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南方科技大学深港微电子学院王中锐课题组在面向高效神经场重建的忆阻器存算一体硬件方面取得新进展南方科技大学王中锐课题组联合香港大学齐晓娟教授、中科院微电子所尚大山研究员、复旦大学刘琦教授、刘明院士、香港科技大学郑光廷教授等合作团队,提出了一种基于忆阻器存算一体的高效神经场重建系统。研究团队将神经场隐式表示与忆阻器存算一体硬件相结合,并引入高斯编码、硬件感知量化、低秩分解、结构化剪枝和硬件感知超参数优化等软硬件协同方法,用于实现从稀疏观测到医学影像、三维场景和动态视觉信息的高效重建。相关日期:2026-06-18 来源: -
军事科学院联合上海交大提出AI监控系统隐身衣军事科学院国防科技创新研究院姚雯团队联合上海交通大学计算机学院马超团队在人工智能对抗攻击领域取得进展,以“Thermally Activated Dual-Modal Adversarial Clothing against AI Surveillance Systems”为题在计算机视觉与模式识别会议发表亮点论文(CVPR Highlight)。 随着人工智能视觉系统在公共空间、商业场景和城市治理中的广泛应用,可见光与红外摄像头结合的多模态感知系统正在成为自动检测、识别和跟踪的重要技日期:2026-06-18 来源: -
四川农业大学黄永财团队破解玉米区室化调控氮同化效率关键机制四川农业大学西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室黄永财团队联合中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿团队在《自然》(Nature)发表研究成果,揭示叶绿体中的质体小球(PGs)作为调控玉米初级氮同化的关键亚细胞枢纽,为培育氮高效作物提供了全新理论依据和基因资源。 玉米的氮肥利用率长期低于40%,施入土壤的氮肥大多未被有效吸收,造成经济损失和环境污染。尽管科学界已明确植物氮同化的核心催化单元,但这些日期:2026-06-12 来源: -
北航赵立东教授课题组在热电半导体制冷材料及器件研究上取得进展北航材料科学与工程学院赵立东教授课题组在热电半导体制冷材料及器件研究上取得进展,相关成果以"Ultralow chromium doping enables all-PbSe thermoelectric cooling"为题,在Science期刊发表。该工作提出了一种痕量元素栅格设计的概念,通过梯度地引入痕量铬(Cr)元素,在同一材料体系中成功研制了性能匹配的n型和p型热电材料,实现了完全基于硒化铅(PbSe)材料的热电制冷器件。制备的热电制冷器件在室温下实现日期:2026-06-12 来源: -
北京大学碳中和研究院何悦领衔划定非永久性碳移除的适用边界二氧化碳移除(下文简称“碳移除”)指通过人为干预从大气中移除二氧化碳并长期封存的一类方法,也是实现《巴黎协定》温控目标的关键手段。碳移除的封存时长跨度极大,短则数十年,长则可视为永久。全球已部署的碳移除绝大多数为非永久性碳移除(如植树造林、生物基塑料、采伐木制品等),其封存的碳终将重新返回大气;永久性碳移除(如直接空气碳捕集与封存)受成本与技术限制,目前规模极为有限。既有研究尝试在非永久与永久日期:2026-06-04 来源:
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哈工大胡颖教授团队揭示法尼酰化修饰驱动KRAS相分离新机制哈工大胡颖教授团队在癌基因KRAS调控机制和靶向策略方面取得重要突破。研究成果以“Farnesylation-Driven KRAS Phase Separation Promotes Colon Tumor Growth”为题发表在国际顶尖学术期刊《细胞》(Cell),研究首次揭示法尼酰化修饰驱动KRAS发生液-液相分离(LLPS),在细胞质中形成功能性凝聚体(condensates),促进结肠癌生长的新机制,并发现他汀类药物可有效干预这一过程,为精准治疗KRAS驱动的肿瘤提供了全新策略和潜日期:2026-06-04 来源:
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华中科技大学朱斌团队揭示DRT4系统通过DNA合成激活RNA切割的抗病毒新机制5月22日,在国家星空彩票官方苹果版等项目的资助的下,华中科技大学生命学院朱斌教授团队与武汉大学药学院王隆飞教授团队的合作研究成果以“DNA Polymerization Activates RNA Cleavage of an RT-like Antiviral Enzyme”为题,在《科学》(Science)以加速发表(First Release)形式发表。该研究首次揭示了一种通过DNA合成激活RNA切割的多功能抗病毒核酸酶DRT4。 在细菌等原核生物的抗病毒研究中,除限制修饰系统和CRISPR-Cas系日期:2026-05-28 来源:
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华东师范大学吴健团队实现量子增强电子隧穿华东师范大学吴健团队利用超快非经典光——“明亮压缩真空态”,驱动并显著增强了原子体系中电子的非线性隧穿效应,并结合光的量子统计特性实现了电子隧穿的量子调控。为基于非经典光源的强场物理与阿秒科学奠定重要基础。相关成果以"Nonlinear atomic tunnelling boosted by bright squeezed vacuum"为题,于5月20日在《自科》(Nature)期刊发表。 在超快激光物理领域,电子隧穿是驱动高次谐波和阿秒脉冲产生的日期:2026-05-28 来源:

