中國科學家首次破譯細胞「返老還童」二維碼;德美科學家開發出穩定量子門;ARPA-E資助先進核能技術開發…
整編 | 諶為 主播 | Helen
中國科學家首次破譯細胞「返老還童」二維碼
生命科學中是否存在類似支付二維碼一樣的二進位規律密碼?中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院近日通過研究幹細胞誘導過程,發現細胞在發生「返老還童」時,染色質的「開—關」狀態恰似二維碼一樣記錄了這個過程的大量信息。通過破譯這些「二維碼」的內在含義,他們闡述了幹細胞誘導過程的變化機制。該研究成果於近日發表在《細胞·幹細胞》上。
德美科學家開發出穩定量子門
德國康斯坦茨大學與美國普林斯頓大學及馬里蘭大學的物理學家合作,開發出了一種基於硅雙量子位系統的穩定的量子門。量子門作為量子計算機的基本元素,能夠執行量子計算機所有必要的基本操作。這項研究成果被稱為通向量子計算機的里程碑,已於近日發表在《科學》雜誌在線版。此次,德美聯合研究團隊利用單個硅電子的電子自旋作為量子位(即基本的信息存儲單元),他們創造的穩定的量子門,可以精確控制和讀取兩個量子位的相互作用。
九州量子取得量子通信波分混傳技術突破
近日,九州量子研發團隊已在量子通信與傳統光通信波分復用混傳技術中取得進展,多個指標達到實用化水準。在解決方案中,九州量子團隊採用了優化的波長配置技術,優化的經典光發射功率,以及先進的光學放大技術,使得量子光可以和最高10Gbps的高速率的經典光通信業務在一根光纖中雙向共存,既能保證量子通信在最高50km的城域網距離下正常工作,也能保證經典光的傳輸速率和誤碼率符合光通信行業規定的技術標準,該成果使得政企專網場景、數據災備等場景下,只佔用一根光纖纖芯就能實現安全的秘鑰分配和雙向高速業務加密傳輸的多業務共存方案成為現實,在成本和易用性上都具有一定優勢。
神光II皮秒拍瓦激光裝置物理實驗取得突破性進展
近日,高功率激光物理聯合實驗室建設的神光Ⅱ皮秒拍瓦激光裝置取得了突破性進展,在上海光機所、中國工程物理研究院激光聚變研究中心聯合進行的激光質子加速物理實驗中獲得了超過50Mev的質子能量。這一物理實驗結果表明神光Ⅱ皮秒拍瓦激光的靶面峰值功率密度超過1020W/cm2,綜合性能達到了國際先進水平。
首個連續原子激光器研究取得重大進展
阿姆斯特丹大學的一個研究小組,近日在創造第一個連續原子激光器方面取得了重要進展。他們計劃通過在空間中分開不同的冷卻階段而不是時間來實現連續供應。每個階段發生在不同的位置:原子在通往最終原子激光束產生的處的過程中被普通激光器冷卻。該團隊通過巧妙利用鍶的特性來做到這一點,鍶是一種具有恰當電子結構的元件,在「移動中」時,可以逐步冷卻下來。
新加坡科學家打造蝠鱝機器人,能在水下暢遊10小時
蝠鱝是海洋中最優雅的生物,能夠幾乎毫不費力的滑行,甚至在激流洶湧的海域也能夠高效的遊動。現在新加坡國立大學的研究人員已經創造了一種模擬蝠鱝的機器人。它大約有35厘米長63厘米寬,重量約為680克。它的每一個胸鰭都有一個電動馬達提供動力,藉助這對柔軟的胸鰭它能夠暢遊長達10個小時。
諾格公司開發一次性偵察無人機
諾斯羅普·格魯曼公司開發了一種小型的一次性無人機,裝在一個看上去像集束炸彈的外殼內。當F/A-18戰鬥機擲下這枚假炸彈後,無人機將會彈出,展開翅膀並飛往敵人的空域,收集敵人的位置信息。這款新型無人機翼展為3.66m(12英尺),採用木製螺旋槳提供動力,能以128km/h(69節)的速度飛行10小時。由於它和軍用飛機相比速度非常慢,所以在很多軍用雷達上它看起來就像是一隻鳥。理論上Remedy可以配備武器,變成一種緩慢但高度機動的導彈,但軍方現在的重點是用這種無人機配置感測器和攝像頭進行情報搜集以及偵察。
衛星實驗證實愛因斯坦的弱等效原理
等效原理是愛因斯坦廣義相對論中的一個重要理論,在具有相同加速度的引力場中,引力質量及慣性質量相等。等效原理有弱等效原理和強等效原理,其中弱等效是指觀測者不能在局部的區域內分辨出由加速度所產生的慣性力或由物體所產生的引力。去年4月法國國家太空研究中心發射的MICROSCOPE衛星利用其搭載加速度計測量材料的質量,測試弱等效原理。現在研究人員根據衛星數據公布了首個結果,以10倍於以往實驗的精度證實了等效原理。
「天眼」FAST新發現3顆脈衝星,運行至今已發現9顆
近日,從位於貴州省平塘縣的中國天眼FAST觀測基地傳來好消息,繼今年10月10日公布發現6顆脈衝星以後,又新發現3顆脈衝星,這3顆脈衝星已分別得到認證。截至目前,中國天眼FAST已經發現9顆脈衝星。脈衝星由恆星演化和超新星爆發產生,它的磁場超強、密度極高,是理想的天體物理實驗室,可以探測引力波、黑洞等很多重要科學問題。對它進行研究,有望得到許多重大物理學問題的答案。
ARPA-E資助先進核能技術開發復興美國核電產業
近日,美國能源部(DOE)先進能源研究計劃署(ARPA-E)宣布資助2000萬美元用於支持「計算機建模助力核能創新和復興(MEITNER)」主題研究計劃,旨在利用先進的計算機模擬和模擬技術推動先進核能技術(如研究堆材料、創新感測器、冷卻系統、製造工藝等)研發和突破,以縮短建造周期、降低生產成本、減少運營和維護投入,提高新型核電技術的經濟效益和安全性,維持和強化美國核能技術的領先地位。
來源:科技日報、Solidot、環球科技等


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