元流体能通过编程改变性质弹性黏度均可调节

元流体通过哈佛徽标展示其可调光学性质。图片来源:哈佛海洋研究所美国哈佛大学工程与应用科学学院研究人员开发出一种可编程的“元流体”,其弹性、黏度、光学特性等性质均可调节,甚至能在牛顿流体和非牛顿流体之间转换。该研究发表在最新一期《自然》杂志上。这种创新超流体被称为“元流体”,使用了微型弹性球体(50—500微米之间)的悬浮液,球体在压力下会弯曲,从根本上改变流体的性质。元流体可用于液压执行器、程序机器人、根据冲击强度消散能量的智能减震器,以及从透明过渡到不透明的光学设备等各种方面。利用高度可扩展的制造技术,研究团队生产了数十万个高度可变形的球形胶囊,其中充满空气并将它们悬浮在硅油中。当液体内部压力增加时,胶囊就会塌陷,形成一个类似透镜的半球体;压力消除后,胶囊会弹回球形。通过改变流体中胶囊的数量、厚度和尺寸,可改变流体的许多特性,包括其黏度和透明度。研究人员将元流体加载到液压机器人夹具中,让夹具拾取玻璃瓶、鸡蛋和蓝莓,通过编程调节......阅读全文

“元流体”能通过编程改变性质,弹性、黏度均可调节

美国哈佛大学工程与应用科学学院研究人员开发出一种可编程的“元流体”,其弹性、黏度、光学特性等性质均可调节,甚至能在牛顿流体和非牛顿流体之间转换。该研究发表在最新一期《自然》杂志上。这种创新超流体被称为“元流体”,使用了微型弹性球体(50—500微米之间)的悬浮液,球体在压力下会弯曲,从根本上改变流体

细胞重编程丰碑:《Nature》公布70多种人类神经元编程代码

  Scripps研究所的科学家们发现了一种被称为“神经元食谱(neuronal cookbook)的新方法”,它将使皮肤细胞转化成不同类型的神经元。今天,《Nature》报道了这项研究,为自闭症、精神分裂症、成瘾和阿尔兹海默症等常见脑部疾病打开一扇全新的大门。  “大脑极其复杂,里面有成千上万种不

新突破!可编程的流体图案化及微型立体器件的制造

  许多基本的物理化学过程都发生在流体界面上。因两相流体物理或化学性质的不同,在界面处会出现某些物理参数的突变而产生很多重要的物理化学过程,这几乎涉及了化学、化工、材料、物理、生物等各学科领域。比如,在气液界面上发生的蒸发、吸附、瑞利不稳定性、声学共振等过程,对基于溶液的器件加工、表面自组装、喷墨打

郭英剑:哈佛,所以成为哈佛

  从哈佛回来后,有一些学生问我,哈佛最伟大的地方在哪里?我对此的回答是,很难说有最伟大的地方,但很多在我们看上去不起眼的人和事,哈佛的做法都令人难忘,而正是这些涓涓细流,最终汇成了大江大河。当然,这样的回答很难令人满意。但如果让我举例来说明哈佛所以成为哈佛,我想,我会以哈佛本科生的教育为例。  

研究证实神经元可重编程为另一种神经元

  美国哈佛大学干细胞生物学家通过活小鼠实验证明,脑中的神经元也能改变“身份”,通过直接谱系重编程,一种已经分化了的神经元能被转化成另一种神经元。研究人员指出,这一发现表明脑细胞并非像人们过去认为的那样是不可改变的,这有可能改变神经生物学的发展方向,并对治疗神经退行性疾病产生重大影响。相关论文在线发

Nature子刊:活体细胞重编程生成神经元

  神经胶质细胞是人类中枢神经系统中的一类神经细胞,它们并不像神经元那样传导电冲动,长期以来被认为只起支持作用。直到近些年来,科学家们才开始认识到神经胶质细胞(尤其是星形胶质细胞)在大脑中的调节作用。有研究显示,星形胶质细胞能够保护神经细胞,并为其提供养分。在人类大脑中,有超过三分之一的细胞是星形胶

利用重编程可将一种神经元变成另一种神经元

  据物理学家组织网1月21日报道,美国哈佛大学干细胞生物学家通过活小鼠实验证明,脑中的神经元也能改变“身份”,通过直接谱系重编程,一种已经分化了的神经元能被转化成另一种神经元。研究人员指出,这一发现表明脑细胞并非像人们过去认为的那样是不可改变的,这有可能改变神经生物学的发展方向,并对治疗神经退行性

哈佛大学与恒大集团将成立哈佛医院

恒大与哈佛医院合作会谈  12月2日,哈佛大学与恒大集团共同对外宣布正式签署合作协议,双方一项重大合作项目公开:哈佛与恒大将在中国共同成立哈佛医院,双方已就此达成实质性合作成果,目前进入选址阶段。   哈佛与恒大在中国新成立的哈佛医院将致力于建成世界顶级的综合性医院,由恒大投资建设,管理及医疗团队

帕金森病治疗突破星形胶质细胞重编程变身多巴胺神经元

  瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员近日在寻找帕金森病疗法方面取得了重大进展。通过操控大脑中的非神经元细胞——星形胶质细胞的基因表达,研究人员能够诱导产生新的多巴胺神经元。该研究在小鼠和人类细胞中进行,发表在著名的科学期刊Nature Biotechnology上。  帕金森病(Parkinson’s

哈佛校长夫妇确诊

  3月24日,美国哈佛大学校长劳伦斯·巴考(Lawrence S. Bacow)在一份致哈佛社区声明中宣布,自己和妻子阿黛尔(Adele)均被确诊感染新冠病毒。  同一天,被誉为“病毒猎手”的哥伦比亚大学传染病学专家沃尔特·利普金(Walter Ian Lipkin)经证实,也确诊感染。  此前,

使大鼠星形胶质细胞转化为神经元:谁做了有效的重编程?

