清华ai团队预测拐点更新(MetaAI团队斩获IEEETBD年度论文Winner奖)

清华ai团队预测拐点更新(MetaAI团队斩获IEEETBD年度论文Winner奖)(1)

来源:科技日报、环球科学、科研圈、高分子科技等

新策略制备量子点固体薄膜

清华ai团队预测拐点更新(MetaAI团队斩获IEEETBD年度论文Winner奖)(2)

来源:Nature

12月21日,发表于《自然》(Nature)的一项研究,通过巧妙设计表面有机配体的化学结构,制备出了一种高性能导电钙钛矿量子点固体薄膜。

研究团队发现,通过改变有机配体结构,可以有效诱导钙钛矿材料的维度信息、激子效应等理化特性转变。基于此,他们开发了一种全新的策略,在基底表面上原位合成出了高质量导电钙钛矿量子点固体薄膜。这种薄膜具有极佳的光学与电学性质,可以在被引入电致发光二极管器件中后,形成一种具有高能量转换效率的三原色电致发光二极管。这项工作为钙钛矿量子点的合成与应用提供了一种全新范例。

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05486-3

LHAASO为暗物质粒子寿命添加了新的限制

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来源:Physical Review Letters

12月21日,发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)的一项研究,分析了LHAASO探测器平方千米阵列(KM2A)570天内收集的数据。

如果暗物质粒子寿命有限,那么它们就会在衰变成标准模型粒子的同时,释放10TeV能量以上的高能光子。理论上银心附近的暗物质密度更高,研究人员着重分析了银心附近5个区域的高能光子。如果暗物质衰变时能产生这样的高能光子,那么不同区域的测量结果应该有所不同。但是LHAASO并没有测到这样的差别,所以研究人员得出结论,这些较重的暗物质粒子寿命至少在十万亿亿年以上。

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.261103

逐层沉积有机太阳能电池取得新进展

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来源:Advanced Materials

12月21日,发表于《先进材料》(Advanced Materials)的一项研究,在逐层沉积有机太阳能电池(LbL-OSCs)器件活性层形貌调控方面取得进展。

研究人员通过向聚合物给体溶液中引入新设计的共轭聚合物添加剂来优化活性层的垂直相分布,使得基于PM6/BTP-eC9活性层的LbL-OSCs的能量转换效率(PCE)从17.36%显著提升至19.10%,填充因子从76.72%提升至80.5%。该研究结果为LbL-OSC器件的活性层形貌优化以及性能提升提供了理论基础。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202208279

玻璃蛙“隐身术”秘密被揭示

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来源:Science

12月22日,发表于《科学》(Science)的一项研究,揭示了弗氏玻璃蛙“隐身术”的秘密——通过把血液中近90%的红细胞集中于肝脏而令自己变透明。

研究人员使用一种叫光声显微镜(PAM)的成像技术追踪玻璃蛙睡觉时的血液循环。他们用绿色激光照射玻璃蛙,其体内的红细胞吸收光能后会发出超声波,并被声学传感器采集和追踪。研究发现,玻璃蛙能够将接近90%的红细胞滤出血管,并储存在肝脏中。当玻璃蛙从睡眠状态回到活跃状态时,红细胞会从肝脏流出并重新进入循环。研究人员表示,对这一现象的研究或将有助于揭示人类凝血障碍。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl6620

2021 IEEE TBD年度最佳论文奖揭晓:Meta AI团队斩获Winner奖

近日,IEEE Transactions on Big Data(以下简称“IEEE TBD”)公布了2021年度论文Winner奖和Runner Up奖。

IEEE TBD由IEEE下设的9家分支机构联合支持出版,其中包括IEEE最大的两家协会——计算机协会和通信协会,以及信息处理协会、计算智能协会、汽车技术协会和消费技术协会等。

在2021年的最佳论文奖项中,来自Meta AI Research(原 Facebook AI Research)的Jeff Johnson、Matthijs Douze和Hervé Jégou因在“相似性搜索”领域做出的突破性成果而获得了论文Winner奖。

Runner Up奖则由圣卡洛斯联邦大学副教授Murilo C. Naldi、阿尔伯塔大学教授Joerg Sander等人获得,其在发表的论文《Hierarchical Density-Based Clustering Using MapReduce》中,提出了一种使用MapReduce的基于层次密度的新型聚类方法。

https://www.computer.org/csdl/journal/bd/2021/03/08733051/1aFvgKKpjoc

古代火星大气中可以无氧形成锰氧化物

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来源:Nature Geoscience

12月22日,发表于《自然·地球科学》(Nature Geoscience)的一项研究指出,在类似火星表面的条件下,大气中没有氧气也能形成锰氧化物。

相比地球,火星表面富含氯和溴,这可能会影响锰氧化物的形成。研究人员在实验室中参考了氯和溴在火星上的主要存在形式,并使用氯酸盐和溴酸盐尝试氧化水中的锰。结果显示,在这样的条件下,水中的锰离子转化为锰氧化物的速度比在氧气中的速度快了数千至数百万倍。另外,研究人员认为在早期火星表面的弱酸性环境下,溴酸盐产生锰氧化物的速率最快,而氧气则无法有效氧化锰元素。

https://www.nature.com/articles/s41561-022-01094-y

简易过滤设备可有效防止病毒传播

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来源:Environmental Science and Technology

