日本研究團隊發現難治性癌癥治療新靶標
該校生體防御醫學研究所中山敬一教授團隊發現,惡性腫瘤中源自谷氨酰胺的氮代謝過程呈現亢進(氮轉移)狀態。研究團隊采用獨自開發的體外蛋白絕對定量質譜多反應監測系統iMPAQT,對癌細胞惡化過程中代謝酶的表達變化情況進行跟蹤研究。結果發現,在惡性腫瘤細胞中有一種叫做PPAT的代謝酶的表達很強。PPAT的作用是將谷氨酰胺中的氮轉移到DNA前體。
韓國在全球率先推出400Gbps光纖收發器引擎
韓國電子通信研究院(ETRI)成功研發出了可用于超大型數據中心的400Gbps級光纖收發器引擎,這在全球尚屬首次。
日本團隊發現可有效治療肥胖和糖尿病的天然植物
由熊本大學藥學部鬼木健太郎等組成的研究團隊發表了一項研究報告,表示攝取原產于印度尼西亞的植物灌狀買麻藤(Melinjo)的營養成份可改善肥胖和糖尿玻
印度批準1376億盧比一攬子計劃促進原料藥和醫療設備生產
3月21日消息,印政府已批準了一項含4項子計劃的一攬子計劃,總支出1376億盧比(約127.8人民幣),以促進國內原料藥和醫療設備的生產和出口。
日本癌癥10年生存率提高至57.2%
日本國立癌癥研究中心近日發布數據稱,2003~2006年確診的癌癥患者的10年后生存率整體提高至57.2%。這一數字比2019年的統計數據提高了0.8個百分點。據分析,癌癥10年生存率的提升可歸功于瞄準攻擊特定癌細胞分子靶向藥物的問世和癌癥早期診斷技術的進步。
俄物理學家發現了一種新的量子態
目前,俄科學家正在繼續研究奇異拓撲量子態,并開發對其模擬建模的方法。據圣彼得堡國立信息技術機械與光學大學高級研究員,項目執行人之一馬克西姆·戈爾拉齊(Maxim Gorlach)介紹,為了占據理論前沿,俄科學家正在研究未來可能發生的量子實驗中的微妙效應。
中俄科研機構開展太空物理領域基礎研究
該分院太地物理所與北京大學將聯合開展太空物理領域的合作研究,聯合項目的課題為“太空等離子體內超低頻電磁波與高能帶電粒子相互作用機理的研究”。
“全球變化及應對”重點專項研究揭示氣候變化情景下洪水導致交通基礎設施大規模失效的機理及影響
在“全球變化及應對”重點專項的支持下,“全球變化人口與經濟系統風險形成機制及評估研究”項目楊賽霓教授團隊在氣候變化對交通基礎設施影響評估方面的研究取得新進展。
我國科學家破解藻類水下光合作用的蛋白結構和功能
光合作用為生物的生存提供了能量和氧氣,為利用不同環境下的光能,光合生物進化出了不同的色素分子和色素結合蛋白。硅藻是一種豐富和重要的水生光合真核生物,占地球總原初生產力的20%。硅藻含有巖藻黃素/葉綠素結合膜蛋白(FCPs),該色素蛋白使硅藻具有獨特的光捕獲和光保護及快速適應光強度變化的能力。
我國科學家揭示靈長類卵巢衰老的分子機制
卵巢是重要的女性生殖器官,其衰老表現包括卵母細胞數量減少、質量下降,及雌性生殖力降低等。由于倫理及樣本來源的限制,將人類正常卵巢組織用于卵巢生理性衰老的研究難度較大,限制了對人類卵巢衰老機制的深入理解,并進一步制約了女性卵巢衰老及相關疾病干預手段的發展。
我國科學家發現炎性腸炎發病新機制
炎性腸病(Inflammatory bowel disease, IBD)是慢性腸道炎癥性疾病,主要包括克羅恩病和潰瘍性結腸炎,多發于結腸和回腸末端。臨床上,患者會表現出反復發作的腹痛、腹瀉,有時會有血便的現象。反復的炎癥會引起腸梗阻,需要手術切除。而多次腸梗阻手術切除術,會導致患者吸收功能嚴重受損,危及生命。此外,炎性腸病患者罹患腸道腫瘤幾率是普通人的4倍。但目前該病病因尚不完全明確。
我國科學家建立了胰島類器官體外長期擴增培養體系
糖尿病是由遺傳因素和環境因素長期共同作用導致的一種慢性、全身性代謝疾玻近年來,胰島移植作為新興的糖尿病治療方法取得了一定的成功。但供體胰島的嚴重不足極大限制了這種方法的普及。如何打破供體的局限,獲得可用于移植的功能性胰島β細胞,一直是糖尿病治療領域的巨大挑戰。
瑞典鋼鐵業碳零排放時間表和最新進展
為實現全球減排目標,瑞典政府正在對鋼鐵這一支柱產業組織技術攻關。最新消息稱,2020年夏季前,大規模測試爐將建設完畢并啟動,目標是在2035年前,綠色鋼鐵技術在全國鋼鐵行業應用相對成熟,逐步實現碳零排放。
為落實AI戰略 日本2020年度將撥款1350億日元支持中小學配電腦
日本政府去年制定了《AI戰略2019》。其中,建立“以人為本的AI社會”是其基本原則,大力培育人工智能人才是其重要措施之一。該戰略在基礎教育方面設定的目標是,到2025年,使所有高中畢業生掌握基本信息技術知識,具備以數據科學和AI知識為基礎的數理素養,同時也要通過信息技術更好地掌握人文、社會科學知識,提高在設計新產品、新服務、創造未來社會等方面的實踐體驗能力。
哥斯達黎加科技部實施頻率授權改革
據哥斯達黎加科技與電信部網3月3日報道,為給民眾提供更好的電信服務,哥科技部已完成“Ka和自由頻段”國家授權計劃的改革。