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 3833 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 06:02
学科: 生物医学工程 生物工程 计算机科学与技术
本文提出一种新方法HERRO,能大幅提高纳米孔测序数据的准确性,仅用单一测序平台(牛津纳米孔)的超长读长,就可组装出端粒到端粒(T2T)的完整人类染色体,包括X和Y染色体,且成本更低、操作更简单。
标签: 单倍型解析 基因组组装 深度学习纠错 端粒到端粒组装 纳米孔测序
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 04:01
学科: 机械工程 材料科学与工程 生物医学工程
器官深低温保存时容易开裂,导致无法移植。美国德州农工大学团队发现:提高玻璃化保护液的玻璃化转变温度,可显著减少开裂风险,为安全保存心脏、肝脏等大器官带来新希望。
标签: 低温开裂 器官冷冻保存 玻璃化保存 玻璃化转变温度 生物相容性
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 03:01
学科: 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AI科学家戴夫·西尔弗的全新探索:他创立公司Ineffable Intelligence,放弃依赖人类文本的大语言模型路线,转而专注“自主学习”的强化学习路径,目标是打造能自我发现科学、技术与社会新范式的超级智能,为人类长远福祉服务。
标签: 人工智能安全 大语言模型 强化学习 自主学习 超级智能
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 02:02
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 神经科学
研究发现,大脑中一个叫尾侧粒状岛叶皮层(CGIC)的微小区域,是慢性疼痛持续的关键‘开关’。关闭它,既能防止慢性疼痛发生,也能让已有的慢性疼痛消失。这为开发更安全、不依赖阿片类药物的止痛新疗法带来希望。
标签: 化学遗传学 尾侧粒状岛叶皮层 慢性疼痛 脑-脊髓疼痛通路 靶向神经调控
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 00:04
学科: 大气科学 环境科学与工程
南亚西北部(巴基斯坦和印度西北部)近年来洪涝灾害频发且加剧。本研究发现,全球变暖正改变两种大气振荡:热带季风振荡向北推进更远、中纬度振荡传播变慢。二者共同导致持续性强降雨增加,解释了约44%的洪涝频率上升,影响程度与气候平均态变化相当。
标签: 全球变暖 南亚洪涝 季风变化 次季节振荡 气候预测
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 22:00
学科: 海洋科学 环境科学与工程 生态学
巴拿马湾每年1–4月的上升流(冷海水上涌)突然在2025年消失,这是40年来首次。该现象导致近海变暖、渔业减产、珊瑚更易白化,凸显热带海洋对气候变化的高度敏感。
标签: 上升流 巴拿马湾 气候变化 海洋渔业 热带海洋监测
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 21:02
学科: 公共管理学 管理科学与工程 计算机科学与技术
人工智能代理(AI agents)正大幅改变科研基金申请方式:它们能自动生成、修改并提交申请,导致申请数量激增、质量趋同,威胁现有评审体系。本文呼吁建立新伦理规范,并转向以研究者履历和团队实绩为核心的资助评估新模式。
标签: AI代理 同行评审 科研伦理 科研基金申请 资助体系改革
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 18:03
学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 集成电路科学与工程
本文报道了一种新型微波单光子探测器,利用半导体双量子点与超导高阻抗微波腔耦合,实现了高达70%的探测效率。它可连续、被动工作,无需复杂重置,且频率可在3–5.2 GHz范围内灵活调节,为量子通信、传感和微波量子光学提供了实用新工具。
标签: 双量子点 微波单光子探测 电荷-光子强耦合 超导微波腔 量子电动力学
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 16:01
学科: 伦理学 法学 生物医学工程
两家试图用基因编辑技术预防婴儿遗传病的初创公司——纽约的曼哈顿基因组学和加州的Bootstrap Bio——已相继关闭。该技术(胚胎系编辑)因可遗传给后代、存在安全风险及伦理争议,在全球多国被禁止用于临床妊娠。
标签: 基因编辑伦理 定制婴儿 生物初创公司 胚胎基因编辑
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 15:01
学科: 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
本文首次在实验上实现了对单个四量子比特GHZ纠缠态的设备无关认证,无需假设每次产生的量子态都完全相同且相互独立。该方法仅需少量光子样本,就能高效、可靠地验证量子态质量,为实际量子通信与计算任务提供了坚实基础。
标签: GHZ态 可提取性 设备无关认证 贝尔非定域性 非独立同分布