科学家们制造出拥有具有强大感知能力的人造皮肤

科学家们制造出拥有具有强大感知能力的人造皮肤人造皮肤,也被称为合成皮肤,是一种人造材料,旨在模仿人类皮肤的特性和功能。它被用于各种应用,包括伤口愈合、美容手术和皮肤研究。人造皮肤能够区分来自接近目标的不同信号,从而实现无接触的物体识别。这一进展提供了一个概念验证的应用,使机器人在完全无接触的模式下对包括聚合物、金属和人类皮肤在内的材料进行分类。研究人员指出,这样的人造皮肤可用于下一代工程电子,在人机界面、人工智能、假肢和增强现实方面具有潜力。"我们创造的人造皮肤具有优于人类皮肤的感应能力。与人类皮肤从触摸动作中感知大部分信息不同,这种人造皮肤还能获得在无触摸或接近操作中编码的丰富认知信息,"通讯作者、新加坡南洋理工大学助理教授王一凡说。"这项工作可能会带来优于现有触觉传感器的下一代机器人感知技术。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345855.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345855.htm

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科学家制造出可提供仿真触觉的电子皮肤

科学家制造出可提供仿真触觉的电子皮肤以前试图制造这样的皮肤需要非常坚硬的电子器件,以便转换触觉和其他类似神经的信号。然而,这些研究人员不仅成功地将压力或温度等感觉转换为电信号,而且他们还成功地用一种非常薄的、可拉伸的材料来实现,几乎可以应用于任何地方。由此产生的电子皮肤在研究人员的研究中已经知道了巨大的成功。该研究的资深作者ZhenanBao说,模仿触摸感并不是困难的部分。"鲍在一份声明中解释说:"障碍并不在于找到模仿人类触觉的卓越感官能力的机制。相反,问题在于如何利用类似皮肤的材料将所有这些组件结合起来。电子皮肤特写图/斯坦福大学论文的第一作者WeichenWang在谈到电子皮肤时说:"这一挑战的大部分归结为推进类肤电子材料的发展,使其能够被纳入集成电路中,并具有足够的复杂性以产生类似神经的脉冲序列和足够低的工作电压,从而安全地用于人体。"该皮肤依靠的是像软性集成电路这样的技术层,模仿人类皮肤中的感觉感受器。这种电路依靠非常少的电即可有效运行,电压也只需要5V。研究人员说,这种电子皮肤将对创造新时代的假肢至关重要,它不仅有助于恢复运动功能,还有助于提供感官反馈。这与Facebook的触摸手套等早期技术相比差别巨大,后者让你在虚拟现实中体验触摸,希望未来的研究和开发能给需要的人带来一些广泛的技术。新加坡开发的类似技术也可以帮助推动这种下一代假肢的发展。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360695.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1360695.htm

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中国科学家制造出阻燃、抑烟和超疏水透明竹材

中国科学家制造出阻燃、抑烟和超疏水透明竹材科学家用化学方法去除木纤维中的木质素,然后用有机玻璃或环氧树脂处理剩余材料。最终得到的材料是透明的、可再生的、与玻璃一样结实或比玻璃更结实,同时重量更轻、隔热性更好。不过,使用木材还是有一些问题。木材比玻璃更易燃,而且需求量大,需要很长时间才能补充库存。因此,在这项新研究中,中国中南林业科技大学(CSUFT)的研究人员转而使用竹子。竹子通常被称为'第二森林',它的生长和再生速度极快,可以在四到七年的生长期内成熟并用作建筑材料,"该研究的通讯作者万才超说。"竹子的亩产量是木材的四倍,其卓越的效率是公认的"。竹子的内部结构和化学成分与木材非常相似,因此研究小组采用了相同的方法将其变成透明的。去除木质素后,竹子被注入一种无机液体硅酸钠,改变纤维对光线的折射,使其变得透明。然后,再进行处理,使材料具有疏水性或拒水性。最终的材料形成三层结构--顶部是硅烷,中间是二氧化硅,底部是硅酸钠,这种竹材是透明的,透光率高达71.6%,具有阻燃、防水、阻挡烟雾和一氧化碳的功能。在力学方面,它的弯曲模量为7.6GPa,拉伸模量为6.7GPa。它不仅可以用作建筑材料,而且在用作过氧化物太阳能电池的基板时,它就像一个光管理层。这使电池的功率转换效率提高了15.29%。在未来的研究中,研究人员将重点关注这种透明竹子的大规模制造和多功能化。这项研究发表在《研究》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431006.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431006.htm

