英国政府拨巨款将量子研究从实验室推向工业应用

超精原子钟和量子计算机是英国政府大力推进的技术。最近,英国政府选择了4个科研团体,拨款1.2亿英镑将他们的量子研究从实验室推向工业应用:这4个团体由伯明翰、格拉斯哥、牛津和约克大学领导,还包括其他13家大学和132家公司。研究范围涵盖从环境感测到安全通讯的量子应用工具。 据自然网站12月2日报道,英国大学、科学与城市事务大臣格雷格·克拉克11月26日在伯明翰大学宣布这一决定,并说“这是科学政策走向的一个典范”。去年12月,财政大臣乔治·奥斯本为国家量子技术计划拨出2.7亿英镑,旨在推动健康护理、通讯与安全领域改革。这1.2亿英镑是其中的一部分。 在过去一个世纪里,工程师们用量子物理法则造出了晶体管、激光器及其他现已相当普及的技术。那是“量子1.0革命”,伯明翰大学物理学家凯·邦斯说:“现在我们已经准备好量子2.0革命了。”他们将会研究“更多量子机制中的‘幽灵’特性,比如叠加,一个原子同时处于两个位置或状态。把这种效应用于......阅读全文

中国科大实现通讯波段的按需式量子存储

  记者18日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队在固态量子存储领域取得重要进展——实现通讯波段的按需式量子存储,向构建大尺度光纤量子网络迈出重要一步。  据介绍,这一重要进展由该团队李传锋、周宗权研究组取得。该成果于近日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》(Physical Review

清华大学CellRes揭示细胞通讯新形式

  自清华大学-北京大学生命科学联合中心的研究人员报告称,发现了细胞迁移过程中介导胞质成分释放的一种新细胞器,他们将之命名为“migrasome”。他们的研究结果发表在10月24日的《细胞研究》(Cell Research)杂志上。  论文的通讯作者是清华大学-北京大学生命科学联合中心的俞立(Li

细胞通讯的通讯方式

1.分泌化学信号进行通讯: 内分泌(endocrine)、旁分泌(paracrine)、自分泌(autocrine)、化学突触(chemical synapse);2.接触性依赖的通讯:细胞间直接接触,信号分子与受体都是细胞的跨膜蛋白的通讯方式;3.间隙连接实现代谢偶联或电偶联。

细胞通讯的主要通讯方式

1.分泌化学信号进行通讯: 内分泌(endocrine)、旁分泌(paracrine)、自分泌(autocrine)、化学突触(chemical synapse);2.接触性依赖的通讯:细胞间直接接触,信号分子与受体都是细胞的跨膜蛋白的通讯方式;3.间隙连接实现代谢偶联或电偶联

量子纠缠技术可提供安全的通讯及无法被破译的密码

  自斯诺登事件爆发以来,人们对网络通讯安全性的担忧与日俱增。不过,“魔高一尺,道高一丈”。科学家们表示,随着量子力学技术的不断发展,在不久的将来,或许几年后,量子密码就有望为我们提供无法破解的堪称完美的安全保护,让美国国家安全局(NSA)望洋兴叹。  研究人员在近日出版的《自然》杂志撰文指出,量子

江南大学葛明桥团队《自然·通讯》:提出材料触觉逻辑

  近日,江南大学纺织服装学院葛明桥团队在国际权威期刊Nature Communications上发表了题目为“Materials tactile logic via innervated soft thermochromic elastomers”的学术论文(Nature Communicatio

浙大学者《自然·通讯》发文:新材料有望为芯片加速

  近日,浙江大学物理学系百人计划研究员谢燕武课题组,联合浙江大学电镜中心田鹤课题组、张泽院士以及美国斯坦福大学Harold Hwang教授,首次发现在钛酸锶与铪酸钙异质界面存在一种与钛酸锶终止面无关的,且又极为稳定的电子气。这项研究为氧化物电子器件的发展提供一个新的实用平台。  这项工作近日被刊发

武汉大学量子机器学习研究获进展

近日,《自然·通讯》在线发表了武汉大学计算机学院在量子人工智能理论方面的最新研究成果。论文题为《纠缠数据在量子机器学习中的相变行为》。这是武汉大学量子机器学习方向研究成果首次刊登在《自然·通讯》上。论文截图。据悉,量子纠缠是实现量子计算优势的关键资源。目前,科学家广泛关注如何将量子纠缠整合到量子机器

清华大学成立量子信息班

5月24日,清华大学量子信息班正式成立,由图灵奖得主、中国科学院院士姚期智担任首席教授。这是该校首个量子信息方向的本科人才培养项目,也是继计算机科学实验班、人工智能班之后,姚期智创办的第三个拔尖创新人才培养项目。 在致辞中姚期智表示,成立量子信息班的目的一方面是由于量子信息科技的发展到全新阶段,

