可追踪抑郁症的生物标记;AI可以帮你判断宠物的情绪状态

2022 年 1 月 4 日 学术头条

编辑:刘芳、任志锦、金婴
编审:李雪薇
排版:白若冰


导读:伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员在人类血小板中发现了一个追踪抑郁症程度的生物标记物,这将对确诊抑郁症带来重大突破。疫情封锁是否对宠物的心理健康造成了影响?应用程序开发人员一直在努力开发软件帮助人们照顾宠物。

  • 国际头条

特斯拉 2021 年销量增长 87%

特斯拉表示,去年交付了创纪录的 93.6 万辆汽车,比2020年的交付数量增加了 87 %。分析师表示考虑到目前影响汽车业的全球芯片短缺,这些数字令人“瞠目结舌”。

原文链接:
https://techxplore.com/news/2022-01-tesla-936k-vehicles.html

基因编辑番茄



(来源:scientificamerican.com)


日本筑波大学 (University Of Tsukuba) 旗下的转基因番茄正式上市,它是第一种使用 CRISPR-Cas9 技术制造的食品。这些西红柿富含 γ-氨基丁酸 (γ-aminobuyric acid,GABA),据称 GABA 可以降血压、对抗焦虑和帮助睡眠。

原文链接:
https://www.scientificamerican.com/article/crispr-edited-tomatoes-are-supposed-to-help-you-chill-out/


AT&T 和 Verizon 拒绝延迟 5G 计划

美国当局要求 AT&T 和 Verizon 将已经推迟的 5G 网络铺设再推迟两周,原因是 5G 对关键飞行安全设备的干扰存在不确定性。但这两大电信公司表示拒绝

原文链接:
https://techxplore.com/news/2022-01-5g-planes.html
https://techxplore.com/news/2022-01-att-verizon-5g-wireless.html

海星状的软体机器人

中国东南大学的材料科学家开发出一个海星形状的软机器人,可以通过变形、运动和颜色变化来应对高温和压力。这种液晶弹性体可以在不同的温度下收缩改变。海星机器人在收缩扩张的触须的推动下,像毛毛虫一样在水面上缓慢移动。

原文链接:
https://phys.org/news/2022-01-starfish-shaped-soft-robot-self-heals-broken.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202115755


确定抑郁症的生物标记物

伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员在人类血小板中发现了一个追踪抑郁症程度的生物标记物,这将对确诊抑郁症带来重大突破。研究已经在人类和动物模型中表明,抑郁症与腺苷酸环化酶的减少一致。

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220103121528.htm
https://www.nature.com/articles/s41380-021-01399-1


当达到身体极限时, 传感器会发出警告

阿卜杜拉国王科技大学的研究人员发明了名为 MXenes 的超薄纳米材料,可以通过汗液分析葡萄糖和乳酸 。使用这种材料的设备可以将汗液中的 pH 值变化与肌肉细胞中引起疲劳的酸性积聚联系起来。

原文链接:
https://phys.org/news/2022-01-sensor-youre-limits.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smtd.202100819

更深入地了解视觉是如何工作的

瑞士保罗谢尔研究所 (Paul Scherrer Institute,简称 PSI) 的科学家发现了视网膜视杆细胞中的一种蛋白质,它帮助我们在昏暗的光线下看见物体,并负责将光信号从眼睛传递到大脑。科学家们已经破译了这种蛋白质的三维结构,为创新的医疗疗法铺平了道路。

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220103121742.htm
https://www.nature.com/articles/s41594-021-00700-8


让锂电池起死回生

美国能源部 SLAC 国家加速器实验室和斯坦福大学的研究人员发现,他们可以让“死亡”的锂像蠕虫一样爬向其中一个电极,直到它重新连接。这一样可以将电池寿命延长近 30%。

原文链接:
https://techxplore.com/news/2022-01-revitalizing-batteries-dead-lithium-life.html
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04168-w

苹果成为第一家市值达到 3 万亿美元的美国公司

在周一的盘中交易中短暂触及 3 万亿美元的市值,不久之后又回落至该关口以下。苹果在股价触及 182.86 美元时突破了这一障碍。

苹果周一上涨 2.5 %,收于 182.01 美元,刚刚错过了 3 万亿美元大关的交易日收盘价。这一里程碑是象征性的,它表明投资者仍然看好苹果股票及其增长能力。

原文链接:
https://www.cnbc.com/2022/01/03/apple-becomes-first-us-company-to-reach-3-trillion-market-cap.html


