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理解核子内部结构对理解物质世界的基本组成和基本相互作用具有极其重要的意义。
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长期以来,如何客观、精准地衡量外科医生的操作水平,始终是外科培训与质控领域的难点。
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在杂质、缺陷等扰动下仍能保持部分关键性质,因此被认为是量子计算、自旋电子学和低能耗电子器件的重要候选材料。
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分子筛是一类具有规则纳米孔道的晶体材料,在催化、分离等领域应用广泛,能够依据分子尺寸、形状和性质对客体分子进行选择性吸附、分离与转化。
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西安电子科技大学人工智能学院研究团队聚焦医学人工智能与具身健康计算交叉领域,持续开展医学影像智能算法研发与临床应用探索。
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水系锌碘电池具有高安全性、低成本和多电子反应优势,被认为是大规模储能的重要候选体系之一。
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量子存储器间的远距离纠缠是构建量子互联网的技术基础,有望应用于基于量子中继的远程量子通信、分布式量子计算、分布式量子传感等方向。
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细胞内携带基因编辑工具的是脂质纳米颗粒,它像一名穿梭在拥挤城市街道上的快递员,要面对一路上的“交通拥堵”。
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要真正理解大脑如何工作,不仅需要观察神经元放电,更要能选择性激活特定脑细胞,看清神经回路其他部分的反应。
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最近,美国再生元制药公司和梅奥诊所等机构科学家,对全球超过100万人的基因组进行测序,终于找到了线索。
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当电子被限制在二维平面内,且电子之间的相互作用足够强时,它们不再彼此独立运动,而会形成规则排列的晶格。
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团队通过光谱指纹识别,即氢原子在黑洞引力范围内高速运动的特征,确认了这些黑洞的存在。
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相关成果已在美国举行的2026年第76届IEEE电子元件与技术大会以及2026年IEEE/JSAP超大规模集成电路技术与电路研讨会上公布。
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碳化硅陶瓷具有高强度、高模量、高导热等优异性能,是空间光学反射镜的最佳候选材料。
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研究团队证实了BoxOH配体上的羟基与底物官能团之间的氢键作用是实现立体选择性控制的关键。
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传统单一刚性基质包埋或杂原子掺杂策略所提供的界面相互作用往往不足,难以兼顾长寿命与高效率,制约了该材料的进一步发展。
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密集颗粒体系在坍塌过程中因剪胀效应产生负孔隙压力,显著延缓坍塌触发时间,而传统体积平均CFD-DEM方法难以准确捕捉这一现象。
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微型机器人可以靠体外磁场远程驱动,就能在弯曲的人体管道里精准送药、显微操作。
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硝酸盐是水体中常见的含氮污染物,其过量累积对水生态环境和人体健康构成威胁。
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精密非球面透镜广泛应用于消费电子、车载成像、安防监测以及先进光学系统等领域。
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“开放、协作是解决全球挑战的关键。”非洲科学院院士费利克斯·达科拉接受科技日报采访时表示。
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为了回答这一问题,团队建立了稳定的小鼠干细胞系,并开发出一种稳定、可重复的小鼠大脑皮层类器官培养方法。
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超大质量黑洞通常潜伏在大质量星系中心,质量可达太阳的数百万至数十亿倍。
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其中一种小胶质细胞亚型似乎扮演着“清道夫”的角色,通过吞噬和清除大脑中的有害物质来发挥保护作用。
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如果将时钟拨回到20多年前,人类对土星的认识,还停留在探测器匆匆一瞥的粗略轮廓上。
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患者肺部逐渐形成不可逆的永久性疤痕,导致呼吸困难,确诊后平均生存期仅2-3年,因此被形象地称为“不是癌症的癌症”。
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说到恐龙,人们脑海里蹦出来的画面,八成是《侏罗纪公园》里那只仰天长啸的霸王龙,或是脖子长得能当消防云梯的腕龙。
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这三种疗法分别是标准抗逆转录病毒疗法、广泛中和抗体,以及一种名为leronlimab的实验性单克隆抗体。
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作为能源转型的重要推手,氢燃料电池是一种通过电化学反应,将氢气与氧气的化学能直接转化为电能的装置。
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在催化、分离等领域应用广泛,能够依据分子尺寸、形状和性质对客体分子进行选择性吸附、分离与转化。
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