12月23日,发表于《环境科学与技术》(Environmental Science and Technology)的一项研究,发明了一种廉价、易于构造的空气过滤设备,可有效防止携带病毒的颗粒在空气中传播。

研究使用的过滤设备称为Corsi-Rosenthal盒子(CR Box),所有制作材料皆可在五金店中找到:四个MERV-13过滤器、胶带、一个50厘米高的箱式风扇和一个纸板箱。研究人员调查了CR Box对室内空气中半挥发性有机化合物(SVOC)浓度的影响,发现CR Box显著降低了7种全氟或多氟烷基物质和5种邻苯二甲酸酯的浓度。这两类化学物质被认为与一系列健康问题有关,包括哮喘、部分癌症、疫苗反应减少等。

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c05169

新软件用DNA创建3D纳米结构

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来源:Science Advances

12月23日,发表于《科学进展》(Science Advances)的一项研究,开发了一款名为DNAxiS的新软件,用户可以利用这款软件绘制不同的模型,并将模型转化为由DNA构成的三维结构。

研究人员基于DNA中碱基配对的特性为DNA链编程,使其组合为不同的形状。该软件的工作原理是将一条长长的DNA双螺旋盘绕成同心环状,并将不同同心环相互堆叠以形成物体的轮廓。为了使结构更加稳定,研究团队还会添加额外的加固层。设计完成的模型直径不超过0.05微米,一个针尖就可以容纳五万多个。这突破了此前DNA结构的限制,使其更加灵活、可以随意编辑。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade4455

AI算法非侵入性筛查试管婴儿胚胎

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来源:The Lancet Digital Health

12月25日,发表于《柳叶刀·数字健康》(The Lancet Digital Health)的一项研究,开发出一种人工智能(AI)算法,可避免活检的缺点,非侵入性地确定体外受精胚胎的染色体数量是否正常,准确率约为70%。

研究团队开发了STORK-A算法作为PGT-A的潜在替代方法。新算法STORK-A使用受精后5天拍摄的胚胎显微镜图像、胚胎质量评分、母亲年龄等信息,会自动“学习”将数据的某些特征与非整倍体的可能性相关联。研究团队在10378个胚泡的数据集上训练了STORK-A,这些胚泡的倍性状态已知。他们在独立数据集上测试了该算法,发现了相当的准确性结果,证明了STORK-A的普遍性。

https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00213-8/fulltext

新超薄设备可能彻底改变Ⅰ型糖尿病疗法

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来源:Nature Communications

12月26日,发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的一项研究,开发了一种只有硬币四分之一大小的设备,可能会彻底改变Ⅰ型糖尿病的治疗过程。

研究人员将胰岛细胞和免疫疗法直接送入被称为NICHE的3D打印设备。NICHE是一个放置在皮肤下的扁平设备,由一个用于胰岛的细胞库和用于局部免疫抑制治疗的药物库组成。该疗法在动物模型中恢复了正常的血糖水平,消除了Ⅰ型糖尿病症状超过150天,同时通过仅在移植的胰岛细胞所在位置使用免疫抑制药物避免了抗排斥治疗的严重副作用。研究结果表明,细胞移植的局部免疫抑制是有效的。

https://www.nature.com/articles/s41467-022-35629-z

亚硝酸盐导致肠道癌的原因被揭示

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来源:npj Science of Food

12月28日,发表于npj Science of Food的一项研究,揭示了亚硝酸盐导致肠道癌的原因。

研究人员给六周大的小鼠分别喂食四种不同的组合:标准饲料、85%饲料和15%猪肉、15%肉肠(无亚硝酸盐)和15%法兰克福肠(含亚硝酸盐)。随后他们检查了小鼠胃肠道肿瘤数量,发现最后一组的肿瘤数量比对照组的小鼠多出了53%。他们还统计了599种血清代谢物的指标,观察到了法兰克福肠这组218种指标的显著变化。在这些指标中,三甲胺N-氧化物曾被证实过与大肠癌的发生有关。这些指标的变化可能是由于含亚硝酸的饮食改变了小鼠的脂质过氧化过程和肠道菌群的构成。

https://www.nature.com/articles/s41538-022-00174-y

庄小威团队破解大脑衰老的关键变化

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来源:Cell

12月28日,发表于Cell的一项研究,生成了高分辨率的大脑衰老细胞图谱,并量化了在小鼠寿命期间这些区域主要细胞类型的基因表达和空间组织的变化。

研究人员通过结合单细胞转录组成像方法、多重误差稳健荧光原位杂交和单核RNA测序的实验方法,对大脑衰老过程中细胞分子特征和空间组织的变化进行了系统的描述,生成不同年龄这些区域的空间分辨率细胞图谱。这一高分辨率细胞图谱揭示了神经元和非神经元细胞中与年龄相关的变化,并揭示了衰老过程中胶质细胞和免疫细胞激活的分子和空间特征。进一步与脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)诱导的变化进行比较,揭示了由衰老和全身炎症刺激诱导的非神经元细胞激活的未知差异。

https://www.nature.com/articles/s41538-022-00174-y

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