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哈佛大學(xué) 用AI造“夢”控制猴子大腦

  • 據(jù)哈佛新聞報道,近日,哈佛大學(xué)的科學(xué)家們把猴子的大腦與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)連接起來,試圖刺激猴子大腦中負(fù)責(zé)識別面部的單個神經(jīng)元。他們利用AI生成圖像,然后向猴子展示這些圖像,最終成功地激活特定的神經(jīng)元,而不影響其他神經(jīng)元。相關(guān)論文發(fā)表在最新的Cell期刊上。
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哈佛大學(xué)開發(fā)出具有生物相容性的柔性可穿戴傳感器

  •   據(jù)麥姆斯咨詢報道,美國哈佛大學(xué)工程學(xué)院的研究人員開發(fā)出了一種安全、精確的力和應(yīng)變傳感器,可以直接連接到手指上進(jìn)行監(jiān)測。這種傳感器可以長時間連續(xù)工作,幾乎沒有延時地測量力和應(yīng)變。  這是一項(xiàng)可喜的研究成果,因?yàn)橹伴_發(fā)的類似器件響應(yīng)緩慢,并且輸出跟施加的力不能成比例地線性變化。此外,此前采用的導(dǎo)電液如果發(fā)生泄漏,并不完全安全?! ≡撗芯空撐牡牡谝蛔髡吖鸫髮W(xué)科學(xué)家Siyi Xu介紹了這款傳感器,“我們團(tuán)隊(duì)開發(fā)的新型導(dǎo)電液,跟鹽水一樣安全?!盭u指出,他們開發(fā)的新型導(dǎo)電液的導(dǎo)電性是以前生物相容性溶液的
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哈佛大學(xué)研究組開發(fā)3D打印心臟器官芯片

  •   華盛頓10月24日電,美國哈佛大學(xué)約翰·保爾森工程和應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)24日發(fā)布新聞公報稱,該學(xué)院一研究小組開發(fā)出一種新的3D打印技術(shù),可打印具有集成傳感功能的器官芯片。他們首次打印出的心臟芯片可快速組裝和定制,讓數(shù)據(jù)收集更容易,為藥物研究開辟了一個新途徑。相關(guān)研究刊發(fā)在《自然·材料》雜志上。   器官芯片被認(rèn)為是生命科學(xué)研究中的一項(xiàng)革命性技術(shù),在醫(yī)學(xué)、科研及臨床藥物設(shè)計等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。但器官芯片的制造及數(shù)據(jù)采集卻不是一件容易的事,不僅對制造環(huán)境的要求極高
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哈佛大學(xué)研發(fā)可注射柔性網(wǎng)狀腦電極:有望治愈帕金森癥

  •   哈佛大學(xué)(Harvard University)化學(xué)教授及納米材料學(xué)先驅(qū)——查爾斯·利伯(Charles Lieber)實(shí)驗(yàn)室研究者在《Nature Methods》雜志上發(fā)布了最新的電子腦接口研究成果:可注射柔性網(wǎng)狀腦電極,能夠在小鼠大腦實(shí)現(xiàn)單神經(jīng)元細(xì)胞水平的細(xì)胞活動的長期、穩(wěn)定監(jiān)測,有望成為神經(jīng)性疾病如帕金森癥的新療法。   電子腦接口對于治療神經(jīng)性疾病如帕金森癥等至關(guān)重要。因?yàn)樯窠?jīng)性疾病通常會引起大腦特定區(qū)域的一組神經(jīng)元細(xì)胞逐漸凋亡,繼而引發(fā)不可控的戰(zhàn)栗或
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哈佛大學(xué)發(fā)布最新機(jī)器人:完全自動、完全柔性、自帶燃料無需電池

  •   全球首個全軟體、全自動機(jī)器人。這個機(jī)器人由嵌入式3D打印、塑形、以及軟蝕刻技術(shù)制作而成。   哈佛大學(xué)在仿生機(jī)器人上又取得突破性成果。自不久前的“生化鰩魚機(jī)器人”后,又發(fā)明了首個全柔性、不受限的全自動章魚仿生機(jī)器人。   最新的機(jī)器人大小與巴掌相仿,科學(xué)家們給了這個新機(jī)器人“八爪怪”(Octobot)的昵稱,研究成果的相關(guān)論文發(fā)表在了8月25日的《自然》雜志上。與此同時,“八爪怪”的相關(guān)報道占據(jù)了各大科技媒體的頭條。   
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美國哈佛大學(xué)研究人員采用量子禁閉把光波與電子連接起來,高密度、片上電光通信及高速量子計算成為可能

  • 美國哈佛大學(xué)的研究人員已經(jīng)采用量子禁閉(quantum confinemen)來把光波與電子連接起來,所創(chuàng)造的電光耦合敏感性足以對單一電子作出響應(yīng)。  在量子層利用表面胞質(zhì)基因構(gòu)成的組合電光通信信號載子是像三極管一樣器件,能夠把光與電連接起來。由光線的量子禁閉產(chǎn)生的表面胞質(zhì)基因沿著一維的納米線波導(dǎo)—光線波在納米線中與電子相呼應(yīng)。通過耦合其光和電特性,研究人員表示,表面胞質(zhì)基因使高密度、片上電光通信及高速量子計算成為可能。  “表面胞質(zhì)基因是一種沿著金屬納米線表面?zhèn)鞑サ墓饩€,它
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哈佛大學(xué)介紹

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