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该项研究致力于在处理器微体系结构层面对区块链系统进行特征刻画,从微体系结构层面分析区块链性能较差的原因并提出优化方案。由于当前区块链基准测试程序均只关注区块链整体方面的性能指标(如吞吐量、延迟等),却没有从微体系结构层面对区块链系统进行特征刻画,这导致人们难以定位区块链系统性能不佳的原因。
研究团队通过一个简单的数学关系,总结了细菌通过平衡生长和运动的进化策略来实现空间上的分布多样性规律,该成果对于构建稳定的合成多细胞系统、解释均质环境下如何维持生物多样性、或预测物种迁移定植的最优策略等问题提供了理论指导。该文章是深圳先进院第一篇第一作者和最后通讯作者单位文章。
苯并[a]芘(BaP)是一种强致癌物质,可通过饮食(烟熏食物、烧烤)和呼吸(吸烟、PM2.5、汽车尾气)等途径进入体内,已证实多种疾病的发生和肿瘤的演变与BaP长期暴露有关。目前BaP暴露的毒性效应和作用机制尚不完全清楚。活性代谢产物与DNA加合物的形成是目前公认的BaP致癌关键因素,此外还可与蛋白质和脂质等生物分子相互作用导致机体损伤。
铁电场效应晶体管(FeFET)具有多种功能和可调谐特性,在低功耗传感器、非易失性数据存储以及新兴的人工突触等领域有广泛的应用前景。随着社会的高速发展,人们对柔性可穿戴设备有了更高的需求,对FeFET的柔性化提出了更高的要求。但目前柔性FeFET大都基于有机铁电材料,存在极化强度低、热稳定性差、能耗高等弊端。
随着老龄化人口的急剧增加,疾病精准诊断与个性化治疗在全球范围内引起了广泛关注。结构和性能可被精确调谐的微纳功能材料因其在疾病诊疗方面的广阔应用前景成为了近年来研究的焦点。然而,传统材料制备方法如模板法、乳液聚合法、分散聚合法、喷雾干燥法等很难高通量构筑获得结构和性能可被精确调谐的微纳功能材料。
肿瘤微环境中髓系来源抑制性细胞(myeloid-derived suppressor cells, MDSCs)的存在是形成肿瘤免疫抑制微环境的主要因素和减弱肿瘤免疫治疗效果的关键机制。髓系来源抑制性细胞是一群异质性细胞,来源于骨髓祖细胞和未成熟髓系细胞,是树突状细胞、巨噬细胞和粒细胞的前体。在荷瘤小鼠的血液、脾脏和肿瘤组织及肿瘤患者的外周血和肿瘤组织存在大量MDSCs的扩增。MDSCs可以通过多...
荧光蛋白的发现革新了生命科学研究,应用荧光蛋白可以观测到细胞内部的活动,例如荧光蛋白可以标记特定的蛋白,也可以作为报告探针用于检测特定基因的活性。荧光蛋白的开发和进化使其光谱得到了全面的扩展,也使得多个荧光蛋白的同时使用成为可能。
软体机器人因其优越的结构与环境顺应性在近10年来成为国际研究热点。软体机器人由软材料构成,能够通过自身形变自适应非结构化的未知环境,已在医疗、侦察、救灾等诸多领域展现出广阔的应用前景。气动型软体机器人是发展较为成熟且应用面较为广泛的一类软体机器人。然而由于缺乏可用于气动软体机器人的软体气泵,导致现如今的气动软体机器人通常需要通过软管连接较大的外部气压控制系统进行操控,限制了其在诸多领域的应用前景,...
近日,中国科学院深圳先进技术研究院微纳系统与仿生医学研究中心陈艳研究员团队和加州大学戴维斯分校潘挺睿教授、Cheemeng Tan教授团队合作研发出新型微流控纳升移液机器人,实现了纳升级液体的自动化高精度分配。相关研究结果以论文"Microfluidic Cap-to-Dispense (μCD): A universal microfluidic-robotic interface for au...
基于神经电极刺激的人工视觉系统能够恢复视网膜退行性疾病患者的部分感光能力和视觉能力,为患有黄斑病变等临床上无法治疗的致盲性疾病的失明患者带来了巨大的福音。为获得较好的刺激分辨率、刺激范围和刺激效率,人工视觉系统的神经电极需具备高密度的电极位点、覆盖视网膜较大的区域、且能有效贴合具有特定曲率的视网膜表面。
多铁性材料具有电序和磁序共存的特性,进而表现出磁电耦合行为,这为控制和理解与外界刺激相互作用的凝聚态结构提供了一个良好的平台,并有望为技术应用带来前所未有的机遇。在过去的二十年里,材料加工和薄膜沉积工艺的进步以及结构和性能表征方式的多样化推动了人们对于新现象的发现、新材料的发展和新器件的探索,而扫描探针显微镜的出现对于纳米尺度探测和操控多铁材料提供了一个强有力的工具。
现阶段的蛋白生产工艺依赖于完善且昂贵的基础建设及精密设备。以大肠杆菌作为模式生物为例:细菌首先在发酵罐内发酵,之后通过收获和破碎,释放细菌内部表达的蛋白;得到的混合物通过大型离心机离心或者过滤方法分离上清和细胞碎片,上清在收集之后进行进一步的纯化。虽然现代的蛋白生产已具备成熟的工艺流程,但是其生产模式严重缺乏机动性与灵活性:一方面,现有的工艺流程,尤其是下游处理的每一步都需要良好的基础建设及大型的...
表面等离激元共振由于极大地增强了局域光场强度、提高了光与物质之间的相互作用,被广泛应用于传感、成像、纳米激光、非线性光学、调制和探测等领域。传统的由单个金属纳米颗粒所支持的局域型表面等离激元共振(LSPR)和由金属-电介质界面所支持的传播型表面等离激元共振(SPR)均存在场强增强有限和品质因子较低的问题,导致在应用中的性能不够理想。通过将金属纳米颗粒阵列化,可以激发格点型等离激元共振(SLR),因...
甲烷气体作为低二氧化碳释放的燃料备受关注,但由于其三十倍于二氧化碳的温室效应,其开采运输过程中的泄漏会导致一系列环境问题及气候变化。因此,将甲烷转化成液态燃料进行存储及运输,可较好解决上述问题。目前,科学家针对甲烷氧化转化的工作进行了大量的研究,但多种转化手段需要的条件都相对困难,比如需要高温高压反应、利用贵金属催化剂等。而电化学催化转化过程可在常温下进行,并且具备长时间连续反应的潜力,有利于产业...
表面增强拉曼散射(SERS)以其超高的灵敏度和无损检测的特点,已经在物理、化学、生物学、医学等领域展现了巨大的应用潜力。目前,传统的SERS基底仍然是金、银、铜等贵重金属材料,然而制作成本高、过程复杂,而且重复性和生物相容性差。

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