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12 天
TOP级神刊《Science Advances》影响因子连年下跌,为何仍赢得各大高校 ...
作为《Science》为数不多的子刊,SA出道即颠峰,2015年创刊,从16年到17年,仅1年,影响因子从0变为11,一度是学术界名副其实的宠儿。但在今年6月科睿唯安公布的JCR报告中, 《Science Advances》的IF下跌至11左右 ...
23 小时
Science:为什么衰老会导致癌症?原来是慢性炎症在作祟!
日前,西奈山伊坎医学院的研究人员在国际顶尖学术期刊 Science ...
生物谷
1 小时
Science子刊:发现治疗纤维化疾病的新靶点!抑制MERTK有望逆转肝脏 ...
在这项研究中,研究者强调,隔离这种正反馈回路至关重要,因为它有助于解释纤维化在器官损伤中的持续作用,有时甚至是致命作用。他们写道,组织纤维化是许多难以治疗的慢性疾病的基础。称为转化生长因子β(TGFβ)的细胞因子在调节纤维化的同时,还参与了其他重要的生物过程,因此它不可能成为药物开发的靶点。
6 天
AI大模型击碎阴谋论,登上Science封面,用聊天戳破谣言漏洞
智东西9月15日消息,AI聊天机器人在破除阴谋论上取得重要突破,能有效削弱一些信众对阴谋论的笃信程度,论文登上9月13日的国际顶级学术期刊Science封面。 很多人对阴谋论深信不疑,致使一些荒谬谣言层出不穷。麻省理工学院研究团队发现,GPT-4 ...
中国妇女网
1 天
Science Popularization Activity Focusing on Cocoa Held in Hainan, S China
A student touches a cocoa fruit in Xinglong Tropical Botanical Garden in Wanning City, south China's Hainan Province, Sept.
生物谷
28 分钟
1篇Cell+1篇Science:基于TRIM21 的“特洛伊木马疗法”,可靶向清除脑 ...
在阿尔茨海默病患者的大脑中,tau蛋白和淀粉样蛋白是两种主要的错误折叠并积聚成聚集物的蛋白质。淀粉样蛋白聚集物形成于脑细胞之间的空隙中,新型抗体疗法(如lecanemab)正靶向这些空隙进行治疗。相比之下,tau“缠结物”主要在神经细胞内形成,尽管它 ...
生物通
2 小时
Science子刊揭示了大脑是如何将疼痛预测和刺激结合起来的
由基础科学研究所(IBS)神经科学成像研究中心(CNIR)副主任WOO Choong-Wan和成均馆大学生物医学工程助理教授Michael YOO Seng Bum领导的一项研究,揭示了大脑如何处理和整合疼痛信息的新见解。他们的研究超越了识别对疼痛做出反应的大脑区域,揭示了大脑整合疼痛相关 ...
2 天
不到1个月,微塑料,再发Science!
经过二十多年的微塑料研究,大量证据表明微塑料已在环境中大量积累(图2),并对生物体造成毒理学影响(图3),同时也对人类健康可能构成威胁(图4)。尽管当前对微塑料风险的研究还有一些知识空白,政策行动不必等待,而可以依据预防原则立即采取措施。比如,禁止不必要的塑料产品、更好的设计和供应链调整等都有助于减少排放。然而,若不考虑社会技术和地理背景,干预措施可能带来意外后果。科学在提供解决方案时和识别问题一 ...
7 天
「AI Scientist」会给科学带来什么?AI for Science 热潮下的争议
AI Scientist 是 AI for Science 大势所趋的一部分。谷歌 DeepMind 早在 2020 年就掀起了这股热潮,当时它推出的 AI 系统 AlphaFold,以前所未有的精度预测蛋白质的 3D 结构,令生物学家惊叹不已。
19 小时
【锚定2035·院士谈科学报国】AI for Science 助力电池材料技术新
编者按:习近平总书记指出,“科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。”为助力高水平科技自立自强,中国科协科普部联合光明网推出“院士高端科普”栏目,邀请各领域院士就我国当下热点科技问题给予权威解答,服务引导更多科技工作者提升科研科普能力,促进全民科学素 ...
wap.stockstar
2 天
SFC Markets and Finance | Exploring Science Island: Where Global Minds Meet Innovation
Welcome to Science Island, where global minds come together to push the boundaries of innovation. Over the past two years, ...
生物通
1 天
Science Immunology:发烧使免疫细胞的活动增强,线粒体受损
范德比尔特大学医学中心的研究人员发现,发烧加速了免疫细胞的新陈代谢、增殖和活性,但它们也——在特定的T细胞亚群中——导致线粒体应激、DNA损伤和细胞死亡。这项研究结果发表在9月20日的《科学免疫学》杂志上,为细胞对热的反应提供了一种机制理解,并可以解释慢性炎症如何导致癌症的发展。
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