西贝采购总监张明华
金属有机框架材料现已发展出10万多种,而结构决定功能,这种新材料在能源、生命健康等领域有着广阔的应用前景。比如可用于从沙漠空气中收集水分、储存有毒气体或催化化学反应,特别是在捕获二氧化碳方面有着独特优势。,复旦一团队今年二登《自然》,实现全球首颗二维-硅基混合架构芯片
高峥致辞
他首先回顾了图灵测试的命运。这个曾被视为 AI 终极目标的测试,在不经意间就被“呼啸而过”。世界为之震惊了一两个星期,然后迅速接受了“计算机可以做到这个”的现实,生活照旧。Altman 认为,科学发现领域也将上演类似的一幕。他个人的图灵测试标准,就是当 AI 能够独立进行科学发现时,世界将发生真正的改变
江学思主持会议
毕春光报告
“人们第一次发现,可以让多动的分子如同蜜蜂归巢般‘住’进房间。”亚基的中国学生、北京理工大学教授王博告诉记者,MOF的诞生与发展,使材料开发告别“试错式合成”的时代,就好像盖楼前可以画设计图,材料也可以被精确计算和设计。因此,这三位科学家获得诺贝尔化学奖可谓实至名归。
仝占群作报告
玛丽·布伦科(Mary Brunkow)、弗雷德·拉姆斯代尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi)被授予2025年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在有关外周免疫耐受方面的突破性发现,该机制可防止免疫系统伤害机体。诺贝尔奖得主们识别出了免疫系统的“卫士”——调节性T细胞,从而为一个新的研究领域奠定了基础。这些发现也促进了潜在疗法的开发,这些疗法目前正在临床试验中进行评估。这有望能够治疗或治愈自身免疫性疾病,提供更有效的癌症疗法,并预防干细胞移植后的严重并发症。玛丽·布伦科和弗雷德·拉姆斯代尔——2025年诺贝尔生理学或医学奖的获奖者——对自身免疫性疾病的产生机制获得了决定性的见解。2001年,布伦科和拉姆斯代尔取得了一项关键发现,他们解释了为何一种特定的小鼠品系(名为scurfy)特别容易患自身免疫性疾病。这两位医学奖得主发现,这些小鼠体内一个被他们命名为Foxp3的基因发生了突变。他们还证明,该基因在人类中的对应基因发生突变,会导致一种严重的自身免疫性疾病——IPEX。2025年#诺贝尔奖(#NobelPrize)生理学或医学奖授予了玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯代尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi),以表彰他们“在有关外周免疫耐受方面的发现”。今年的医学奖得主坂口志文发现了一类新的T细胞。1995年,当坂口志文取得一项关键发现时,他正逆流而上。当时,许多研究人员坚信,免疫耐受的形成仅仅是因为潜在有害的免疫细胞在胸腺中通过一个称为“中枢耐受”的过程被清除了。坂口志文证明了免疫系统更为复杂,并发现了一类此前未知的免疫细胞,这些细胞保护机体免受自身免疫性疾病的侵害。
李一波报告
排名第五的托马斯·品钦,也是榜单上的熟面孔。托马斯·品钦是美国后现代主义文学代表作家,其主要作品有《拍卖第四十九批》《万有引力之虹》等。他曾获得福克纳文学奖、美国国家图书奖等多个奖项,以拒绝透露个人信息闻名,很少有他的照片公布,几乎无人知晓他在什么地方,甚至外界常常传闻出生于1937年的品钦已经去世。今年,托马斯·品钦的长篇小说新作《Shadow Ticket》刚刚由企鹅出版社出版,他用作品告诉了全球读者——他还活着,还在创作。
江标作报告
媒体报道,自2022年底ChatGPT引爆AI热潮以来,OpenAI一直是市场焦点。随后的算力竞赛推动英伟达、甲骨文等芯片与云计算公司股价飙升。但过去关于AI颠覆的担忧多属理论层面,如今这种影响正在变得真实。
许凌波作报告
贝恩接着说:“在这个联盟里,我依然年轻(26周岁),仍在为我自己的机会而战。但伙计,魔术是一支年轻的球队,他们正在寻求努力发声,想找人来带领他们。而我有很多这样的特质,因此我绝对认为自己够格。我将在更多时候发声,我觉得自己挺舒服的,我可以适应各种战术,没什么不同。”
陈明辉作报告
“现在他走了,若昂-佩德罗上场,但他更像是一个回撤接球的10号位球员。突然间,像帕尔默和恩佐这样的技术型球员拿球时间变少,开始需要回撤更深的位置接球,从那里你很难伤害到对手。”
张莉报告
美国马里兰大学教授、固态电池专家王春生评价道:“该研究解决了制约全固态电池商业化的关键瓶颈问题,为实现其实用化迈出了决定性一步。”(完)
刘玉娜报告
7月,我曾到西岸中部拍摄一场犹太定居者袭击之后的巴勒斯坦葬礼。各条小路都停满了车,可见很多人从外地甚至国外赶来声援。游行队伍挥舞巴勒斯坦国旗,各种口号此起彼伏,在大街小巷里回荡。
在谢奇在他担任主编的免疫学术期刊,所有相关主题的论文投稿都会被驳回(真是小学生行为)。他指示一位博士后对坂口的“可疑论文”进行验证,却真的复现出了相同的结果。
中核集团核工业北京地质研究院青年科研工作者何升向《环球时报》记者介绍称,此前的研究发现,月球正面和背面在地形地貌、元素分布和岩石特征等方面均存在巨大差异。例如,月球正面相对平坦开阔,但背面布满沟壑、峡谷和悬崖,地形起伏也更大;月球正面有着较多的月海,这是由早期火山活动形成的平坦的玄武岩区域,占据了月球正面30%以上,而月球背面只有约1%-2%的月海;月球正面相对富含放射性元素,而背面相对亏损等。月球的“二分性”现象,被认为这可能与月球的形成与演化历史密切相关。 更多推荐:西贝采购总监张明华
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