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全球最快的單發(fā)激光相機誕生,每秒可實時成像125億張照片

近日,瑞典哥德堡大學(xué)研究團隊宣布開發(fā)出世界上最快的單發(fā)激光相機之一,它能夠以每秒125億張圖像的創(chuàng)紀(jì)錄速度生成和制作視頻,比當(dāng)今最現(xiàn)代化的燃燒診斷設(shè)備至少快1000倍。

激光 | 2023-02-28 11:43 評論

華為發(fā)布XMAGE2023報告 探索移動影像未來發(fā)展

在巴塞羅那舉行的世界移動通信大會期間,華為發(fā)布了《華為影像XMAGE 2023年度趨勢報告》。這是華為在2022年推出全新移動影像品牌XMAGE以來發(fā)布的首份趨勢報告。基于XMAGE品牌,華為移動影像戰(zhàn)略主要圍繞技術(shù)創(chuàng)新、拍攝體驗、影像文化三個維度展開

通信 | 2023-02-27 09:35 評論

華為發(fā)布“Green 1-2-3”綠色發(fā)展解決方案 讓綠色發(fā)展不做選擇題

2月26日,華為綠色ICT發(fā)展峰會在巴塞羅那舉行,華為ICT戰(zhàn)略與Marketing總裁彭松作了“綠色發(fā)展不做選擇題”主題演講。當(dāng)前,新一輪AI大爆發(fā)正在發(fā)生,AI的繁榮發(fā)展給運營商帶來新收益,也對ICT基礎(chǔ)設(shè)施提出了新的需求,同時,更大的帶寬、更強的算力也不可避免地帶來網(wǎng)絡(luò)能耗的快速增長

通信 | 2023-02-27 09:29 評論

柱層析法去除單克隆抗體中的病毒

前言 哺乳動物細胞(如 CHO 細胞)中產(chǎn)生的治療性單克隆抗體(mAb)和 Fc 融合蛋白(本文中稱為 mAb),往往存在病毒污染的潛在風(fēng)險。下游純化工藝除了要去除目標(biāo)抗體外的其他雜質(zhì)外,還需對潛在的內(nèi)源性和外源性病毒進行有效的清除(去除或滅活)

醫(yī)療科技 | 2023-02-24 11:41 評論

新技術(shù)可高效產(chǎn)生X射線激光脈沖,發(fā)光效率大幅提升至80%

近日,維也納工業(yè)大學(xué)(TU Wien)的一組研究人員宣布開發(fā)出一種新的、更簡單、更有效的X射線激光脈沖產(chǎn)生技術(shù)。它并不是利用鈦藍寶石激光器,而是利用鐿激光器。

激光 | 2023-02-24 09:38 評論

聯(lián)合療法發(fā)掘中性粒細胞的抗腫瘤活性

中性粒細胞在腫瘤中發(fā)現(xiàn)的所有白細胞中占相當(dāng)大的比例,對促進腫瘤生長和隨后的轉(zhuǎn)移過程至關(guān)重要。在大多數(shù)癌癥類型中,腫瘤中的高中性粒細胞浸潤通常與化療和放射治療的不良反應(yīng)有關(guān),但結(jié)直腸癌、胃癌和卵巢癌癥除外,中性粒細胞浸潤增加與化療反應(yīng)更好相關(guān)

醫(yī)療科技 | 2023-02-23 14:36 評論

熱量限制減緩健康成年人的衰老速度

在一項史無前例的隨機對照試驗中,一個國際研究小組表明,熱量限制可以將健康成年人的衰老速度減慢 2-3%,在其他研究中,這意味著死亡風(fēng)險降低 10-15%,這種效果類似于戒煙干預(yù)。哥倫比亞大學(xué)梅爾曼公共

醫(yī)療科技 | 2023-02-22 14:05 評論

哈佛大學(xué)開發(fā)出新型光學(xué)諧振器,可同步調(diào)節(jié)光模式與強度頻率

哈佛大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)研究人員開發(fā)了一種“超級模式”光學(xué)諧振器。該技術(shù)可以應(yīng)用于電信、激光技術(shù)和光纖等領(lǐng)域,它通過使用反射器將光從一種模式轉(zhuǎn)換為另一種模式,從根本上改變了諧振器的設(shè)計。

激光 | 2023-02-22 11:39 評論

腫瘤免疫治療前沿中的巨噬細胞

前言腫瘤相關(guān)巨噬細胞(TAM)是免疫抑制細胞和細胞因子網(wǎng)絡(luò)的核心,在腫瘤免疫逃避中起著至關(guān)重要的作用。因此,了解巨噬細胞和其他免疫細胞之間的相互作用以及增強現(xiàn)有抗癌治療的因素至關(guān)重要。TAM在功能上是異質(zhì)性的,分為兩個主要亞群,M1和M2巨噬細胞

醫(yī)療科技 | 2023-02-22 11:35 評論

綠光+雙層電池!荷蘭團隊開發(fā)出200%高效率的光電二極管

荷蘭研究人員利用綠光和雙層電池的設(shè)計,開出了一種具有創(chuàng)紀(jì)錄靈敏度的光電二極管,其光電子產(chǎn)出率超過200%。結(jié)果表明它適用于實驗室中的柔性設(shè)備,能夠在具有真實背景光的環(huán)境中捕捉到細微的信號,比如人類的心臟或呼吸頻率。

