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微资讯:中国散裂中子源正式投运,研究微观结构有了“超级显微镜” | 纽约大学联合Facebook,用AI进行磁共振成像扫描
中国散裂中子源正式投运,研究微观结构有了“超级显微镜” | 纽约大学联合Facebook,用AI进行磁共振成像扫描
Mon Aug 27 00:00:00 CST 2018 X一MOL资讯


【8月24日】中国散裂中子源正式投运,研究微观结构有了“超级显微镜”


近日,国家重大科技基础设施中国散裂中子源项目在广东东莞通过国家验收,正式投入运行,其综合性能进入国际同类装置先进行列,并将正式对国内外各领域的用户开放。


据介绍,首期3台谱仪已完成10个用户单位16个研究组的21个样品实验,并取得首批重要科学成果。这些实验都是针对国家重点发展领域,充分发挥了中子散射的特点,具有重要的科学意义和代表性,涵盖了能源、物理、材料、工程等多个前沿交叉和高科技研发领域,如锂离子电池材料、稀土磁性、新型高温超导、功能薄膜等。


中国散裂中子源工程总指挥、工程经理陈和生院士表示,中国散裂中子源就像‘超级显微镜’,是研究物质材料微观结构的理想探针。利用散裂中子源来研究大型金属部件的残余应力,这对于提高高铁关键部件和航空发动机部件的性能,以及核电站部件的服役性能十分重要。此外,可燃冰、磁性材料的研究,以及化学反应催化剂的原位研究等,都可以使用散裂中子源。


目前,全球共建成4个散裂中子源装置,其余3个分别为英国散裂中子源(ISIS)、美国散裂中子源(SNS)和日本散裂中子源(J-PARC)。


http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2018-08/24/content_402384.htm?div=-1


【8月23日】纽约大学联合Facebook,用AI进行磁共振成像扫描


磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI)在医学领域是一种无价的工具,但其也需要一个缓慢而繁琐的过程。完成一次扫描可能需要15分钟或1个小时。据报道,纽约大学(NYU)一直在努力加快这一进程,目前正与Facebook合作,目标是通过应用基于人工智能的成像工具,将MRI持续时间缩短90%。


纽约大学的Dan Sodickson说:“我们这里有一些伟大的物理学家,甚至一些热学的数学家,但Facebook和FAIR拥有世界上领先的人工智能科学家。所以这是专业知识的一种互补。”人工智能研究小组的Larry Zitnick表示,基于人工智能的创造或重新创造现实的图像是研究的一个主要领域,但这将是它的一个独特的应用。


同时, Zitnick表示,人们可能会期待学术研究的减少,但现在很多人工智能的工作都是在幕后进行的。因此,作为一个合资企业的第一步将是定义问题、记录数据集并发布它,创建基线和指标来衡量它们的成功等等。与此同时,这两个组织将定期会面和交换数据,并通过实际的临床医生来运行结果。


http://tech.163.com/18/0823/09/DPSPOKPT00098IEO.html# 


【8月23日】科学家发现调控灵长类动物生长发育的“开关”


近日,中国科学院动物研究所和生物物理研究所组成的联合研究团队发现,“长寿基因”SIRT6的缺失会延缓灵长类动物的生长发育,为未来开展人类发育和衰老的机制研究以及相关疾病的干预提供了新思路。相关研究成果发表于《自然》上。


中科院生物物理研究所研究员张维绮表示,此次实验首次实现了SIRT6在非人灵长类动物中的全身敲除。与敲除SIRT6的小鼠不同,敲除SIRT6的食蟹猴表现出严重的全身发育迟缓,在出生数小时后死亡。此外,在人类干细胞模型上进行的实验表明SIRT6缺乏也可阻滞人类神经干细胞向神经元的分化,导致脑发育迟缓。


衰老进程由遗传和表观遗传因素共同调控,因此,理解衰老的遗传和表观遗传基础是延缓衰老和防治衰老相关疾病的重要前提。


http://www.xinhuanet.com/2018-08/23/c_1123316156.htm

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0437-z


【8月23日】新型固态电池充电仅需1小时,将用于航空航天等领域


日前,德国尤利希研究中心专家开发出一种新型固态电池,充电率比现有文献记录的固态电池高出十倍。新电池组件由磷酸盐化合物制成,材料经过化学和机械性能的最佳匹配,实现了电池持续良好的可通性。一般固态电池再次充满需要约10—12个小时,而这款新型电池不到1个小时就能充足电。


据悉,该研究团队设计的固态电池电极和电解质采用非常类似的材料组分,由不同的磷酸盐化合物制成。固体电解质作为稳定的载体材料,是在磷酸盐电极两侧通过丝网印刷工艺制成,使用的材料价格合理并容易加工。新型固态电池基本上不含有毒或有害物质。他们设计的固态电池主要是基于材料的最佳组合,这项设计证明固态电池实现高充电率和快速充电是完全可行的,并因此获得了专利。


该固态电池除了可用于开发电动汽车,还能应用到航空航天、智能住宅和医疗器械等众多领域。


http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2018-08/23/content_402239.htm?div=-1


【8月23日】巴斯夫完成对拜耳的最后一项收购


近日,巴斯夫完成了对拜耳旗下以纽内姆品牌运营的全球蔬菜种子业务的收购。本次收购将为巴斯夫现有产品组合再添优良资产。


通过收购蔬菜种子业务,巴斯夫将为全球种植户提供更多选择。最近扩大的巴斯夫农业解决方案产品组合包括种子和性状、化学和生物作物保护、土壤管理、植物健康、虫害防控以及数字化农业。蔬菜种子业务的加入将增强巴斯夫种子平台的实力,并与农业解决方案产品组合形成进一步互补。


这是巴斯夫对拜耳一系列重要业务及资产进行收购的最后一项,即拜耳在并购孟山都的框架下剥离的业务和资产。


http://www.ccin.com.cn/ccin/news/2018/08/23/384415.shtml 


【8月22日】首个治疗特定眼科疾病新药获FDA批准


近日,美国FDA宣布批准Dompé公司研发的Oxervate(cenegermin)用于治疗神经营养性角膜炎(neutrotrophic keratitis)。这是美国FDA批准的第一个治疗这一罕见眼科疾病的新药。


Cenegermin是一种人类神经生长因子的重组蛋白。它在神经细胞的发育、修复和存活方面起到重要作用。以眼药水的形式给神经营养性角膜炎患者使用,它可以帮助恢复眼睛的正常愈合过程,从而修复角膜损伤。该药物已经获得了美国FDA授予的孤儿药资格和优先审评资格,及欧盟的批准。


据悉,此次获批准是基于两项总计包括151名患者的多中心,随机双盲临床试验。试验结果表明,综合两项试验,接受Oxervate治疗的患者在8周后角膜完全愈合的比例达到70%,而接受不含cenegermin的眼药水治疗的患者的愈合比例为28%。


https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm618047.htm




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