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  • 5G助力金卡智能数字化工厂网络建设

    金卡数字化工厂已经运行多年,随着设备的数字化需求越来越高,数字化设备布置密度越来越大,对网络的要求也是越来越高,车间网络已经成为等同于电力的基础设施需求。基于5G的高带宽、低延时、大连接的特性,5G网络非常契合金卡的柔性生产场景与数字化网络需求。5月21日,金卡智能与中国联通签约战略合作协议,双方就5G通信、5G智慧工厂应用等方面进行深入合作,引入基于5G的工业互联网的“5G无线+移动边缘计算(中国联通提供)+云平台(金卡智能提供且金卡智能应用层已上云全部)”组网模式。中国

    2019-05-27 更新
  • 研究人员绘制癌症的运动

    癌症研究人员努力识别散布在非恶性组织中的肿瘤细胞,因为肿瘤细胞利用组织环境并垄断可用资源继续生长。研究人员将癌细胞利用细胞信号传导和代谢途径的能力归因于正常细胞生长限制,以及组织和肿瘤细胞之间复杂的化学交换。一种新方法有望开始分析这种复杂环境中的细胞间相互作用。华盛顿大学的研究人员已经展示了一种用于绘制实体肿瘤内和周围生物分子流动的新技术。在Biointerphases的特刊中来自AIP出版社的AVS杂志,其中突出了生物界面科学领域的女性,该小组使用飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)来观察

    2019-05-27 更新
  • 描述了将衰老与神经变性联系起来的第一个分子事件

    几十年来,研究人员一直致力于阐明神经退行性疾病的原因,神经退行性疾病包括阿尔茨海默氏症和帕金森症在内的一系列破坏性疾病,包括神经元和神经系统功能的进行性丧失。近年来,已发现许多因素,从基因突变到病毒感染,都有助于这些疾病的发展。然而,年龄仍是几乎所有神经退行性疾病的主要危险因素。准确理解衰老与神经变性之间的联系仍然难以捉摸,但哈佛医学院的研究现在提供了新的线索。在Cell发表的一项研究中8月23日,该研究小组描述了衰老与肌萎缩侧索硬化症(ALS)和额颞叶痴呆(FTD)的主要遗传原因之间的分子联系

    2019-05-27 更新
  • 手持式成像仪拥有微小的眼睛

    杜克大学的研究人员开发出一种手持探针,可以对婴儿眼中的个体光感受器进行成像。这项基于自适应光学技术的技术将使医生和科学家更容易观察这些细胞来诊断眼病,并及早发现脑相关疾病和创伤。光感受器是专门的神经元,其包括视网膜的光敏细胞,位于眼睛后部的中枢神经系统的延伸。视网膜通过视神经向大脑发送信号,然后视神经处理视觉信息。以前的研究表明,包括阿尔茨海默氏症和帕金森氏症在内的神经退行性疾病以及脑震荡等创伤性脑损伤可以改变视网膜中的神经元结构。为了研究这些神经元结构,研究人员通常使用自适应光学扫描激光检眼镜

    2019-05-27 更新
  • ioma艾欧码┃第24届上海美博会圆满收官!

    导语:ioma艾欧码空降2019上海美博会,开启定制化智能美肤新纪元。 第二十四届中国美容博览会(上海CBE)在2019年5月20日,于上海浦东新国际博览中心拉开帷幕。届时全球万众瞩目,规模空前盛大,无论是展会本身 还是对于整个美妆行业来说,都具有非凡的意义。 作为全球三大展会之一,亚洲区域内首屈一指的美容行业贸易盛会——中国美容博览,每年都会汇聚各地的专家学者、美业精英和行业大咖,展示世界前沿的风尚潮流产品,探讨顶尖美肤科技、行业潮流资讯,共同为国内外商家及消

    2019-05-27 更新
  • 时间频率上海学术论坛在沪举办

    作为上海市“5·20世界计量日”系列活动之一,主题为“走进量子化 开创新时代”的时间频率上海学术论坛于5月23日在上海市计量测试技术研究院举行。国际法制计量局局长Anthony Donnellan应邀作“OIML概况和法制计量发展”专题报告。中国计量科学研究院房芳研究员、华东师范大学徐信业教授、中国科学院上海光机所桂有珍研究员等国内知名专家分别就时间频率基准研究及应用、冷镱原子钟的技术与应用、光纤时频传递技术等主

