侵權(quán)投訴

當(dāng)前位置: 首頁 > 前沿技術(shù)

德國(guó)開發(fā)出緊湊型EUV激光模塊:平均功率10毫瓦,成本效益更高

德國(guó)研究人員開發(fā)出了一種緊湊的極紫外(EUV)激光模塊——可以用來產(chǎn)生特殊的EUV光,它不僅打破了以往EUV光實(shí)驗(yàn)只能在昂貴的大型研究設(shè)施中進(jìn)行的限制,還帶來了更高的成本效益。

激光 | 2023-03-28 11:55 評(píng)論

科學(xué)家受蝴蝶翅膀啟發(fā)打造新一代光子晶體

科學(xué)家們受到蝴蝶翅膀仿生特性的啟發(fā),重新創(chuàng)造了一個(gè)以前只在自然界中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜結(jié)構(gòu),這將有望開辟操縱和控制光的新方法,從而打造新一代的光子晶體。

激光 | 2023-03-28 10:42 評(píng)論

腫瘤免疫治療的新靶點(diǎn):CXCR3及其配體

前言 趨化因子是一類細(xì)胞分泌的細(xì)胞因子或信號(hào)蛋白,由于它們能夠誘導(dǎo)附近應(yīng)答細(xì)胞的定向趨化,因此被稱為趨化細(xì)胞因子。趨化因子和趨化因子受體現(xiàn)已被證明影響許多細(xì)胞功能,包括生存、粘附、侵襲和增殖,并調(diào)節(jié)趨化因子水平,大多數(shù)惡性腫瘤表達(dá)一種或多種趨化因子受體

醫(yī)療科技 | 2023-03-27 14:08 評(píng)論

靶向RAS的癌癥治療

前言 RAS信號(hào)在驅(qū)動(dòng)正常生理細(xì)胞增殖中起著重要作用,該信號(hào)通路的失調(diào)通常發(fā)生在腫瘤發(fā)生過程中。事實(shí)上,該通路的改變,特別是RAS蛋白本身的改變,對(duì)許多癌癥具有深遠(yuǎn)的影響。因此,在過去幾十年中,人們

醫(yī)療科技 | 2023-03-27 14:02 評(píng)論

演變中的腫瘤微環(huán)境

前言 在過去的幾十年里,我們對(duì)癌癥的理解發(fā)生了根本性的變化。我們現(xiàn)在認(rèn)識(shí)到,癌癥不僅僅是一種疾病,而是一個(gè)復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng),涉及廣泛的非癌細(xì)胞及其在腫瘤內(nèi)的無數(shù)相互作用。腫瘤微環(huán)境(TME)包括多種免疫細(xì)胞類型、癌相關(guān)成纖維細(xì)胞、內(nèi)皮細(xì)胞、周細(xì)胞和各種其他組織-受體細(xì)胞類型

醫(yī)療科技 | 2023-03-27 13:59 評(píng)論

GBI-Bot來了!百度文心一言落地醫(yī)療行業(yè)“大動(dòng)作”

近來,OpenAI的GPT-4、百度文心一言等大語言模型(LLM)先后發(fā)布,大有科技變革之勢(shì)。類似微軟宣布將GPT-4模型接入Office應(yīng)用程序,百度也很快宣布文心一言的落地應(yīng)用消息。近日,百度文心

人工智能 | 2023-03-27 11:06 評(píng)論

你身邊飛過的蜜蜂,有可能是機(jī)器人?!

近日,麻省理工學(xué)院的研究人員使用一種帶自修復(fù)技術(shù)和仿生肌肉的執(zhí)行器,顯著提高了空中機(jī)器人的彈性性能,離完善自我修復(fù)的機(jī)器人蜜蜂又近了一步。

機(jī)器人 | 2023-03-24 17:49 評(píng)論

美國(guó)團(tuán)隊(duì)在納米光子學(xué)和超快光學(xué)領(lǐng)域獲重大突破

近日,美國(guó)桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(SNL)的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)證明了從傳統(tǒng)的非相干光源動(dòng)態(tài)引導(dǎo)光脈沖的能力,該成果有望帶來納米光子學(xué)和超快光學(xué)領(lǐng)域的重大突破。

激光 | 2023-03-24 10:27 評(píng)論

增強(qiáng)癌癥免疫治療的多特異性抗體

前言 迄今為止,與傳統(tǒng)的抗癌治療策略相比,免疫治療被認(rèn)為是最有前景的全身性腫瘤治療方法,在提高治療效果方面發(fā)揮著不可或缺的作用,尤其是對(duì)難治性癌癥的治療。新興的癌癥免疫療法包括癌癥疫苗、嵌合抗原受體的T細(xì)胞(CAR-T)治療、細(xì)胞因子治療、免疫檢查點(diǎn)抑制劑和雙特異性抗體(BsAbs)

醫(yī)療科技 | 2023-03-23 14:03 評(píng)論

NVIDIA全球首發(fā)GPU量子計(jì)算!10倍性能提升

GTC 2023春季大會(huì)上,NVIDIA宣布與Quantum Machines合作打造了全球首個(gè)GPU加速的量子計(jì)算系統(tǒng)——NVIDIA DGX Quantum。 該系統(tǒng)結(jié)合

智能硬件 | 2023-03-23 09:54 評(píng)論

NVIDIA黃仁勛:AI迎來“iPhone時(shí)刻”