激光 | 2023-02-21 11:45 評論

對綠茶和其他分子的研究揭示了阿爾茨海默病的新治療策略

研究人員發(fā)現(xiàn)了綠茶中的一種分子是如何分解 tau 蛋白纏結(jié)的,tau 蛋白纏結(jié)是阿爾茨海默病的標(biāo)志。美國國家衰老研究所2023年2月16日消息加州大學(xué)洛杉磯分校(University of Calif

醫(yī)療科技 | 2023-02-20 15:23 評論

靶向鐵死亡的腫瘤免疫治療

前言鐵死亡是最近發(fā)現(xiàn)的一種程序性細胞死亡,在腫瘤生物學(xué)和治療中發(fā)揮著重要作用。這種獨特的細胞死亡形式,以鐵依賴性脂質(zhì)過氧化為特征,由脂質(zhì)、鐵和氨基酸代謝等細胞代謝網(wǎng)絡(luò)進行精確調(diào)節(jié)。不同腫瘤對鐵死亡的敏感性不同

醫(yī)療科技 | 2023-02-20 15:00 評論

癌癥免疫循環(huán)的功能障礙

前言免疫檢查點抑制劑的應(yīng)用(ICIs)徹底改變了各種癌癥的治療模式。然而,盡管在一些癌癥患者中取得了成功,但仍有相當(dāng)一部分患者對免疫檢查點抑制劑沒有反應(yīng)。一個正常的癌癥免疫循環(huán)是對免疫檢查點抑制劑做出具有臨床響應(yīng)的先決條件

醫(yī)療科技 | 2023-02-20 13:50 評論

原子能院建成百太瓦超強超快激光裝置

近日,原子能院核物理研究所成功研制出百太瓦超快超強激光裝置,激光脈沖的時域?qū)Ρ榷群筒ㄇ靶U夹g(shù)參數(shù)兩項主要指標(biāo)均達到國際先進水平,在激光核物理基礎(chǔ)研究領(lǐng)域取得重要突破。強激光是研究高溫高密等離子體環(huán)境下核反應(yīng)機制的唯一途徑,極端環(huán)境下的核反應(yīng)研究對于理解核爆對核參數(shù)的影響具有重要意義

激光 | 2023-02-20 09:37 評論

國外團隊開發(fā)出激光脈沖高功率太赫茲發(fā)射新模型

研究小組開發(fā)了一種激光脈沖的高功率太赫茲發(fā)射的新模型。在實驗中,上述研究小組觀察到了100TW激光驅(qū)動的激光尾跡場加速(LWFA)的多mJ太赫茲輻射,能量轉(zhuǎn)換效率為0.15%。

激光 | 2023-02-17 16:18 評論

科學(xué)家開發(fā)了研究線粒體的新技術(shù)

科學(xué)家開發(fā)了研究線粒體的新技術(shù),這一進展為研究包括阿爾茨海默病、帕金森病和其他癌癥在內(nèi)的線粒體被破壞的疾病提供了一種新方法。斯克里普斯研究所2023年2月15日消息近日在線發(fā)表在《細胞生物學(xué)雜志》(J

醫(yī)療科技 | 2023-02-17 14:27 評論

阿爾茨海默病的“臨界點”

科學(xué)家們還不清楚 tau 蛋白是如何從一種對我們大腦正常功能必不可少的良性蛋白質(zhì),轉(zhuǎn)變?yōu)橛卸镜纳窠?jīng)原纖維纏結(jié)的,而神經(jīng)原纖維纏結(jié)是阿爾茨海默病和其他神經(jīng)退行性疾病的標(biāo)志。加州大學(xué)圣巴巴拉分校2023年

醫(yī)療科技 | 2023-02-16 11:52 評論

研究表明果糖可能導(dǎo)致阿爾茨海默病

據(jù)科羅拉多大學(xué)安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū)(University of Colorado Anschutz Medical Campus)的研究人員稱,由大腦中產(chǎn)生的果糖驅(qū)動的遠古人類覓食本能可能為阿爾茨海默病的發(fā)展和可能的治療提供線索

醫(yī)療科技 | 2023-02-15 14:31 評論

ADC全方位最全梳理

前言抗體偶聯(lián)藥物(ADC)是由靶向特異性抗原的單克隆抗體與小分子細胞毒性藥物通過連接子鏈接而成,兼具傳統(tǒng)小分子化療的強大殺傷效應(yīng)及抗體藥物的腫瘤靶向性。ADC由三個主要部分組成:負(fù)責(zé)選擇性識別癌細胞表面抗原的抗體,負(fù)責(zé)殺死癌細胞的藥物有效載荷,以及連接抗體和有效載荷的連接子

醫(yī)療科技 | 2023-02-14 14:14 評論

首個氣流調(diào)諧液滴激光器誕生!可打造更便宜高效的光通信設(shè)備

近日,日本筑波大學(xué)受到“荷葉效應(yīng)”啟發(fā)開發(fā)出一種基于液滴的可調(diào)諧激光器。新型的離子液滴將有望帶來更便宜、更靈活的光通信設(shè)備;它還能用于實現(xiàn)多彩噴墨打印。

激光 | 2023-02-14 10:51 評論
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