    2019-05-27 更新
  • 与隐性饥饿作斗争 分析仪器解决营养不良难题

    我们可以只吃某一种食物存活下去吗?很多“吃货”听了可能会连连摇头,只吃一种食物岂不是太单调了,再喜欢吃某种美食都会有吃腻的一天吧。而科学家们则把目光放在了营养上,研究表明,只吃单一食物确实可能变瘦,但是却容易引发营养不良。不少案例证明,只靠单一饮食法减肥,可能反而害处大于益处。当然,营养不良的问题并非只发生在节食减肥的人群身上,目前世界上还有大量人口面临着这一困境。尽管他们已经足以填饱肚子,但是却会因为饮食结构过于单一而患上“隐性饥饿”(hidden

    2019-05-27 更新
  • 弗莱堡大学将获得2580万欧元的合作研究中心

    Deutsche Forschungsgemeinschaft(德国研究基金会,DFG)已经批准了弗莱堡大学两个合作研究中心(Sonderforschungsbereiche,SFBs)的拨款申请:一个用于持续的拨款资助,一个用于初始拨款资助。在接下来的四年中,该大学共计将获得约2580万欧元的资助项目。“经过卓越集群CIBSS - 综合生物信号研究中心的批准,我们两个合作研究中心的成功再次证明了我们在弗莱堡大学生命科学和医学研究的实力,”教授说。 。弗莱堡大学

    2019-05-27 更新
  • 2019-2025年全球铠装电缆年复合增长4.9%

    国际市场研究机构Zion Market Research日前发布全球铠装电缆市场报告称,2018年全球铠装电缆市场需求量为298.06亿美元,预计到2025年将达到415.87亿美元,2019-2025年期间的年复合增长率为4.9%。报告中认为,石油和天然气行业对铠装电缆的高需求是全球市场增长的主要动力。这些电缆专为石油和天然气行业应用而设计,例如石油化工和天然气的勘探,开采,生产和精炼。但是,全球电缆和电线行业以及材料的周期性可能是该市场面临的主要挑战。从铠装材料类型上看,铝、不锈钢和其他(

    2019-05-27 更新
  • 加冕“作物之王”对白色几内亚山药基因组进行测序

    英国诺里奇Earlham研究所和日本岩手生物技术研究中心的国际合作首次为白色几内亚山羊提供了一个基因组序列,这是一种在非洲大陆具有巨大经济和文化意义的主要作物,数百万人的生命线。山药是尼日利亚饮食的主要组成部分,尼日利亚占世界山药产量的70%左右,但按目前的消费需求量开始超过这种具有重大文化意义的具有重要经济意义的作物的供应。 解密山药基因组至关重要,因为与其他主要作物如小麦,玉米和水稻不同,该作物相对不驯化。与野生近缘种相比,驯化作物在种植方面具有优势,包括更容易使用和更高产量。了解

    2019-05-27 更新
  • 跳跃基因的党纪

    跳跃基因,转座子,是大多数生物的基因组的一部分,聚集到家族中并且可以通过跳跃来破坏基因组。主机如何抑制跳跃是很好的调查。到目前为止,为什么他们仍然可以跳跃。来自Vetmeduni Vienna的研究人员首次在宿主生物的所有转座子中进行了研究,这些属性和寄主环境促进了跳跃。他们表明家庭关系比职位更重要。典型生物的基因组由许多像珠子一样被串起的基因组成。即使在很长的进化期内,这种对齐也令人惊讶地稳定。除了这些基因之外,还有许多移动元素,称为寄生虫,它们遍布整个基因组并根据它们的相关性聚集到

    2019-05-27 更新
  • 线粒体呼吸超复合物的完整结构解码

    逐个片断,线粒体中电子传递的电路图已经接近完成。为五个呼吸复合体中的任何一个获得的每个新结构进一步限制组装的拼图。最终,大块被安排到他们的最终位置。最大块的确切成分,即所谓的megacomplex,长期以来一直没有得到研究人员的支持。现在,在将140个单独的子单元成像到3.9欧姆分辨率之后,Full Monty已经裸露。研究人员在Cell中详细描述了人类呼吸巨型复合体是如何组合在一起并且似乎起作用的。简单的日子已经一去不复返了。没有更多的原始图表,复合物在膜中排成一排,从1到5,电子和

    2019-05-27 更新
  • LMU微生物学家描述了个体患者胃细菌群的结构

    幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)是一种全球分布的胃细菌,在遗传上具有很强的适应性。慕尼黑Ludwig-Maximilians-Universitaet(LMU)的微生物学家现在已经确定了个体患者的人口结构,证明了抗生素在其患者内部进化中的重要作用。世界性细菌幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)是人类中最常见的慢性感染之一。尽管感染通常不会引起可定义的症状,但它可导致一系列胃肠道病变,包括胃内膜炎症和胃和十二指肠肿瘤。所有受感染者中约有1%最终患上胃癌

