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近红外光在夜视成像、生物检测、信息加密等领域具有不可替代的应用价值。
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作为系统核心器件,AML的独特设计提升了LiDAR的空间探测能力
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纠缠辅助量子通信基于共享的量子纠缠,能够提升通信的信道容量。
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尽管太赫兹光谱技术为非侵入式化学检测提供了极具前景的解决方案,但在实际应用环境中,样品形态与包装会造成信号畸变,给传统检测方法带来极大挑战。
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在信息高速流动的今天,光作为信息载体,其速度和带宽的优势正被不断挖掘。
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该研究首次提出病毒蛋白酶启动的裂解性细胞死亡这一原创概念,构建了可编程的通用抗病毒mRNA疗法VIDA,并借助生成式AI框架,仅用一轮实验就完成了抗病毒分子的定向进化。
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相干伊辛机(Coherent Ising Machines, CIM)是一种基于量子光学技术的专用量子计算机
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在纳米尺度下实现非破坏性、高分辨率以及高穿透深度的三维成像技术一直是材料科学、半导体技术、生物医学成像等领域的重大挑战。
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随着光电器件不断向微型化与集成化方向发展,其对内嵌式高性能储能单元的需求日益凸显。
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在终端与网络管理段,先进终端天线设计与移动性管理的协同优化同样至关重要。
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原子核内的短程关联是核物理研究的前沿,其中张量相互作用作为核子–核子相互作用的核心组成部分,能够诱导产生强烈的质子–中子关联以及高动量核子成分。
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当前,全球城市化进程引发的心理健康挑战日益严峻,城市居民面临着压力、焦虑和抑郁风险的上升。
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mRNA疫苗因兼具快速设计、灵活编码和高效诱导细胞免疫等优势,已成为肿瘤免疫治疗的重要发展方向。
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微塑料污染是全球性的环境危机,威胁地球健康与人类可持续发展。
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固定基线更突出相对于过去气候的长期增暖信号,滑动基线则更强调相对于当前气候背景的极端偏离,二者在热浪的长期变化规律趋势的判断没有显著差异。
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常规农用棚膜功能单一,难以兼顾透光与保温性能,无法匹配茄果类作物光温需求的产业瓶颈。
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磁光效应被广泛用于探测材料的自旋相关物理性质与电子结构。
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硫化物全固态电池因具有高能量密度和优异安全性,被视为下一代动力电池的重要发展方向。
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在二维材料片层之间的限域空间中,水的冻结温度会发生改变,远低于0℃。
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当炸鸡、奶茶、红油火锅成为日常,人们担忧的往往只是体重秤上的数字。然而,一个更隐蔽的健康危机正在大脑深处悄然酝酿—抑郁症。
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137亿年前,我们的宇宙诞生于大爆炸。最初的宇宙在某个阶段后充斥着大量的氢和氦原子,这些中性原子会强烈吸收高能紫外光子,如同厚重浓雾遮挡光线,让我们难以直接观测这段遥远宇宙。
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哈佛大学庄小威团队研究出组织中单细胞的全转录组尺度异构分辨空间成像。
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研究人员表示,设计具有不受进化限制的特性的RNA引导核酸酶可以扩展可编程基因组编辑能力。
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美国得克萨斯大学Attila Losonczy小组研究出沿CA3锥体神经元树突并行独立电压计算。
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氮杂环与含硫基团是药物分子中的两类重要结构单元。其中,吡啶是FDA获批药物中最常见的氮杂环药效团之一,含硫基团约占上市药物活性成分的四分之一。
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人工光合成可实现光能至化学能的直接转化,是清洁能源开发的重要技术路径之一。
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