中科大孙海定教授AM:基于InGaN纳米线/水凝胶异质结的仿生视觉传感器,实现动态-静态融合感知
随着人工智能与自动化技术的飞速发展,机器视觉系统在自动驾驶、智能监控和运动判罚等复杂动态场景中得到广泛应用。然而,传统视觉系统主要依赖高帧率采集,虽能高效捕捉静态信息,却在处理动态过程时产生大量包含重复背景的冗余数据,增加了存储与处理负担。近年来,具备时空信息
随着人工智能与自动化技术的飞速发展,机器视觉系统在自动驾驶、智能监控和运动判罚等复杂动态场景中得到广泛应用。然而,传统视觉系统主要依赖高帧率采集,虽能高效捕捉静态信息,却在处理动态过程时产生大量包含重复背景的冗余数据,增加了存储与处理负担。近年来,具备时空信息
缺乏运动是阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)的危险因素,但其与AD病理进展的关系尚不清楚。近日,哈佛医学院Jasmeer P. Chhatwal团队通过用计步器测量认知功能未受损的老年人的步数证明,在淀粉样蛋白基线水平已经升高的个体中
水凝胶 土壤微生物 ltcc liao 西北农林科技大学农学 2025-11-16 09:11 1
声带,作为人体内负责发声的关键结构,拥有极其精细的组织结构和高动态的机械性能。然而如果声带病变,长出如囊肿或息肉等异物,必须进行切除手术。但在术后,声带经常会伴随纤维化(Post-Surgical Fibrosis, PSF)的风险,形成瘢痕组织。这种纤维化会
加拿大麦吉尔大学研究团队成功开发出世界最小的3D生物打印机,该设备配备直径仅2.7毫米的打印头,通过模拟大象鼻部的灵活运动机制,能够在狭窄的人体内部空间进行精确的生物材料沉积。这项突破性技术首次实现了内窥镜引导下的体内生物打印,为声带修复手术及其他微创医疗程序
从1894年首次被报道至今,水凝胶已走过超过一个世纪的漫长历程。作为一种具有优异生物安全性的“经典”材料,它非但没有被时代淘汰,研究热度反而持续攀升。据统计,自2018年以来,全球每年发表的水凝胶相关论文接近10000篇,并持续活跃于Science、Natur
糖尿病,这个听起来熟悉又令人头疼的词汇,正悄悄影响着全球数亿人的健康。它不仅带来血糖的“失控”,还可能引发一系列可怕的并发症,如视力受损、肾功能衰竭等。面对这一挑战,科学家们一直在寻找更有效的研究和治疗方法。
我国作为农业大国,农药在农业生产中应用广泛,虽为保障作物产量、提升农业效益发挥关键作用,却也伴随一系列突出问题,如传统农药剂型因受自然环境影响,使用后损失率高达 50%~60%;且持效期短,需通过不断增加用量维持防效;更因残留量偏高,既造成环境污染,又威胁人体
全球人口结构正趋向老龄化,肝脏-骨骼轴在年龄相关疾病中扮演着关键角色。然而,现有模型难以准确捕捉其复杂的跨器官通讯机制。
随着千兆赫通信技术的飞速发展,电磁干扰与辐射污染问题日益严重。传统电磁屏蔽材料难以兼顾高性能与多功能特性,尤其是在柔性可穿戴设备中面临低温冻结和机械脆性等挑战。尽管有机水凝胶可提升抗冻性能,但其导电性往往不足,导致屏蔽效率下降。现有材料在恶劣环境下容易因机械损
近年来,科学家利用成体干细胞培养人类上皮类器官的技术取得了显著进展,然而,该类技术仍严重依赖于如基质胶(Matrigel)等异源、化学成分不明确或未标准化的培养组分,这极大限制了类器官在药物筛选和临床移植等领域的应用。基质胶作为细胞外基质的主要来源,提供了层粘
近日,宁波大学材料科学与化学工程学院赵传壮教授课题组在智能软材料研究取得重要进展,研究成果以“Luminescent Squid-Inspired Phosphorescent Hydrogels with Persistent Afterglow and D
10月28日,全球医药50强企业德国史达德集团(STADA GROUP)与长春新区企业吉原生物科技有限公司举行合作签约仪式。此次合作不仅标志着史达德集团在中国首个CDMO(合同开发与生产)合作项目落地,更开启了中德医药健康企业技术融合、全球布局的新篇章,通过引
在柔性电子领域,两性离子水凝胶因优异的血液相容性、高吸水性和抗污染特性,一直被视为表皮电子设备的 “潜力选手”。但长期以来,它面临着 “机械性能弱” 与 “功能难集成” 的双重困境 —— 要么拉伸强度不足 2MPa,要么为了增强韧性牺牲导电性、透明度,难以满足
两性离子水凝胶因其优异的生物相容性、超水合性和防污性能,在生物医学和智能系统领域,尤其是表皮电子学中展现出巨大应用潜力。然而,尽管已有研究显著提升了其机械性能,大多数两性离子水凝胶仍存在机械强度不足或脆性问题。例如,双网络水凝胶虽通过牺牲键实现高韧性,但强度和
环境空气污染是造成人类死亡的主要因素之一。近日,澳大利亚墨尔本大学公共卫生与预防医学学院Yuming Guo团队整合了1998年至2021年间12个国家和地区482个城市的每日死亡率和空气污染物(二氧化氮[NO2]、臭氧[O3]、细颗粒物和二氧化硫)数据,并通
该校机电学院陶凯教授团队近日成功研制出一款通体透明、形似水母的仿生机器人。这款被称为“水下幽灵”的机器人隐藏在水中时肉眼几乎无法分辨,能够实现水下环境的智能探测与实时监测。
在再生医学领域,如何让移植细胞高效响应体内信号、实现组织修复一直是研究热点。近日,发表于《Nature Communications》的研究(DOI: 10.1038/s41467-025-64656-9)给出了突破性答案 —— 研发团队通过 “无配体共价整合
在生物结构成像领域,纳米级分辨率的光学显微镜因其物镜工作距离短,难以对大型样本(如完整哺乳动物脑)进行深层成像。尽管基于水凝胶的透明化与膨胀技术提升了光学透明度与有效分辨率,却也进一步增大了样本与物镜之间的距离。机械切片虽可突破工作距离限制,但常导致样本变形、
肠道类器官,作为现代医学研究中的“明星模型”,以其能够高度模拟人体肠道的复杂结构和功能而备受关注。它们在疾病研究、药物开发以及个性化医疗等领域展现出了巨大的应用潜力。
在当今材料科学领域,刺激响应材料因其能够模仿生命系统的自适应行为而备受关注,尤其在软机器人和驱动器等应用中展现出巨大潜力。光响应分子系统因其非侵入性和卓越的时空控制能力而备受青睐,但其响应通常具有挥发性且变化幅度有限;而氧化还原开关虽能实现定量、非挥发性的大幅