细胞通讯方式

  单细胞生物仅与环境交换信息,高等生物则根据自然需求进化出一套精细的调控通讯系统,以保持所有细胞行为的协调统一。细胞间主要以如下三种方式进行联络(图21-1)。  图21-1 三种细胞通讯的基本方式  (一)细胞间隙连接  细胞间隙连接(Gap Junction)是一种细胞间的直接通讯方式

《通讯—材料》和《通讯—地球与环境》开放获取期刊

  记者2月18日从施普林格·自然中国办公室获悉,该集团新推出《通讯—材料》和《通讯—地球与环境》两本开放获取(OA)期刊。前者2月4日发表了首批论文,后者于2月12日开放投稿入口。图片来源于网络  据了解,《通讯—材料》刊发材料科学各个领域的重要研究,包括材料学与生物学、化学和物理学交叉领域的研究

上海公布“科技创新行动计划”量子科学领域基础研究项目通讯评审专家名单

  上海市2024年度“科技创新行动计划”量子科学领域基础研究项目通讯评审已结束,现公布参加通讯评审的专家名单(按姓氏拼音排序)。  陈瑞品、陈险峰、程鑫彬、董光炯、龚尚庆、郭海润、郭艳峰、韩张华、胡伟达、景俊、冷雨欣、李继云、李玺、刘呈普、刘一、钮月萍、舒振宇、宋三年、王春明、魏荣、伍滨和、夏可宇

热分析应用通讯

在1887年,Henry Le Chatelier用粘土做了第一个热分析实验,在1899年,WilliamRoberts-Austen进行了第一次差热分析实验。从那时候起,热分析就广泛应用在各类材料的研究实验中,并且研究领域不断拓展。作为全球热分析仪器的领导者,从我们的角度来看,更优异的性能和更方便

细胞通讯的应用

神经、内分泌与免疫调控系统的信号传导与基因表达调控是动物生理生化的基础,系统生物学与合成生物学分析生物系统的细胞内外通讯过程的分子相互作用、基因调控网络系统及其人工设计与合成,从而开拓了细胞通讯的生物系统研究与人工生物系统开发等。

LSCM细胞间通讯

细胞间通讯 共聚焦激光扫描显微镜可采用荧光光漂白恢复(fluorescence recovery after photobleading,FRAP)技术检测细胞缝隙连接通讯,该方法的原理是一个细胞内的荧光分子被激光漂白或淬灭,失去发光能力。而临近未被漂白细胞中的荧光分子可通过缝隙连接扩散到已被漂白的

阳光也能做量子鬼成像:厦门大学团队创下量子光学新纪录

科学家成功实现了曾经被认为几乎不可能的事情:仅利用普通阳光产生量子关联光子对,并完成了高质量的"鬼成像"。由厦门大学陈理想和张吴红领导的团队在《先进光子学》(Advanced Photonics)期刊上报导了这一突破性成果,阳光驱动装置的鬼成像可见度达到90.7%,接近传统激光器95.5%的水平。

同济大学等处《自然通讯》发现对付癌症转移的新方法

  生物通报道:乳腺癌转移——癌症扩散的过程,可以通过已被美国食品和药物管理局批准使用的一种新药物而得以阻止。来自暨南大学、同济大学和美国梅奥诊所的研究人员确定,一个重要的药物靶点——CDK4 / 6,调节着一个癌转移蛋白SNAIL,抑制CDK 4/6的药物可以防止三阴性乳腺癌的扩散。相关研究结果发

东华大学王宏志教授《自然·通讯》:舒适性的摩擦织物材料

  近日,东华大学王宏志教授课题组在可穿戴能源领域取得新进展,相关研究成果以《具有湿热稳定性和舒适性的摩擦/铁电协同电子织物材料》(“All-fiber tribo-ferroelectric synergisticelectronics with high thermal-moisture sta

国仪量子中标清华大学量子钻石原子力显微镜采购项目

  12月9日消息(南山)今年11月,清华大学量子钻石原子力显微镜采购项目公开招标,预算金额320万元,采购1套量子钻石原子力显微镜。  招标文件显示,量子钻石原子力显微镜(QDAFM)通过对金刚石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控和读出,磁成像空间分辨率最高可达10nm,且具有单个自旋的超高探测

