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  1. 2017年1月3日 · 一块胶带撕出来“师徒”诺奖. 石墨烯,薄如蝉翼,却韧性十足,是世界上已知最薄纳米级材料。. 其极佳导电性能和透光率更让各国科学家认为,它将有可能“颠覆世界电子行业未来”。. 而这种神奇材料发现,竟源自于“手撕”一块透明 ...

  2. 2017年9月8日 · 多年以来,神经系统科学家分别通过研究基因、神经元或动物行为,已经逐渐了解大脑是如何工作。. 然而,对于完整大脑功能,他们的确还知之甚少。. 如今,神经系统科学家通过研发工具并结合现有技术,产生了不少新的见解,逐渐在该领域 ...

  3. 2017年4月21日 · 在电子显微镜下,细胞实际上排出了更得多颗粒——一天内多达10000个,Breakefield说。. 胞外囊泡(EVs),是由细胞分泌到循环系统膜封装包,存在于所有体液中,直径可以大到2微米,小的只有50纳米;外泌体是一种囊泡亚型,已经过研究人员大量研究 ...

  4. 2015年7月30日 · 日本日亚化工地下室里,一个穿着工作服日本中年男子正在悄悄捣鼓自己实验,查阅文献、样品试验、整理数据……无数个日夜期待、失落、推倒重来造就了中村传奇。 1979年,25岁中村以技术员身份加入了日亚化工,把最好年华奉献给了这家重销售、轻研发的小公司。 当时,尽管红光和绿光LED技术已成熟多年,但蓝光LED技术难题却长期困扰着科学和工业界。 少了它,就无法利用三原色原理合成白色照明光源。 当时,大多数科学家选择氧化锌和硒化锌作为发光材料,中村却剑走偏锋,开始研究氮化镓可行性。 为此,他于1988年赴美留学,研修用于制造蓝光二极管结晶生长技术。 “我来自一个公司,预算和科研人员都很少,我当时发现关于氮化镓文章很少。

  5. 2013年9月12日 · 首先,课题组将小鼠放置到一个从来没有见过的小室当中,让它去探索室内的模样和气味:黑色的地板、暗淡的红灯、还有乙酸的味道。 这种小鼠的基因经过改造,其海马区的神经元在激活时,将会产生一种对光敏感的蛋白质。

  6. 2019年1月8日 · 环球影城、圣淘沙岛、鱼尾狮公园、兰花园……全世界观光者来到“狮城”新加坡,大概都会“打卡”这些地方。. 但如果是带着朋友一起出游,那么你或许可以在行程中多加上一项——新加坡科学中心(Science Centre Singapore)。. 新加坡科学中心是新加坡最大 ...

  7. 2021年11月24日 · Stark提出了两种使SSRs适应更广泛基因组编辑方法:(1)利用定向进化来选择新的特异性靶标;(2)制造融合蛋白。 例如,他和其他人正在将SSR衍生重组酶结构域连接到结合特定DNA序列锌指模块上。