    2019-05-27 更新
  • 前列腺癌标志物激活促成肿瘤扩散的生长因子

    一项新的研究表明PSA是一种前列腺癌标记物,是激活血管内皮细胞和淋巴管生成因子的催化剂之一,这些因子有助于癌症的扩散。赫尔辛基大学的Docent Michael Jeltsch领导的一个研究小组与其合作伙伴一起,发现了激活血管内皮细胞和淋巴管生成因子VEGF-C和VEGF-D的新机制。这些生长因子不仅在胎儿发育中起重要作用,而且在癌症的扩散和转移的形成中起重要作用。 由产生肿瘤的癌症(尤其是前列腺癌)引起的大多数死亡事故都是转移的结果。了解导致转移发展的事件链以及相关的关键因素对于找到

    2019-05-27 更新
  • 最新批准的SMA基因治疗基于Penn专家发现的运载工具

    詹姆斯威尔逊,医学博士,博士回忆说,在20世纪80年代,作为一名年轻的医生,罕见疾病造成了巨大的损失。他开始着手纠正导致这些疾病的基因,包括脊髓肌肉萎缩症(SMA),这是婴儿最常见的遗传性致命疾病。“知道大多数这些疾病是由单个基因的突变引起的,这向我提出了一种通用的方法就是从根本上修复这种疾病 - 通过现在所谓的基因疗法纠正遗传缺陷,”威尔逊说。担任宾夕法尼亚大学基因治疗项目和孤儿疾病中心主任,并且是宾夕法尼亚大学佩雷​​尔曼医学院的医学和儿科学教授。 今天,威

    2019-05-27 更新
  • 科学家揭示了组织中分支模式的美丽简洁

    在关于支撑自然的物理和数学原理的开创性论文发表一百周年 - 关于生长和形式由DArcy Wentworth Thompson - 一位剑桥物理学家领导了一项研究,描述了一个优雅简单的解决方案,对生物学家征税几个世纪以来:组织分支模式的复杂程度如何。分枝模式在整个自然界中发生 - 例如在树木,蕨类植物和珊瑚中 - 但也在更精细的范围内,它们对于确保生物体通过最大化可用表面积有效地与环境交换气体和流体是必不可少的。 例如,在小肠中,上皮组织排列成指状突起的阵列。在其他器官中,例如肾,肺,乳

    2019-05-27 更新
  • 我国科学家研制出新型锑化物半导体量子阱激光器

    锑化物半导体材料在红外制导、海洋监测、深空探索等领域具有重要应用前景,随着锑化物多元素复杂低维材料分子束外延技术的不断进步,国际上锑化物半导体相关的材料与光电器件技术创新发展十分迅速,美、日、德等发达国家竞相开展研究,广为人们瞩目。在国家973计划、国家自然科学基金委重大项目等支持下,中国科学院半导体研究所牛智川研究员团队深入研究锑化物半导体材料的基础物理、异质结低维材料外延生长和光电器件的制备技术等,突破了锑化物量子阱激光器的刻蚀与钝化等核心工艺技术。在此基础上,研究团队创新设计金属光栅侧向耦合

    2019-05-27 更新
  • 第八次中德智能制造标准化工作组会议圆满召开

    中德标准化合作委员会下设的中德智能制造/工业4.0标准化工作组于2019年5月19-22日在厦门举行了第八次全体会议。国家市场监督管理总局标准技术管理司刘大山副处长、工业和信息化部装备工业司董挺博士、德国联邦经济和能源部数字化和工业4.0处恩斯特•施特克尔-普卡尔处长和工业4.0标准化委员会主任延斯•盖寇博士出席会议并发表讲话。来自机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(以下简称“仪综所”)、中国电子技术标准化研究院、中国信息通信研究院、中科院沈阳自动化研究所、

    2019-05-27 更新
  • Nature | 600余例患者外显子测序揭示晚期转移性乳腺癌基因组特征

    为深入分析晚期转移型乳腺癌的基因组变化,科学家对来自600多名转移性乳腺癌患者的样本进行了全外显子组测序,并在同一亚型中识别出与早期乳腺癌不同的基因变化,并指出了晚期转移性乳腺癌的基因突变特征,为相关治疗药物反应、预后和肿瘤发展提供了线索。

    2019-05-27 更新
  • 华裔教授实验室突遭关闭!这所国内大学校长发声…

    暨大校长发声:全盘接手李晓江团队的所有教授、人员归国。同时表示希望有更多的学者能回国从事科学研究。

    2019-05-27 更新