算力迎来“量子跃迁”-上海交通大学发布全球首款量子科学计算平台

在天气预报、药物设计与金融风险管理等前沿领域,高复杂度科学计算对算力的需求日益迫切,传统计算机受限于“算力不足、耗时过长”的瓶颈,亟需新一代计算技术的突破。11月22日,上海交通大学量子科学计算团队发布全球首款量子科学计算平台UnitaryLab,致力于通过覆盖偏微分方程求解、线性代数、优化与机器学

阿尔托大学量子算法秒解不可能材料难题,为量子计算铺路

量子计算机和先进量子技术依赖于特殊的量子材料,这些材料在适当条件下会表现出非凡的行为。科学家可以通过精心改变材料结构来创造全新的量子特性——一个引人注目的例子是将石墨烯薄片堆叠并扭转成莫尔图案,这可以突然将材料转变为超导体。 准晶体:超越超级计算机的难题 研究人员可以将这些层排列成更复杂的结构

山东大学医学院《自然通讯》发表免疫学新成果

  生物通报道:NLRP3炎性体在宿主防御病原微生物的过程中,发挥不可或缺的作用,它的异常可能导致多种炎症性疾病。NLRP3蛋白表达是炎性体激活的一个决定步骤,因此它的表达必须严格控制,以维持免疫稳态和避免有害的影响。然而,NLRP3表达是如何被调控的,仍然是未知的。12月8日在《Nature Co

《自然.通讯》发表华中农业大学水稻表型组学团对成果

  2014年10月8日,《自然•通讯》(Nature Communications)发表了我校作物遗传改良国家重点实验室水稻表型组研究团队和华中科技大学生物医学光子学研究中心最新研究成果,题为“结合高通量表型测量技术和全基因组关联分析技术促进水稻遗传结构解析”(Combining high-thr

Cell:“致命”的细胞通讯

  五月十五日,墨尔本的科学家在Cell杂志上发表了惊人的发现,疟原虫能够在人体内通过类似胞外体的囊泡相互“交谈”。研究人员指出,这种社会性行为能够帮助寄生虫生存,增加它们成功感染其他人的机会。   细胞间通讯是进行信息交换的重要机制,能够影响种群密度和分化。这项研究为人们展示了疟原虫的交流途径,

细胞通讯的应用介绍

神经、内分泌与免疫调控系统的信号传导与基因表达调控是动物生理生化的基础,系统生物学与合成生物学分析生物系统的细胞内外通讯过程的分子相互作用、基因调控网络系统及其人工设计与合成,从而开拓了细胞通讯的生物系统研究与人工生物系统开发等。 

细胞通讯的生理意义

多细胞生物是由不同类型的细胞组成的社会, 而且是一个开放的社会,这个社会中的单个细胞间必须协调它们的行为,为此,细胞建立通讯联络是必需的。如生物体的生长发育、分化、各种组织器官的形成、组织的维持以及它们各种生理活动的协调, 都需要有高度精确和高效的细胞间和细胞内的通讯机制。是指一个细胞发出的信息通过

细胞通讯的生理意义

多细胞生物是由不同类型的细胞组成的社会, 而且是一个开放的社会,这个社会中的单个细胞间必须协调它们的行为,为此,细胞建立通讯联络是必需的。如生物体的生长发育、分化、各种组织器官的形成、组织的维持以及它们各种生理活动的协调, 都需要有高度精确和高效的细胞间和细胞内的通讯机制。是指一个细胞发出的信息通过

京都大学实现量子纠缠W态即时检测,量子通信与计算迎来重大突破

量子纠缠是量子世界最神奇的现象之一。当两个光子等粒子处于纠缠态时,它们的性质无法单独理解,必须将整个系统作为一个整体来研究。这一概念与经典物理学中每个粒子都应具有独立现实性的观点形成了尖锐冲突,著名物理学家爱因斯坦就曾被这个问题深深困扰。 量子W态:长期悬而未决的难题 如今,量子纠缠已不仅仅是

南京大学马小松:-潜心走入量子世界

  日前,由我国自主制造的全球首颗“量子卫星”成功发射;今年年底,全球首条量子通信保密专线——“京沪干线”将如期建成,这无疑将把量子通信领域的研究再度推向新的高潮,也标志着我国的量子通信的科研水平处于世界前列。  量子是现代物理的重要概念,描写微观世界的物理理论就是量子力学。量子力学的基础研究到量子

海南大学团队破解三维量子湍流衰减难题

6月26日,记者从海南大学获悉,该校物理与光电工程学院、理论物理研究中心曾化碧团队在三维量子湍流研究领域取得新进展。该团队首次应用引力全息对偶理论,系统研究了三维量子湍流的耗散机制与涡旋线衰减动力学,成功解决了准经典湍流与极端量子湍流过渡机制的理论难题,为超流体实验观测提供了关键理论支撑。相关成果近