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 2195 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32
学科: 信息与通信工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
科学家在超导材料中发现一种新型量子回声——‘希格斯回声’,它由希格斯模式与准粒子相互作用产生,可用于存储和读取量子信息,为量子计算提供新可能。
标签: 太赫兹光谱 希格斯回声 超导体 量子信息 量子计算
学科: 公共卫生与预防医学 医学 营养学 食品科学与工程
超加工食品会降低营养、延长保质期并增加摄入量,美国成年人每日60%热量来自此类食品。研究发现,摄入最多者炎症标志物hs-CRP水平显著升高,与心脏病风险密切相关。
标签: C反应蛋白 心血管疾病 炎症 超加工食品 饮食健康
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 生物学 计算机科学与技术
高维核磁共振(NMR)可用于蛋白质结构解析,但采集时间长。深度学习可加速重建,但限于三维以内且难以应对未见过的加速倍数。本文提出一种名为ROAD的新方法,通过将信号分解为一维指数成分并结合神经网络校正误差,实现对3D和4D蛋白NMR谱的高效、鲁棒重建,支持广泛加速倍数,为高维NMR的快速应用开辟新路径。
标签: ROAD方法 核磁共振 深度学习 蛋白质结构 高维谱重建
学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术
本文介绍了一种可编程时变超构表面,用于研究弗洛凯拓扑态。随着调制频率升高,系统发生拓扑相变,产生具有手性的异常边缘态,并实验证实了弗洛凯谐波能带及边缘态的单向无散射传播。该平台还支持大规模编码调控电磁波路径。
标签: 可编程调控 异常边缘态 弗洛凯拓扑态 时变超构表面 谐波生成
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
研究发现,代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)患者和小鼠模型中,肝脏新生神经酰胺合成被激活,导致神经酰胺水平升高。通过脂质纳米颗粒递送siRNA靶向抑制肝细胞中的Sptlc2基因,可有效降低神经酰胺水平,减少肝脏脂肪堆积和炎症,显著缓解MASH病情。
标签: Sptlc2 siRNA 神经酰胺 脂肪肝炎 脂质纳米颗粒
学科: 公共卫生与预防医学 兽医学 生物学 食品科学与工程
2024年3月,美国奶牛中检测到高致病性禽流感H5N1病毒,部分巴氏杀菌乳中仍检出病毒基因片段。研究发现,巴氏杀菌可完全灭活H1N1和H5N1病毒,但保留血凝素蛋白结构。小鼠反复口服灭活病毒后,再感染H5N1未出现加重病情。已有H1N1免疫的小鼠在接触含灭活H5N1的牛奶后,仍能抵抗H5N1感染。结果表明,含灭活H5N1的巴氏杀菌乳对健康风险极低。
标签: H5N1禽流感 交叉保护 口服免疫 巴氏杀菌乳 病毒灭活
学科: 仪器科学与技术 光学工程 物理学 环境科学与工程
飞秒激光诱导的空气激光在远程探测中前景广阔,但输出能量低限制了其应用。本文提出级联放大策略,通过四次聚焦800纳米、5.7毫焦的飞秒脉冲,在氮气中实现40倍的激光能量增强,输出达4.4微焦。该方法同时降低阈值并压缩脉宽,发展出高灵敏单光束相干拉曼光谱技术,可检测ppm级多种气体。
标签: 相干拉曼光谱 空气激光 级联放大 远程探测 飞秒激光
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术
有机电化学晶体管(OECT)的性能受限于跨导与带宽之间的权衡。本研究提出一种三维电解质包围型OECT结构,通过微纳结构通道实现多方向离子掺杂,显著提升离子传输效率,在保持高跨导的同时将工作带宽提高至26 kHz,实现了高速生物信号的连续记录。
标签: 三维结构 有机电化学晶体管 神经信号记录 离子传输 跨导-带宽权衡
学科: 控制科学与工程 材料科学与工程 生物医学工程 生物工程
本研究提出一种名为AggreBots的新型生物机器人,通过引导性模块化聚集人呼吸道上皮细胞球(CBBs)来精确控制其结构形态和纤毛分布,从而调控运动模式。AggreBots可形成杆状、三角形和菱形等不同几何形状,并结合无活性纤毛模块实现混合结构,显著增强对运动行为的设计与调控能力。
标签: AggreBots 模块化聚集 纤毛生物机器人 组织工程 运动控制
学科: 基础医学 材料科学与工程 生物医学工程 生物学
研究人员开发了一种新型仿生基底膜水凝胶系统,解决了传统Matrigel存在的批次差异和动物源性污染问题。该系统通过独立调控力学性能和生化信号,发现特定肽段IKVAV修饰的软且快速应力松弛的基质可支持正常乳腺类器官形成,而只有同时具备高硬度和慢应力松弛时才会诱导侵袭行为。研究揭示了β1与β4整合素信号平衡、半桥粒形成及层粘连蛋白分泌在其中的关键作用。
标签: 三维细胞培养 乳腺类器官 工程化基底膜