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科学家们发现人类大脑皮层过度折叠导致认知能力低下的原因

科学家们发现人类大脑皮层过度折叠导致认知能力低下的原因人类大脑复杂的表面折叠使该器官能够将2.6平方英尺的大脑皮层组织挤进头骨。资料来源:加州再生医学研究所大脑皮层由100多亿个细胞和100多万亿个连接组成,形成一个只有5毫米厚的灰质层--相当于不到三个叠加的四分之一。大多数具有大型大脑的动物都表现出皮层折叠,这使得非常大面积的大脑皮层组织(大约2.6平方英尺)被压缩在头骨的范围内。皮质折叠越多,该物种的认知功能就越先进和复杂。小鼠和大鼠等低等物种的大脑较小,表面光滑;大象、鼠海豚和猿猴等高阶物种的大脑皮层显示出不同程度的回旋化或褶皱。人类拥有最多褶皱的大脑,被认为是高级进化的一个指标。然而,在一些人类中,大脑皮层的过度折叠与更大的认知能力无关,而是相反,并与神经发育延迟、智力障碍和癫痫发作有关。控制这种折叠的基因大多是未知的。加州大学圣地亚哥分校医学院和雷迪儿童基因组医学研究所的研究人员在2023年1月16日的《美国科学院院刊》上写道,他们的新发现加深了对人类大脑皮层组织的理解。加州大学圣地亚哥分校的研究人员确定了一种突变,这种突变会导致人类大脑皱缩的大脑皮层过度折叠,从而导致认知功能减弱。资料来源:加州大学圣地亚哥分校健康科学部在高级研究作者、加州大学圣地亚哥分校医学院Rady神经科学教授、Rady儿童基因组医学研究所神经科学研究主任JosephGleeson博士的领导下,一个名为"神经遗传学联盟"的国际研究团体在10年内对近1万个患有小儿脑病的家庭进行了基因组分析,以寻找新的病因。格里森说:"从我们的队列中,我们发现有四个家庭患有一种叫做多发性脑病的疾病,意思是说有太多的脑回,而这些脑回又过于紧密,直到最近,大多数治疗这种疾病患者的医院都没有检测遗传原因。联合会能够一起分析所有四个家庭,这有助于我们发现这种情况的原因。"具体来说,所有四个家庭都显示了一个名为跨膜蛋白161B(TMEM161B)的基因的突变,该基因在细胞表面产生一种以前未知功能的蛋白质。第一作者、Gleeson实验室的博士后LuWang博士说:"我们确定了TMEM161B的原因之后就着手了解过度折叠是如何发生的。我们发现该蛋白控制着细胞的骨架和极性,而这些控制着折叠。"利用来自患者皮肤样本的干细胞,以及工程小鼠,研究人员在胚胎发育早期发现了神经细胞相互作用的缺陷。Wang说:"我们发现该基因对于神经细胞如何相互作用所需的细胞骨架变化是必要和充分的。有趣的是,该基因首次出现在进化过程中的海绵动物身上,而海绵动物甚至没有大脑,所以显然该蛋白必须有其他功能。在这里,我们发现了调节人类大脑中褶皱数量的关键作用。"该研究的作者强调,基因发现研究很重要,因为它们准确地指出了人类疾病的原因,但这些发现可能需要很多年才能发展成新的治疗方法。希望医生和科学家能够在我们的成果基础上进行扩展,以改善对脑部疾病患者的诊断和护理。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1347985.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1347985.htm

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科学家意外制造出六足小鼠胚胎研究人员在小鼠发育早期关闭一个基因,最终意外地得到了六足哺乳动物胚胎,并取代了其外生殖器。大多数四肢动物的外生殖器和后肢都是从相同的原始结构发育而来的。本次实验中被关闭的Tgfbr1基因参与了一条信号通路,为正在形成的身体提供从躯干到尾部的方向。这条通路为正在发育的胚胎细胞提供了“创造后肢”或“外生殖器”的指令。与对照小鼠相比,团队仔细观察了突变小鼠腿部组织中的DNA,并发现染色质发生了重塑,控制细胞DNA访问的蛋白质已转换为“腿部”结构,而不是“生殖器”结构。该项研究发表在《自然通讯》杂志上。哪位群友转世了viaArduino

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科学家们创造一种新形式的人造血管在进入体内后具有天然血管的特征据NewAtlas报道,血管受损导致阻塞或以其他方式受阻,除了外科手术外没有其他选择。传统上,这可能涉及到来自捐赠者的血管或从病人身体其他部位获取的血管,但最近我们看到,实验室培育的替代品可能会起到一定的作用。科学家们宣称在这一领域取得了另一项进展,他们采用了一种新型材料,可以更好地模仿活体血管的结构,使其在到位后与身体一起生长。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1330365.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1330365.htm

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科学家在实验室制造出至今最冷物质根据发表在《NaturePhysics》期刊上的一项研究,日美科学家在实验室内制造出至今。在最新研究中,科学家使用激光,限制了30万个原子在光学晶格内的运动。该实验模拟了理论物理学家约翰·哈伯德于1963年首次提出的量子物理模型——哈伯德模型。该模型允许原子展示不寻常的量子特性,包括电子之间的集体行为,如超导(导电而不损失能量)等。研究人员称,他们造出的冷却物质甚至比太空中已知最冷的区域——旋镖星云还要冷,旋镖星云距离地球3000光年,是围绕在半人马座中一颗垂死恒星周围的一团气体云。科学家们认为,旋镖星云正被星云中心垂死恒星喷出的冷膨胀气体冷却,因此此处的温度比宇宙其他部分还要冷,约为1开尔文或零下272摄氏度,仅比绝对零度(零下273.15摄氏度)高1摄氏度。但在最新实验中,镱原子的温度比旋镖星云的温度还要低。来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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