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葡萄糖是工业微生物发酵过程中的主要碳源。葡萄糖的摄取速率决定胞内整体代谢通量。葡萄糖通过糖酵解和磷酸戊糖途径代谢,可生成多种目标产物。而在细胞培养中,代谢通量的不平衡常使大量葡萄糖未能转化为目标产物而是转化为副产物排出。这种低效代谢现象浪费原料并导致细胞生长与生产失衡,影响目标产物生产效率。
2024年12月13日,中国科学院深圳先进技术研究院梁晓坤团队,在弱监督学习在医学影像语义分割和分类定位中的研究中取得新进展。通过结合影像级标注和伪标签生成技术,显著提升了病灶的分割和定位精度,为影像引导治疗、实时病灶识别和术中精准实时导航等应用场景提供了新的解决方案。本研究在降低标注成本的同时,提升了模型性能。
2024年12月初,记者迎着晨曦穿行在茫茫戈壁,七拐八绕,终于走进塔里木油田克深3802井井场,钻台上正如火如荼地进行着起下钻工作。此时,不同地点的视频监控值班人员正紧紧地盯着画面,监督作业全过程。
2024年11月25日,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员司徒国海团队提出了基于深度神经网络的、能够应用于自然场景的实时非侵入式透过散射介质光学成像方法(DescatterNet)。相关研究成果以Learning-based real-time imaging through dynamic scattering media为题,发表在《光:科学与应用》(Light: Science & Ap...
2024年11月19日,中国科学院合肥物质院固体所蒋长龙研究员团队在可视化检测环境中多组分有机溶剂研究方面取得了新进展。该团队开发了一种具有光物理化特性的新型供体-受体(Donor-acceptor)类型的黄酮类荧光染料,其荧光颜色和强度会随极性和粘度的变化而改变,实现溶剂极性及温度的可视化快速响应。相关研究成果发表在Advanced Functional Materials 上。
真核生物的转录组由大量蛋白编码mRNA、非编码RNA和环形RNA等多种分子组成,具有高度的复杂性和多样性。因此,如何在庞大而复杂的转录组中高效、精准地检测目标转录本,成为当前生命科学及医学研究中的一个重要挑战。传统的靶向转录组检测方法需要在测序前通过探针捕获或实验富集,操作繁琐,且常常无法保留样本中的全部转录组信息,导致文库用途受限,难以用于大规模整合分析,极大制约了靶向转录组研究的应用场景。
2024年10月14日,中国科学院国家授时中心研究团队提出了一种使用非差网解的区域多站多系统实时时间传递算法。该算法联合一个区域内的地面站接收到的多系统非差观测值,使用网解的形式,同时估计地面站用于时间传递的接收机钟差。该方法无需实时卫星钟差,可减少时间传递对外部产品的依赖。
2024年10月11日,中国科学院国家授时中心低轨卫星实时定轨定时研究小组王侃研究员团队,与澳大利亚科廷大学Ahmed El-Mowafy教授团队联合提出一种新方法,该方法有助于提升低轨卫星钟差参数的精度。
低轨(LEO)星座具有地面接收信号强度高、几何图形变化快的优势,结合GNSS星座,可向地面用户提供低轨增强PNT(定位、导航、授时)服务。LEO卫星钟差作为LEO增强PNT服务的必要条件之一,是2024年来的研究热点之一。
2024年9月24日,中国科学院合肥物质院等离子体所EAST团队主动束光谱组在等离子体关键参数诊断研究方面取得新进展,相关研究成果发表于国际知名学术期刊Nuclear Fusion上。
近日,等离子体所EAST团队主动束光谱组在等离子体关键参数诊断研究方面取得新进展,相关研究成果发表于国际知名学术期刊Nuclear Fusion上。
在过去几年中,由SARS-CoV-2病毒引起的新冠病毒肺炎席卷全球。该病毒表面的刺突蛋白(配体)与宿主细胞表面血管紧张素转换酶2(ACE2,受体)之间的相互作用,是病毒入侵细胞的关键步骤。刺突蛋白以三聚体形式存在,可与多个ACE2受体进行多价相互作用,赋予新冠病毒强大的感染能力和免疫逃逸特性。因此,实时追踪并无标记测量配体与受体的多价相互作用,有助于揭示病毒感染机制,开发靶向治疗策略。然而,病毒表...
2024年9月2,中国科学院合肥物质院固体所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队在实时同步可视化检测亚硝酸盐方面取得新进展。相关研究成果发表在Journal of Hazardous Materials上。
第三代北斗卫星导航系统(BDS-3)于2020年7月31日建成,由27颗不同星座的卫星组成。与BDS-1和BDS-2不同,BDS-3可以在更多的频带上传输信号,并且现在可以提供更多的服务,如基本导航、星基增强、短报文通信和精密单点定位服务(PPP)等。
微观表征技术已经被证明对于现代科技发展具有巨大的影响力。市面上对表面形貌的常规表征手段有光学显微镜、SEM、AFM、台阶仪等,但目前尚缺少实时分析微界面接触状态的精准探测技术,这极大的阻碍了电子科技领域和材料开发领域域的发展。为了解决这个难题,中国科学院大学郭玉婷课题组与青岛大学王晓雄课题组协作,通过利用“超分辨荧光微球硅胶形变技术”成功实现了对接触界面的微观三维可视化分析,完成了摩擦纳米发电机(...

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