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以色列理工学院和特拉维夫大学研究团队开发出一种名为BetaDescribe的AI系统,可将蛋白质序列“翻译”成文字,自动生成对蛋白质功能、特性等信息的描述,为理解蛋白质功能开辟了新路径,有望加速药物研发和新材料设计。相关成果发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。示例蛋白质(AI生成)。图片来源:以色列理工学院蛋白质分析是医学和生物技术发展的重要基础。例如,治疗肥胖症和糖尿病等疾病的药物Ozempic,其研发灵感便来源于一种沙漠稀有蜥蜴唾液中的肽。然而,传统蛋白质功能鉴定高度依赖实验,周期长、成本高。大型语言模型此前在这
据最新一期《天文学与天体物理学》杂志报道,一个国际科学家团队借助欧洲空间局欧几里得空间望远镜,一次性发现31个古老类星体。其中有两个刷新了人类观测到的最早类星体纪录,其发出的光来自宇宙诞生后约6.7亿年。这为揭示早期宇宙中超大质量黑洞如何形成并迅速增长提供了重要线索。这幅想象图描绘的是类星体,大量物质螺旋式地落入其中心的超大质量黑洞,并在此过程中释放出高能光。图片来源:欧洲空间局类星体是宇宙中最明亮、能量最强的天体之一,其能量来源于星系中心超大质量黑洞吞噬周围物质时释放出的巨大能量。由于亮度极高,它们
西班牙巴塞罗那大学领衔的国际团队在最新一期《自然·天文》发表一项研究成果称,他们开发出一套名为CIGaRS的宇宙学数据分析框架,相比传统方法,其将利用Ia型超新星测量暗能量的精度大幅提升。未来在发现的大量超新星中,科学家将能提取出更为丰富的信息。图片由AI生成Ia型超新星是一类爆发亮度极为稳定的恒星爆炸,天文学家将其视为宇宙中的“标准烛光”。知道它的真实亮度,就能根据观测到的明暗程度推算出距离,进而反推出宇宙膨胀的速度。过去三十年间,暗能量的存在正是通过观测这类超新星才被发现的。不过,这种测量方法面临一个现
德国美茵茨大学研究团队在最新出版的《科学》杂志上发表一项成果:首次实现直接利用轨道电流进行信息读写,期间无需将其转换为自旋电流。这项突破为开发能耗极低的存储器和处理器开辟了新路径。在铜中产生的轨道电流首次能够高效地耦合到氧化钴的轨道矩。图片来源:美茵茨大学传统电子设备依赖电子的电荷属性传输和处理信息,自旋电子学则利用的是电子的自旋属性。近年来兴起的轨道电子学更进一步,利用电子围绕原子核运动产生的轨道角动量来承载信息。理论上,轨道电流产生的信号强度比自旋电流高出数个数量级,有望大幅降低数据存储和处
以色列希伯来大学科学家开发出一种全新方法,能将人类细胞编程为微型计算机,使其自主执行运算并作出决策。这一突破有望催生更智能的治疗细胞,可精准打击癌症等顽疾。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。进行生物计算的细胞艺术图。图片来源:以色列希伯来大学/AI生成插图长期以来,科学家一直梦想赋予细胞识别疾病并自动应答的能力。然而,引入外源遗传模块往往会加重细胞的代谢负荷、大量消耗自身资源。在最新研究中,团队独辟蹊径,提出了一套模块化设计框架,在细胞内创造出可处理信息、遵循复杂指令且易于扩展的人工遗传系统。
如果把人体基因比作一本生命说明书,过去十多年,CRISPR基因编辑技术一直在尝试修改说明书上的文字。而如今,科学家开始探索另一条道路,他们不再改写文字本身,而是调整哪些内容可以被“阅读”、哪些需要被“静音”。这种名为“靶向表观遗传编辑”的新技术,正在从实验室走向临床。今年6月底,在美国芝加哥举行的面肩肱型肌营养不良国际研究大会上,美国生物技术公司Epicrispr公布了全球首批人体临床试验数据:接受一次治疗6个月后,首批患者不仅没有继续流失肌肉,反而平均增加约0.4公斤肌肉量。这是表观遗传编辑技术首次在人类疾病治疗
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