國外研究揭示束縛態(tài)完全控制量子比特的相互作用
瑞典查爾姆斯理工大學聯(lián)合研究報告了一種新型微波架構(gòu)。這種架構(gòu)由超導諧振器組成,并被嵌入兩個頻率可調(diào)的人工原子,實驗研究了單激發(fā)子空間和雙激發(fā)子空間中的原子—場相互作用和先前未探索的耦合狀態(tài)。
國外研究揭示非典型線粒體RNA加工機制
tRNA作為核酸酶釋放側(cè)翼轉(zhuǎn)錄的識別位點,決定了哺乳動物線粒體中典型RNA加工過程,但并非所有的線粒體轉(zhuǎn)錄物都由tRNA控制。
國際組織聯(lián)合推出氣候與健康信息平臺
世衛(wèi)組織和世界氣象組織聯(lián)合辦公室發(fā)布了首個致力于氣候與健康的全球信息平臺“氣候健康”(ClimaHealth),以保護人們免受氣候變化和其他環(huán)境危害帶來的健康風險。
國外在低地球軌道進行充氣式減速器試驗
近期,美國國家航空航天局(NASA)在低地球軌道成功進行了充氣式減速器試驗(LOFTID),充氣式減速器再入大氣層后在太平洋濺落。
國外將建造光透射電子顯微鏡實驗室
波蘭弗羅茨瓦夫科技大學正在建造擁有光透射電子顯微鏡的實驗室。光透射電子顯微鏡(LightTEM)將使光動力療法或光催化發(fā)展相關(guān)研究成為可能。
國外研究發(fā)現(xiàn)細胞基因表達新機制
捷克馬薩里克大學中歐技術(shù)研究所的科研團隊發(fā)現(xiàn)了一種新的細胞分化基因表達機制。該研究項目名為“植物減數(shù)分裂的調(diào)控及其操作技術(shù)的發(fā)展”,相關(guān)成果發(fā)表在《科學》上。
國外研究發(fā)現(xiàn)藻類光收集復合物二聚體高分辨率模型
瑞典斯德哥爾摩大學生命科學實驗室聯(lián)合研究揭示了綠藻萊茵衣藻的葉綠體PSI,其組織為同二聚體,包括40個蛋白亞基和118個跨膜螺旋,為568種色素提供支架。
國外新算法可生成蛋白質(zhì)5D圖像揭示微小尺度下的生物學過程
美國圣路易斯華盛頓大學科研團隊開發(fā)出一種機器學習算法Deep-SMOLM,可生成蛋白質(zhì)5D圖像,包括單個分子的方向和位置等信息。
國外研發(fā)芯片級微梳環(huán)形諧振器可實現(xiàn)每秒千兆位數(shù)據(jù)傳輸
隨著光纖通信重要核心技術(shù)在規(guī)模、速度和能效方面接近極限,需要進一步擴展數(shù)據(jù)傳輸能力的新技術(shù)。瑞典查爾姆斯理工大學聯(lián)合研究開發(fā)了使用芯片級微梳環(huán)形諧振器源進行每秒千兆位的數(shù)據(jù)傳輸。成果發(fā)表于《自然》雜志。
國際組織報告稱2021年全球知識產(chǎn)權(quán)申請量創(chuàng)歷史新高
近期,世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布了《2022年世界知識產(chǎn)權(quán)指標》報告(World Intellectual Property Indicators-2022),全面分析了全球知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)使用情況。
國際合作研發(fā)出摻有稀土金屬銩的袖珍纖維激光器
俄羅斯西伯利亞國立大學與德國、法國等國家科研人員合作,研發(fā)出摻有稀土金屬銩的袖珍纖維激光器,可產(chǎn)生1600~2500納米波長激光,并在一定范圍內(nèi)對激光的波長進行調(diào)控,但不影響激光的穩(wěn)定性和功率??捎糜诖髿馓綔y、聚合物或半導體加工、光學相干斷層掃描、非線性顯微鏡、光學通信等領(lǐng)域。
國外研究證實鋁基體與碳纖維界面“弱結(jié)合”可提高復合材料強度
俄羅斯科學院固體物理研究所的科研人員證實,鋁基碳纖維復合材料的強度取決于組元間結(jié)合強度,即組元間的界面強度降低時,因裂紋擴展受阻,復合材料的抗斷裂性反而增加。研究結(jié)果為建立金屬基纖維復合材料強度數(shù)學模型奠定了基礎(chǔ),為優(yōu)化復合材料生產(chǎn)工藝提供了依據(jù),并可望擴大模型實際應用范圍。
國外聯(lián)合推出“糾纏交換”門戶網(wǎng)站以推動量子信息科學領(lǐng)域國際合作交流
近期,澳大利亞、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、日本、荷蘭、瑞典、瑞士、英國和美國等12個國家宣布共同推出“糾纏交換”(Entanglement Exchange)門戶網(wǎng)站(entanglementexchange.org)。
國際團隊研發(fā)出超高速全息磁記錄方法
波蘭比亞韋斯托克大學和華沙理工大學的物理學家與來自日本和荷蘭的科研人員合作,提出一種利用超高速磁記錄來創(chuàng)建和顯示動態(tài)全息圖像的新方法。
國外開發(fā)出新型高精度水凝膠金屬3D打印技術(shù)
近日,美國加州理工學院(Caltech)科研人員開發(fā)出一種水基化學3D打印技術(shù),能夠打印單一金屬或多金屬合金,在一些條件下分辨率可比現(xiàn)有技術(shù)高出一個數(shù)量級。