丰田将于 2025 年推出自己的汽车软件平台


1 月 3 日路透社报道,日本汽车制造商丰田汽车公司 (7203.T) 计划推出自己的操作系统,该系统将能够处理其车辆的自动驾驶等高级操作。软件在车辆中扮演着越来越重要的角色,从管理电动机和电池到支持自动驾驶、娱乐和导航等功能。

原文链接:
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-launch-its-own-automotive-software-platform-by-2025-nikkei-2022-01-03/


科学家利用明信片中的 DNA 解决了一部百年家庭剧

瑞士法医遗传学家分析了从一战时期邮票中回收的 DNA,并解决了一个世纪之久的亲子鉴定难题。

原文链接:
https://www.wired.com/story/dna-artifact-testing/


AI 驱动的应用能区分你的宠物是否开心

(来源:youtube)

疫情封锁是否对宠物的心理健康造成了影响?应用程序开发人员一直在努力开发软件帮助人们照顾宠物。一位开发人员声称,他们甚至使用人工智能破解了代码,以判断你的宠物是否快乐。

原文链接:
https://www.channel4.com/news/grumpy-cat-ai-powered-app-says-it-knows-if-your-pet-is-happy


中国 2022 的太空目标:继续完善空间站

继 2021 年成功发射 48 次之后,中国的主要太空承包商今年将进行 40 多次轨道发射,包括完成天宫空间站。中国航天科技集团公司 (CASC) 在社交媒体上 表示 ,它的目标是进行 40 多次发射,其中包括六次完成该国空间站建设的任务。

天舟-4 号货运飞船将于 3 月或 4 月左右从文昌发射长征 7 号,与轨道
天河核心舱对接,此前为期六个月的神舟 13 号载人任务即将结束。

原文链接:
https://spacenews.com/china-aims-to-complete-space-station-in-another-huge-year-in-space/


  • 国内头条

清华大学:“清华大学计算社会科学与国家治理实验室”入选首批教育部哲学社会科学实验室(试点)名单

“清华大学计算社会科学与国家治理实验室”入选教育部哲学社会科学实验室(试点)名单,获准首批试点建设。清华大学中国经济社会数据研究中心作为核心力量,牵头其中子实验室“数字经济与经济大数据实验室”的建设。中心将从建设数据平台、智库平台、研究平台的角度出发,以优质数据开发、深度政策研究、扎实基础研究“三位一体”支撑数字经济与经济大数据实验室建设。

原文链接:
https://www.tsinghua.edu.cn/info/1175/90605.htm


北京大学:工学院吕鹏宇副研究员在气泡相互作用方面取得重要进展

能源、催化等领域的大量电化学反应(例如电解水制氢、过氧化氢分解等)中都存在析气反应,在电极或催化剂表面生成大量气泡。气泡的积聚与覆盖,会极大减小表面与电解液的接触面积,降低反应速率和能量转换效率。如何促进气泡从表面脱离是设计高效电化学/催化过程的重要技术挑战之一。另外,气泡的脱离会扰动局部流场,增强对流,促进反应物到达催化剂表面,从而提高反应效率。因此,研究固体表面气泡生成演化的机制与气泡从表面脱离的规律,揭示气泡-气泡、气泡-基底相互作用机理具有重要的科学意义和工程价值。

该研究针对过氧化氢催化分解产生气泡的融合与脱离过程,发现了气泡的融合可以加速气泡从表面脱离。相比于浮力诱导脱离的气泡,融合诱导脱离的气泡尺寸仅为前者的三分之一。这是由于相邻气泡的融合会释放表面能,其中一部分能量被气泡振荡过程中的粘性阻力耗散,余下部分能量转换成气泡从表面脱离的动能。该研究给出了气泡从表面脱离的临界尺寸,很好地预测了气泡融合与脱离的力学行为,为促进水解制氢等新能源技术的发展提供理论基础。

原文链接:
https://news.pku.edu.cn/jxky/e3ea8e9f6c6a474dbcbe39c69c368ad1.htm


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创立于1982年,为伊利诺伊大学系统内的第二个成员,实力仅次于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,是芝加哥地区规模最大的公立研究型大学。东西校区皆位于美国第二大商业中心芝加哥市的心脏地带,是芝加哥地区最大型的公立研究型大学。位于西校区的医学院在业内颇具影响力,口腔医学院、临床医学院、公共卫生学院、药学院、护理学院等,都在全美属于顶尖水平。
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