学科: 工学

工学是研究应用自然科学理论和技术手段解决实际工程问题的学科,涵盖机械、电子、信息、材料、能源、土木、化工、环境、航空航天等多个领域。它强调理论联系实际,注重技术创新与工程实践,旨在培养具备工程设计、研发、管理能力的专业人才,推动科技进步和产业发展,是现代社会基础设施建设与高新技术研发的核心支撑学科。(该学科下共有 3072 篇文章)

像昆虫一样跳跃充电:会跳的机器人如何“吃饱”再跳

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 08:01

学科: 控制科学与工程 机械工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

跳跃仿生机器人融合了昆虫的灵活性与能量收集技术,实现了新型移动能力和长期自主运行。

标签: 仿生机器人 受昆虫启发的跳跃机器人 能量收集 自主运行

深海竟然以意想不到的方式“锁住”碳

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 06:02

学科: 海洋科学 环境科学与工程

深海竟然以意想不到的方式“锁住”碳

海洋是重要碳汇,可吸收约三分之一人类排放的二氧化碳。过去认为深海碳固定主要由氨氧化古菌完成,新研究发现其作用有限,异养微生物或为关键参与者,助力理解深海食物网结构。

标签: 异养微生物 氨氧化古菌 海洋碳汇 海洋食物网 深海碳固定

一名研究生的奇思妙想,带来抗衰老重大突破

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 04:01

学科: 基础医学 生物医学工程 药学

梅奥诊所研究人员在《衰老细胞》期刊发表新方法,利用能折叠成三维结构的短合成DNA片段“适配体”标记衰老细胞。从小鼠细胞实验中百万亿随机DNA序列筛选出的适配体可识别特定表面蛋白,为区分衰老与健康细胞及人类健康应用奠定基础。

标签: 梅奥诊所 纤维连接蛋白变体 细胞标记 衰老细胞 适配体

干细胞“止痛海绵”缓解关节炎疼痛,保护软骨

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 03:01

学科: 临床医学 生物医学工程 药学

干细胞“止痛海绵”缓解关节炎疼痛,保护软骨

SN101由成熟iPSC衍生的外周痛觉神经元(伤害感受器)制成,用于治疗慢性骨关节炎疼痛。它通过吸收疼痛分子、释放再生因子发挥作用,相比当前治疗(如皮质类固醇),能在缓解疼痛的同时保护关节组织,且无成瘾风险。

标签: SN101 iPSC衍生伤害感受器 关节组织保护 慢性骨关节炎疼痛

用光打印电极,让皮肤和衣物变身传感器

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 00:03

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术

瑞典研究者开发出利用可见光制作导电塑料电极的新方法,无需有毒化学物质,可在玻璃、纺织品甚至皮肤上制备,提升了脑信号记录等医疗应用效果,为电子器件开辟新可能。

标签: 医疗传感器 可见光聚合 导电塑料 有机电子学 脑信号记录

你身边无处不在的隐形辐射监测系统

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 22:04

学科: 安全科学与工程 智能科学与技术 核科学与技术 环境科学与工程

今年2月,一架载有炸药的无人机撞损隔离设施,国际原子能机构确认其防辐射能力下降,虽目前辐射水平未变,但存在泄漏风险。辐射本就无处不在,切尔诺贝利和福岛核事故后,全球建立起政府、志愿者及企业参与的监测网络,可快速捕捉异常。监测受天气等因素影响,如今实时数据公开有助公众了解辐射状况、缓解焦虑。

标签: 切尔诺贝利 国际原子能机构 本底辐射 福岛 辐射监测

尽管面临种种困难,2025年仍展现了科学的力量、韧性和普遍价值

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 21:02

学科: 公共卫生与预防医学 国际关系 计算机科学与技术

尽管面临种种困难,2025年仍展现了科学的力量、韧性和普遍价值

2025年全球科学面临资金削减、政治干预等挑战,但《自然》“2025年度十大科学人物”展现亮点:有人捍卫科学价值,有人推动国际合作,中国科学家杜梦然等还发现已知最深动物生态系统,彰显全球科学的韧性与力量。

标签: 人工智能模型 沃尔巴克氏体 深海生态系统

环形闭合抓取:巧妙变形让抓取更牢固、轻柔且灵活

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 18:02

学科: 控制科学与工程 机械工程 计算机科学与技术 软件工程

闭环抓取是一种新型机器人抓取技术,通过开环与闭环形态的拓扑变换,分别实现灵活的抓取构建和稳固轻柔的抓取保持,突破了传统单一形态设计的性能局限,可应对重型易碎、拓扑复杂等难抓取物体。

标签: 拓扑变换 机器人抓取 藤蔓机器人 软体机器人 闭环抓取

用纳米小颗粒实现超强激光输出

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 18:02

学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术 纳米科学与工程

用纳米小颗粒实现超强激光输出

激光设备的输出功率决定其应用前景。胶体量子点(QDs)是极具潜力的激光材料,但输出功率低,阻碍了实际应用。本研究通过将高增益QDs与种子-放大器激光结构结合,设计出兆瓦级峰值功率的QD激光。QDs的窄发射线宽和大双激子结合能协同提升增益性能,Littman-Metcalf腔实现连续可调发射,同步放大达到兆瓦输出。该高功率激光具有高空间相干性、线偏振性和耐用性,已有效用作光谱研究的泵浦源。

标签: 兆瓦峰值功率 激光发射 胶体量子点 黄色间隙

运动员来源的微小颗粒通过阻止神经细胞“铁死亡”来保护脊髓损伤

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 15:02

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程

运动员来源的微小颗粒通过阻止神经细胞“铁死亡”来保护脊髓损伤

脊髓损伤(SCI)致残致死率高,现有治疗效果有限。本研究发现,运动员血浆来源的细胞外囊泡(AEVs)可通过递送RNF216促进NOX1泛素化降解,抑制神经元铁死亡,显著改善小鼠SCI后的运动功能,为SCI治疗提供新策略。

标签: NOX1 RNF216 脊髓损伤 运动员来源细胞外囊泡 铁死亡