科研日报

作者: 刘芳、李雪薇

来源: 科研日报

发布日期: 2021-07-27

本文介绍了多项科研成果,包括大脑修复机制治疗癫痫、成群机器人执行复杂任务、减排目标增加能源相关工作岗位、实验室复制矿藏条件研究矿物反应、器官芯片模拟肿瘤特性、机械臂精细手术、可弯曲32位微处理器、无人机输送血液、快速修复周围神经损伤新方法以及生物学中的拓扑学应用。

大脑修复机制带来治疗癫痫的新方法

(图片来源:Pixabay)

弗吉尼亚大学医学院的研究人员在大脑中发现了一种以前未知的修复过程,他们希望能够利用和增强这种过程来治疗癫痫相关的脑损伤。普通的癫痫预防药物对大约三分之一的癫痫患者无效,因此迫切需要新的、更好的治疗方法。受到大脑自然免疫反应启发,UVA的发现确定了一条潜在的新型治疗途径。

成群结队的笨蛋机器人可以执行复杂任务

(图片来源:Pixabay)

德国、法国和荷兰等国家的数个机构的研究人员发现,成群的微型振动机器人能够执行相对复杂的任务,如运输物体、挤过隧道等。这群小型机器人可以聚集在迷宫中一致前行,还可以将物体带到指定地点。相关论文发表在科学机器人杂志上。

实现减排目标将给全球增加800万个与能源相关的工作岗位

意大利FF-CMCC欧洲经济与环境研究所的最新研究显示,2050年以前实现2摄氏度的巴黎协定全球气候目标,将创造约800万个就业岗位。环境经济学家Johannes Emmerling表示:“目前,估计有1800万人在能源领域工作。如果我们实现全球气候目标,这个数字很可能会增加,或许可再生能源将创造更多的就业岗位。”

在实验室复制自然界的矿藏条件以研究矿物反应

由莫纳什大学地球、大气和环境学院的地质学家领导的研究小组在实验室里复制了自然的矿藏条件。该研究的参与者Joël Brugger教授说:“工程师可以利用这些信息对自然进行‘逆向工程’,从矿石中提取有价值的金属。绿色能源革命依赖于铜等原材料,但目前的供应无法支撑全球的能源革命。”

“器官芯片”发现血液和卵巢癌肿瘤之间的相互作用

德克萨斯农工大学生物医学工程系的研究人员发明了一种卵巢肿瘤器官芯片(OTME-Chip)。这个微型设备大约有USB大小,可在实验室里模拟肿瘤的特性。从而,研究人员可以重建血液中循环的血小板,使其更有效和更具转移性。

械臂离进行精细手术又近了一步

美国东北大学的研究人员正在努力消除机械臂的僵硬和笨拙,使它们足够优雅和灵巧,能够轻轻地捡起一个鸡蛋,或者足够结实,可以堆放餐盘。这些发现有朝一日可能会让医生在遥远的战场上远程进行手术,或者帮助炸弹处理专家安全地拆除爆炸装置。

32位微处理器为智能集成系统铺平道路

ARM公司的研究人员开发了一种可弯曲的32位微处理器,该公司声称这为可灵活变形的智能集成系统铺平道路。他们再《自然》杂志中发表了相关论文,其中描述了他们如何使用金属−氧化物薄膜晶体管和一种塑料来制造芯片,并概述了他们认为可以使用的方法。除了可弯曲以外,这项新技术可将微处理器打印到许多类型的材料上。

无人机可以通过按需输送血液来帮助拯救士兵的生命

(图片来源:Pixabay)

英国突击队在最近的一次演习中测试了无人机群进行血液输送的流程。在战场上,血液通常是有限的, 英国自主前进部队4.0拥有一个能够输送血液的无人驾驶机群。七月初皇家海军陆战队突击队在演习中使用了不同机型,为未来的战争进行训练。

一种快速修复周围神经损伤的新方法

Bar-Ilan University的研究人员开发出了充满智能凝胶的神经引导导管,这种导管可以加速撕裂的神经纤维的再生。周围神经损伤后阻碍最佳再生的主要问题之一是切断神经内的轴突后难以再生。这是因为轴突向多个方向生长,降低了到达目标器官的可能性。这种新型神经引导导管则是研究人员采用一项新技术——以含有促进和排列轴突再生的物理和化学成分的凝胶进行填充制成。

生物学中的拓扑学

量子系统中已知的一种现象现在可能会应用于生物学:Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization的研究人员表明,拓扑保护的概念也可以应用于生化网络。科学家们开发的模型使得通常只用于描述量子系统的拓扑工具箱,现在也可以用于生物学。

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