近日,安徽省量子计算工程研究中心称,由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司完全自主研发的本源SL400 国产稀释制冷机成功下线,这是国内科创企业的研发团队首次成功突破量子计算极低温制冷这一关键核心技术。
据了解,稀释制冷机是超导量子计算机的关键核心设备之一,能够为量子计算机提供接近绝对零度的极低温运行环境。除了在量子计算领域,稀释制冷机在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域应用广泛,是我国科研领域亟待攻克的关键核心技术之一。
安徽省量子计算工程研究中心相关负责人张俊峰表示:“该稀释制冷机可提供12 mK 以下的极低温环境及不低于400 μW@100mK 的制冷量,降温时间在40 小时内,升温时间在24 小时内,可满足超导量子计算的极低温运行环境和快速回温的要求,达到国际主流产品的水平。”
近日有消息称,美国杜克大学和哈佛大学医学院的工程师们开发出一种生物兼容墨水。通过吸收超声波,这种墨水可凝固成不同的3D 形状和结构。该墨水可用于深层组织以及从骨骼愈合到心脏瓣膜修复等各种生物医学应用中。研究人员开发的深度穿透声体积打印法(DVAP),涉及一种超声波墨水,它对声波而不是光起反应,超声波可穿透比光深100 多倍的深度,这使墨水能够在前所未有的组织深度创造出对生物医学有用的结构。
12 月13 日,PNAS发布文章称,在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院和布莱根妇女医院的研究人员开发出强效、特异性地抑制蛋白酶体的另一个活性位点——β2 新药物。
蛋白酶体抑制剂通常是通过筛选数以万计的化合物而确定的。相比之下,这些新的β2 抑制剂是研究人员在早期研究工作的基础上合理设计出来的,他们在早期研究工作中确定了一种天然蛋白酶体抑制剂PI31的结构。
在该研究中,研究人员合成了一套小分子,它们可以抑制蛋白酶体的β2位点,而不会阻断其他活性位点。在临床前模型中,他们的化合物之一——A RFLBoro 独立使用时以及与现有的一种β5 抑制剂药物联合使用,有效地抑制了多发性骨髓瘤细胞的生长。他们认为,将这种新发现的药物与现有药物联合使用,有助于减少耐药性,并可能降低副作用。
日前,中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属盛京医院合作,研制了一套子母式微纳米机器人系统,可经颅骨微创通道进入颅内,越过血脑屏障抵达胶质瘤部位,将药物精准递送到胶质瘤病灶。
据悉,机器人系统由磁驱动连续体微型机器人、生物相容性微纳机器人以及外部驱动、成像设备构成。连续体微型机器人首先经过颅骨微创通道进入颅内,越过血脑屏障抵达胶质瘤部位,实现宏观尺度的一级靶向。进而,微纳米机器人经过连续体机器人内部通道到达胶质瘤病灶,并在外场驱动下向肿瘤内部运动及释放药物,实现微观尺度的二级靶向。
该团队分别在体外胶质瘤细胞微环境和离体猪脑组织内开展了试验。结果表明,微纳米机器人可远距离递送到指定病灶,释放药物杀死胶质瘤细胞。这验证了该研究所提出的子母式微纳米机器人跨尺度递送方法的可行性。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所、中国科学院光伏与节能材料重点实验室研究员潘旭、田兴友团队与韩国成均馆大学教授Nam-Gyu Park、华北电力大学教授戴松元合作,首次发现阳离子分布不均匀是影响钙钛矿太阳能电池性能的主要原因,并成功制备出“均匀化”的钙钛矿太阳能电池,获得26.1%的光电转换效率,认证效率为25.8%,连续光照稳定性测试达到2500个小时。
据潘旭介绍,一块钙钛矿太阳能电池,厚度约为1 微米,相当于一张A4 纸厚度的百分之一,未来有望应用在航天航空、可穿戴设备上,但其仍存在稳定性差、目前户外使用寿命仅有2 年至3 年、光电转换效率提升速度明显放缓等问题。
日前,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员李驰麟带领的团队设计了一种基于非硼基阴离子受体(6-Thioguanine,TG)和砜类溶剂的室温氟离子电池电解液,其室温离子电导率可高达2.40 mS/cm,在非水氟离子电解质中处于最高水平。
调控氟盐浓度可优化正极电解质界面层(CEI)的导氟性能,并抑制活性物质的不可逆损失,可以使对应氟离子电池实现室温下的可逆循环。
近日,阿里云与清华大学智能产业研究院(AIR)共同启动“基于大模型的可进化智能体”的研究,探索模型智能体(AI Agent)共性基础技术,提升大模型多语言、多模态基础能力。
这是国内首个关于可进化智能体系统化产学研融合的专项研究,也是人工智能模型能力走向持续进化的一个重要里程碑。
近日,亚马逊最近推出了其最新创新成果:“Amazon Q”。
Amazon Q 是一款复杂的聊天机器人,旨在与Amazon Web Services (AWS)无缝集成,提供一系列专为现代工作场所量身定制的功能。
其吸引力的核心在于能够帮助用户浏览AWS 广阔的生态系统,提供实时故障排除和指导。此次集成标志着AWS 一系列复杂服务的易用性和用户友好性方面的飞跃。
美国国际商用机器公司(IBM)于近日在官方博客发文,展示了“量子效用”(Quantum Utility)所需的硬件和软件,其中包括新的量子处理器芯片和量子计算系统。IBM 展示了一种新方法:将芯片连接到机器内部,再将机器连接到一起,以形成模块化系统,使规模的扩展不受物理条件限制。IBM 称,将这种方法叠加新的纠错码,有望在2033 年之前制造出引人注目的量子机器。
近日,南通大学微电子学院(集成电路学院)挂牌仪式在南通大学举行。据悉,南通大学微电子学院(集成电路学院)成立后,将依托南通大学相关专业及省重点实验室,围绕集成电路材料、装备、工艺与设计等方向,在人才培养、学科建设、产教融合、校企共建共享等方面开展合作,促进课程内容与技术发展衔接、人才培养与产业需求融合,推进高校与企业、行业、产业等协同育人、协同创新,全力推进南通战略性新兴产业、未来产业和先进制造业高质量发展。
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