圖 | NVIDIA 創(chuàng)始人兼 CEO 黃仁勛 正如 NVIDIA 創(chuàng)始人兼 CEO 黃仁勛所說,計(jì)算正在以“光速”發(fā)展。 黃仁勛今日在 NVI

人工智能 | 2023-03-23 09:20 評(píng)論

【深度】腫瘤激光消融高精度優(yōu)點(diǎn)突出 未來市場(chǎng)擁有發(fā)展空間

激光消融與射頻消融、微波消融等均屬于熱消融技術(shù)。 腫瘤激光消融,是一種腫瘤消融治療技術(shù),屬于物理消融中的熱消融技術(shù)。腫瘤激光消融是通過醫(yī)學(xué)影像設(shè)備對(duì)病灶位置進(jìn)行定位與引導(dǎo),利用激光照射腫瘤組織,促使腫瘤組織溫度升高,從而殺死細(xì)胞達(dá)到腫瘤消融目的

激光 | 2023-03-22 15:46 評(píng)論

腸道中的免疫系統(tǒng)細(xì)胞與應(yīng)激誘導(dǎo)的抑郁有關(guān)

一項(xiàng)研究進(jìn)一步證明,腸道內(nèi) T 細(xì)胞驅(qū)動(dòng)的變化可能會(huì)影響與抑郁癥狀相關(guān)的腦功能。 約翰斯·霍普金斯大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3月20日消

醫(yī)療科技 | 2023-03-22 15:22 評(píng)論

膠質(zhì)母細(xì)胞瘤的免疫治療前景

前言 多形性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(GBM)是成人最常見的原發(fā)性中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)惡性腫瘤。目前所有的標(biāo)準(zhǔn)護(hù)理治療對(duì)其均效果不佳,預(yù)后差,5年總生存率僅為6.8%。 GBM的治療標(biāo)準(zhǔn)包括最大限度安全的腫瘤切除,然后是放療(RT)和替莫唑胺(TMZ)聯(lián)合化療

醫(yī)療科技 | 2023-03-22 14:59 評(píng)論

NVIDIA芯片光刻技術(shù)大飛躍:提速40倍

今晚(3月21日),NVIDIA春季GTC技術(shù)大會(huì)召開。作為NVIDIA炫技的主要舞臺(tái),新東西可謂眼花繚亂。 其中值得關(guān)注的一項(xiàng)是,NVIDIA宣布推出cuLitho軟件加速庫,可以將計(jì)算光刻的用時(shí)提速40倍

電子工程 | 2023-03-22 11:55 評(píng)論

國(guó)外團(tuán)隊(duì)開發(fā)出新方法,可提升OLED顯示屏色彩亮度且不降能效

近日,來自科隆大學(xué)(德國(guó))和圣安德魯斯大學(xué)(蘇格蘭)的一個(gè)研究小組借助一個(gè)基本的物理概念,顯著提升了智能手機(jī)、電腦或電視屏幕的色彩亮度,而不降低能源效率。

顯示 | 2023-03-22 11:37 評(píng)論

生成式AI,正在“殺”死人類原創(chuàng)力?

近日,科技圈最熱鬧的莫過于OpenAI公布的多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型 GPT-4。 在YouTube上進(jìn)行的Live Demo中,OpenAI的總裁和聯(lián)合創(chuàng)始人Greg Brockman展示了GPT-4的

人工智能 | 2023-03-22 08:54 評(píng)論

一項(xiàng)新研究揭示了有關(guān)腦干中去甲腎上腺素神經(jīng)元的許多意想不到的事實(shí)

藍(lán)斑中產(chǎn)生去甲腎上腺素的神經(jīng)元被發(fā)現(xiàn)具有兩種不同類型的細(xì)胞,它們通過縫隙連接進(jìn)行線性連接,這一新發(fā)現(xiàn)對(duì)神經(jīng)精神病學(xué)具有深遠(yuǎn)的意義。 德克薩斯兒童醫(yī)院Jan and Dan

醫(yī)療科技 | 2023-03-21 14:39 評(píng)論

韓國(guó)釜山國(guó)立大學(xué)在量產(chǎn)OLED面板方面取得關(guān)鍵材料突破

他們宣布開發(fā)出了一種新型的溶液加工熱交聯(lián)聚可堆疊孔注射層材料,這種材料具有優(yōu)異的成膜性能、最佳的能量水平和高遷移率,有利于推動(dòng)創(chuàng)造可商業(yè)化的溶液加工有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)。

顯示 | 2023-03-21 11:12 評(píng)論

南京天光所提出全光學(xué)的波前校正系統(tǒng)

光在大氣中傳播時(shí),受大氣折射率變化的影響,其波前會(huì)產(chǎn)生動(dòng)態(tài)畸變,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致其經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)所成的像斑出現(xiàn)模糊、抖動(dòng)的現(xiàn)象。因此,暴露在大氣中的光學(xué)系統(tǒng)的實(shí)際分辨率難以達(dá)到、甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其光學(xué)分辨率。對(duì)于這種情況,進(jìn)行實(shí)時(shí)地波前校正是提升該光學(xué)系統(tǒng)的實(shí)際分辨率的關(guān)鍵

激光 | 2023-03-21 10:57 評(píng)論
上一頁  1 ...  28 29 30 31  32 33 34 ... 518   下一頁

粵公網(wǎng)安備 44030502002758號(hào)