量子纠缠或为光学天文学更高分辨率观测打开新路径
哈佛大学Pieter-Jan Stas团队在《自然》发表研究,演示利用量子纠缠在单光子水平进行干涉测量,并在最长1.55公里光纤链路上探测极弱光信号。
研究首次证实:内置光学腔耦合可改变材料超导性
哥伦比亚大学Itai Keren团队在《自然》发表实验结果称,通过将分子超导体与具“内置红外腔”特性的六方氮化硼薄晶体耦合,可在无外部光照、压力或磁场条件下显著降低超流密度。
研究揭示PIEZO2感知轻触的关键机制:与细胞骨架“系绳”连接决定受力类型
斯克里普斯研究所团队在《自然》发表研究称,触觉关键传感器PIEZO2较PIEZO1更“刚硬”,并通过filamin-B与肌动蛋白细胞骨架相连,使其更易响应局部压痕而非膜整体拉伸;破坏该连接会改变其力学响应特性。
尺寸可变脂质纳米颗粒实现mRNA递送至胰腺
中国研究团队在《自然》发表研究,提出利用器官包膜“过滤”效应的胰腺靶向递送机制,并开发可在体内增大的脂质纳米颗粒,将mRNA药物更有效送达胰腺。
澳大利亚团队发布“量子双胞胎”模拟平台:约1.5万个可控量子点助力量子材料研究
新南威尔士大学悉尼分校团队在《自然》报道中展示一套由约1.5万个可单独控制量子点构成的二维阵列,旨在以更大规模模拟强关联量子材料中的复杂效应。
科学家推出深度学习模型PARM,称基因调控规律更具可预测性
研究团队在《自然》发文介绍PARM模型的开发与验证流程,称其可在特定细胞类型与条件下预测调控DNA对基因活性的影响,并以较低计算成本支持更广泛的学术使用。
一次解析百万碱基DNA:Google DeepMind 推出可统一预测 11 种基因组过程的 AI「AlphaGenome」
Google DeepMind 发布新一代基因组 AI 模型 AlphaGenome,可一次性解析最长约 100 万碱基的 DNA 序列,并在单一模型中统一预测 11 类关键基因组过程,包括基因表达、剪接、染色质状态及 3D 接触等。研究成果发表于《Nature》,代码与模型权重已面向研究社区开放(限非商业用途)。