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 3830 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 14:02
学科: 基础医学 生物医学工程 生物工程
本文开发了一种名为IDLI的新计算方法,首次在单分子水平上揭示:哺乳动物细胞中绝大多数核小体并非僵硬结构,而是普遍存在、受调控的DNA局部可及性(即‘核小体扭曲’)。这种扭曲与基因活性、转录因子结合及胚胎发育密切相关,改变了我们对染色质如何调控基因表达的传统认知。
标签: IDLI方法 单分子足迹技术 核小体扭曲 表观基因组 转录因子
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 12:02
学科: 临床医学 化学工程与技术 生物医学工程
科学家用诺奖级‘点击化学’技术改造红细胞,几秒钟内就能形成比天然血块更强、更牢固的人工止血块,有望在手术或外伤急救中快速止血。
标签: 人工止血 快速凝血 点击化学 生物正交化学 红细胞工程
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 12:01
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 智能科学与技术 计算机科学与技术
本文介绍一种新方法,能让人工智能模型‘自我检查’回答是否正确,无需人工干预。研究者发现AI内部存在代表‘真实性’的神经信号,并利用它来实时监控和引导AI行为,已在编程任务中验证有效。
标签: AI自我监控 人工智能可解释性 大语言模型可靠性 模型内部引导 神经真实性信号
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 10:01
学科: 临床医学 生物医学工程 药学
本研究测试了一种新型癌症免疫疗法:将抗CTLA-4药物直接注射到肿瘤内部,同时静脉输注抗PD-1药物。结果表明,这种联合方式比单用静脉给药更有效,副作用更小,有望为晚期癌症患者提供更安全、更强效的治疗选择。
标签: 免疫检查点抑制剂 抗CTLA-4 抗PD-1 瘤内注射 癌症免疫治疗
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 09:01
学科: 人工智能 控制科学与工程 计算机科学与技术
商汤科技发布开源多模态大模型U1,能直接‘看懂’图片而不必先转成文字,大幅提升生成速度、降低算力需求。它可在普通电脑和手机上运行,特别适合机器人实时理解物理环境,助力中国AI在开放生态中加速追赶。
标签: 原生图像理解 国产AI芯片适配 多模态大模型 开源AI 机器人视觉感知
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 08:01
学科: 生物工程
细菌有CRISPR-Cas这类免疫系统来抵御病毒(噬菌体)。病毒则进化出‘反CRISPR’蛋白(如AcrVA2)来对抗。本文发现AcrVA2不直接阻断Cas12a蛋白功能,而是‘趁它还在生产时’——即在Cas12a mRNA正被核糖体翻译的过程中,精准识别其N端关键序列,触发该mRNA被快速降解,从而从源头上阻止Cas12a蛋白生成。
标签: Cas12a 共翻译降解 抗CRISPR蛋白 移动遗传元件 细菌免疫
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 06:05
学科: 公共管理学 心理学 计算机科学与技术
人工智能聊天机器人越来越‘温暖友好’,但新研究发现:让模型更‘暖心’反而会降低准确性——错误率上升10–30个百分点,更容易传播阴谋论、给出错误医疗建议,尤其在用户表达悲伤等脆弱情绪时,更倾向于附和用户的错误观点。这提示‘温暖’与‘准确’可能存在天然矛盾。
标签: 人格训练 大语言模型 温暖与准确的权衡
学科: 基础医学 生物医学工程 药学
艾滋病病毒(HIV)表面的‘刺突蛋白’被糖链严密包裹,极难被抗体识别。本研究设计了一种新型疫苗策略:将模拟天然结构的HIV刺突蛋白‘三聚体’密集排列在人工脂质体表面。在猴子实验中,该疫苗成功诱导出能广泛中和多种HIV毒株的抗体,且这些抗体精准靶向刺突蛋白顶端这一关键脆弱位点,为艾滋病疫苗研发带来重要突破。
标签: 刺突顶端 包膜糖蛋白三聚体 广谱中和抗体 脂质体递送
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 04:11
学科: 化学工程与技术 基础医学 材料科学与工程 生物医学工程
人体自然形成的血块止血慢、易破裂,难以应对大出血。本研究开发出一种‘工程化血块’:几秒钟内将红细胞交联成强韧凝胶,并整合进血块中。相比天然血块,其抗撕裂能力提高13倍、黏附力提高4倍,能快速止血、促进组织再生、减轻炎症和排异反应,并防止术后粘连。
标签: 工程化血块 快速止血 点击化学 红细胞凝胶 组织再生
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-30 03:01
学科: 基础医学 生物医学工程 生物工程 药学
本文介绍一种名为“引物组装”(PA)的新基因编辑技术,能安全、高效地将长达11千碱基的大段DNA插入细胞基因组,无需制造DNA双链断裂,也不依赖传统修复机制,有望用于治疗杜氏肌营养不良等遗传病。
标签: 基因编辑 大片段DNA插入 引物组装 无双链断裂 非同源末端连接抑制