  Mash1感染星形胶质细胞后1周,细胞阳性表达β-tubulin(绿色),蓝色为DAPI标记的细胞核   在以往的报道中,需要2个及以上的转录因子才能有效地重编程体细胞为神经元。成纤维细胞在转录因子Mash1和Brn2作用下即可转变成神经元。而对于和神经元来自于同一胚层的胶质细胞,是否更容易转

如何分辨一种流体是牛顿流体还是非牛顿流体

利用粘度计测试在不同转速下溶液的粘度.如果在不同转速下粘度数据基本一致,就为牛顿流体.否则为非牛顿流体

牛顿流体与非牛顿流体区别

1、含义不同牛顿流体:任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为牛顿流体。非牛顿流体:非牛顿流体,是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,即其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非牛顿流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。2、粘度不同牛顿流体:剪切力/剪切率=恒定值,流体的粘度值都是恒

超临界流体色谱超临界流体色谱联用

超临界流体色谱-超临界流体色谱联用(SFC-SFC)的接口也有多通阀切换和无阀气控切换两种方式。1990年Lee用两个多通阀联接,由微填充毛细管柱和毛细管柱组成的超临界流体色谱! 超临界流体色谱联用系统(图11-4-28),并用此系统分析了煤焦油中的多环芳烃。1993年Lee又利用无阀气控切

牛顿流体与非牛顿流体区别

1、含义不同牛顿流体:任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为牛顿流体。非牛顿流体:非牛顿流体,是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,即其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非牛顿流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。2、粘度不同牛顿流体:剪切力/剪切率=恒定值,流体的粘度值都是恒

牛顿流体与非牛顿流体区别

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牛顿流体与非牛顿流体区别

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牛顿流体与非牛顿流体区别

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超临界流体萃取的临界流体的介绍

  超临界流体(Supercritical Fluid,SF)是处于临界温度(Tc)和临界压力(Pc)以上,介于气体和液体之间的流体。超临界流体具有气体和液体的双重特性。SF的密度和液体相近,粘度与气体相近,但扩散系数约比液体大100倍。由于溶解过程包含分子间的相互 作用和扩散作用,因而SF对许多物

牛顿流体与非牛顿流体区别

1、含义不同牛顿流体:任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为牛顿流体。非牛顿流体:非牛顿流体,是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,即其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非牛顿流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。2、粘度不同牛顿流体:剪切力/剪切率=恒定值,流体的粘度值都是恒

牛顿流体与非牛顿流体区别

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牛顿流体与非牛顿流体区别

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牛顿流体与非牛顿流体区别

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Nature:哈佛医学院利用VR技术研究神经元在决策中的作用

  近日,来自哈佛医学院(Harvard Medical School,HMS)和意大利理工学院(Istituto Italiano di Tecnologia,IIT)的科学家在虚拟现实(virtual reality)的迷宫里训练老鼠进行语音识别任务,发现在不同脑功能皮层区域的神经元群体在面对决

Nature:哈佛医学院利用VR技术研究神经元在决策中的作用

  近日,来自哈佛医学院(Harvard Medical School,HMS)和意大利理工学院(Istituto Italiano di Tecnologia,IIT)的科学家在虚拟现实(virtual reality)的迷宫里训练老鼠进行语音识别任务,发现在不同脑功能皮层区域的神经元群体在面对决

可编程高温炉的编程曲线如何正确设置

可编程高温炉的推出,有效解决了普通高温炉存在的温度波动太大的难题,其智能化控制系统也保证了仪器的控温度,除此之外,可编程高温炉也免除了普通箱式电炉使用前繁琐的配置过程,控制系统采用LTDE技术可编程智能仪表。下面小编为大家介绍下如何设置高温电炉的编程曲线:1、接通电源,打开仪器后面的循环风机开关按↑

突破性发现:NeuroD1不能介导小胶质细胞神经元重编程

  中枢神经系统(CNS)主要由神经元和胶质细胞组成。神经元执行神经信号的传递和整合功能,而胶质细胞起重要的支撑和营养作用。与外周组织器官不同,成年后哺乳动物中枢神经系统的神经元几乎不能再生。在神经退行性病变中,如阿尔兹海默病和帕金森病,神经元会大量死亡,死亡的神经元无法再生,从而造成不可逆的严重脑

干细胞编程参照

研究人员首先通过一系列体外实验,鉴定了19个转录因子。这些转录因子在人类胶质母细胞瘤干细胞中的表达水平,显著高于其他更为分化的肿瘤细胞。随后,研究人员对这些因子逐个进行测试,检测它们将已分化肿瘤细胞诱导回干细胞状态的能力。最终他们确定了四种关键的转录因子,POU3F2、SOX2、SALL2和OLIG

牛顿流体与非牛顿流体的区别

1.若µ为常数,则称为牛顿流体,否则为非牛顿流体。2.空气、水等均为牛顿流体;聚合溶液、含有悬浮粒杂质或纤维的流体为非牛顿流体。

牛顿流体与非牛顿流体的区别

1.若µ为常数,则称为牛顿流体,否则为非牛顿流体。2.空气、水等均为牛顿流体;聚合溶液、含有悬浮粒杂质或纤维的流体为非牛顿流体。