科学家揭秘:子宫是如何知道何时该发力分娩的

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 03:02

学科: 妇产科学 生物医学工程 生理学 神经生物学

科学家揭秘:子宫是如何知道何时该发力分娩的

斯克里普斯研究所发表在《科学》的新研究揭示,子宫通过PIEZO1和PIEZO2传感器感知压力与拉伸,将其转化为信号协调宫缩。这解释了产程异常原因,或为改善妊娠分娩并发症治疗提供指导。

标签: PIEZO通道 分娩 子宫收缩 机械力感知 连接蛋白43

航天器拍到太阳酝酿巨大风暴

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 02:01

学科: 地球物理学 天文学 空间物理学 航空宇航科学与技术

欧洲航天局2020年发射的太阳轨道器任务,观测到过去20年最活跃的太阳区域NOAA 13664,结合两艘航天器数据实现94天连续观测,助力改进空间天气预报,减少对地球技术的影响。

标签: 地磁暴 太阳活动区 太阳轨道器 磁场 空间天气预报

AI发现医生常忽略的危险血细胞

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 00:03

学科: 临床医学 应用数学 生物医学工程 计算机科学与技术

AI发现医生常忽略的危险血细胞

CytoDiffusion系统利用生成式人工智能(类似DALL-E的技术)分析血细胞细微形态,能识别正常血细胞全貌并标记罕见/异常细胞,辅助医生处理常规样本、突出异常,提升血液疾病诊断效率。

标签: CytoDiffusion系统 医学AI辅助诊断 生成式人工智能 白血病检测 血液细胞分析

NASA韦伯望远镜发现迄今最奇怪的行星之一

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 22:03

学科: 天文学 物理学

新观测到的天体呈柠檬状,大气富含氦和碳,内部或有钻石,性质介于行星与恒星之间,围绕脉冲星运行,其形成机制成谜,韦伯望远镜助力这一独特发现。

标签: 柠檬状天体 碳行星 脉冲星轨道 黑寡妇系统

AlphaFold 可帮助非洲科研人员探索蛋白质结构

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 21:02

学科: 生物医学工程

AlphaFold 可帮助非洲科研人员探索蛋白质结构

结构生物学对理解疾病及研发药物和疫苗至关重要。非洲因基础设施、培训和指导机会有限,该领域专家稀少,尽管有我联合创立的BioStruct-Africa等非营利组织的努力。

标签: BioStruct-Africa 结构生物学 非洲

科学家发现全球洪水与干旱之间的关联

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 20:04

学科: 农业资源与环境 地理学 大气科学 水利工程

《AGU Advances》新研究显示,过去20年,赤道太平洋的厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)主导全球总储水量极端变化,且使不同大陆同步出现异常干湿,对水资源管理意义重大。

标签: GRACE卫星 厄尔尼诺-南方涛动 总储水量 极端气候事件 水资源管理

新检测法找出真正能杀死细菌的抗生素

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 18:02

学科: 临床医学 生物医学工程 药学

随着抗生素耐药性持续蔓延,这一问题已十分关键,耐药菌是当今最严重的全球健康威胁之一。非耐药菌也可能通过休眠躲过治疗,导致感染复发。研究人员开发的“抗菌单细胞检测”新方法,能观察数百万单个细菌,更好预测治疗效果,助力个性化治疗和新药研发。

标签: 休眠细菌 抗生素耐受性 抗生素耐药性 抗菌单细胞检测 治疗效果预测

MIT研发的智能药丸可确认你是否服药

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 18:02

学科: 机械工程 生物医学工程

一种可内置在现有药片胶囊中的可吞咽信号系统,通过生物可降解射频天线在服用后发送信号,帮助追踪用药依从性,尤其对器官移植等需严格遵医嘱的患者有益。

标签: 可吞咽信号系统 射频追踪 生物可降解天线 用药依从性 高危患者

这种新糖吃起来和真糖一样,却没有那些坏处

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 16:02

学科: 化学工程与技术 生物工程 食品科学与工程

《细胞报告:物理科学》发表的新研究显示,塔夫茨大学研发出生物合成法生产塔格糖——一种类似蔗糖但罕见的糖。利用基因工程大肠杆菌,转化率达95%,热量低60%,对血糖影响小,有益糖尿病和口腔健康,还能像蔗糖一样用于烹饪。

标签: 低热量甜味剂 基因工程细菌 塔格糖 生物合成 稀有糖

看这个小机器人像昆虫一样在空中翻跟头

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 15:03

学科: 控制科学与工程 机械工程 航空宇航科学与技术 计算机科学与技术

看这个小机器人像昆虫一样在空中翻跟头

麻省理工学院研发出一款昆虫大小的微型飞行机器人,比前代更快、更灵活,接近真实昆虫的敏捷度。它重不及回形针,11秒内可完成10次连续空翻,能抵御强风。其核心是高效控制器,结合管状模型预测控制与模仿果蝇神经系统的神经网络。目前需外部供电,未来或用于搜救等任务。

标签: 微型飞行机器人 敏捷性 神经网络 管状模型预测控制器

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