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中国科学院化学研究所专利:一种仿天然血管中膜层结构与功能的组织工程支架
胡升,男,工学博士,副教授,浙大宁波理工学院生化学院生物工程研究所副所长。主要从事酶工程、合成生物学和生物信息学研究,包括工业酶的筛选、分子改造、高效重组表达和大规模制备,以及大肠杆菌、毕赤酵母等底盘微生物蛋白质合成系统、能量代谢系统的改造和强化研究。
液-液相分离形成的凝聚液滴因类细胞质的内部环境、选择性富集分子的性质和动态的组装能力,被广泛用作人工细胞(器)进行研究。近年来,研究发现细胞中广泛存在的无膜细胞器是液-液相分离形成的凝聚液滴。它的形成以及解体与细胞中的多种信号传导、代谢过程相关。然而,这些凝聚液滴易于融合,会导致结构稳定性较低,因而限制了其结构高级次化和功能复杂化。
仿生肌肉纤维在外界刺激下能够产生类生物肌肉的收缩运动,作为一种新型的驱动器,有望推动仿生软体机器人、智能变翼飞行器、可穿戴及可植入医疗技术等方向的创新发展。螺旋仿生肌肉纤维凭借其独特的驱动放大结构可以输出优异的驱动性能。但在收缩前需要对螺旋仿生肌肉纤维施加张力将纤维相邻的螺环分开为其收缩提供空间,而且其回复过程也需要相同的应力将纤维拉回原长,这导致在一个驱动循环过程中螺旋仿生肌肉纤维的净做功为零。
脆性材料作为结构或功能部件被广泛应用于航空航天、电子器件和组织工程等领域。由于人工脆性材料对微裂纹和不易察觉的缺陷较为敏感,在长时间的循环载荷作用下,易累积损伤产生疲劳裂纹,进而存在失效的风险。随着可折叠穿戴设备的发展,对具有高疲劳抗性的可变形功能材料的需求日益凸显。通过模仿典型的生物矿物材料如珍珠母、骨骼等的结构设计可以提升脆性材料疲劳抗性,但依赖于疲劳裂纹扩展过程中增韧行为,而一旦裂纹开始扩展...
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种高通量微流控生物力学长期刺激系统及其应用
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究人员多年来致力于改进纳米孔技术,该技术可让DNA分子通过膜上的小孔以测量离子电流,研究人员则可以通过分析核苷酸在电流通过时的扰动情况,来确定DNA的核苷酸序列。该研究19日发表在《自然·纳米技术》上。
2023年6月5日,中国科学院生物物理研究所李昂课题组、王晓群课题组等在国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)发表论文。研究揭示了复杂脑自发活动中意识状态的简要神经表征,并结合猕猴大范围的颅内脑电数据、全脑转录组数据等进行了模型验证及分子机制探索。
吕小毅教授、博士研究生导师、软件学院副院长、新疆信号检测与处理重点实验室副主任,研究领域:生物传感与光谱分析、生物信息学、新疆特色产业的人工智能应用,办公室&实验室:友好校区软件学院108室/博达校区工程技术中心321室。
去年年底,中国科学院生物物理研究所研究员胡俊杰团队把一篇论文投稿到《自然—通讯》杂志。没想到,杂志编辑被“难”住了。
【soft Matter Lecture 134】Chemical Tools to Study Biological Systems
随着5G、人工智能、云计算、大数据等未来信息技术的发展,高功耗电子设备的散热需求与日俱增。在现有技术中,浸没式相变液冷(即将芯片浸没至电子氟化液中利用液体沸腾时的相变潜热交换冷却散热)拥有最高的单位体积传输热量,备受行业青睐。调控微/纳米结构和界面浸润性是强化沸腾传热的重要手段,已有研究表明,仿生超亲液(接触角小于10°)界面更有利于提高沸腾临界热流。然而,作为一种动态界面现象,沸腾时微尺度液体动...
杨培国研究员,博士生导师。研究将液-液相分离的概念引入生物系统,采用生物化学与生物物理学的手段来解释生物分子凝聚体的形成,加深了对其组装与功能的认识。
万蕊雪研究员,博士生导师,目前实验室将从结构生物学、生物化学、生物物理学等多方面围绕细胞重要大分子机器的工作机理展开研究,集中进行(但不限于)针对稀有内含子剪接的分子机理及与RNA剪接过程存在密切联系的RNA加工过程的结构基础及其他重要分子复合物的结构与机理研究。
皮肤作为人体与周围世界的主要界面和保护层,具有重要作用,遭受皮肤损伤或者截肢的患者可能会有严重的感知-行动回路紊乱,人造皮肤可以同时模仿自然皮肤的感官反馈和机械特性,但是实现与人体无缝集成的仿生系统仍然是一大挑战。近期,斯坦福大学研究人员成功开发了一种完整的软性假体电子皮肤(e-Skin)。研究成果发表在《Science》期刊,论文标题为“Neuromorphic sensorimotor loo...

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