新型超级生物计算机模型问世:三磷酸腺苷驱动,能耗更低
加拿大麦吉尔大学研究团队开发出一种新型超级生物计算机模型,利用三磷酸腺苷(ATP)驱动蛋白质短串进行并行计算,能耗极低且无需散热。该芯片尺寸仅1.5厘米,有望替代传统巨型超级计算机,为未来书本大小的生物计算机奠定基础。研究发表于《美国国家科学院院刊》。...
加拿大麦吉尔大学研究团队开发出一种新型超级生物计算机模型,利用三磷酸腺苷(ATP)驱动蛋白质短串进行并行计算,能耗极低且无需散热。该芯片尺寸仅1.5厘米,有望替代传统巨型超级计算机,为未来书本大小的生物计算机奠定基础。研究发表于《美国国家科学院院刊》。...
电针改善神经病理性疼痛的机制涉及腺苷、三磷酸腺苷(ATP)及其受体的协同作用。外周神经系统中,电针降低P2X3受体表达并促进ATP降解;中枢神经系统中,电针增加腺苷释放和A1受体表达,激活镇痛通路。研究发表于《中国神经再生研究(英文版)》,为针刺镇痛提供了多靶点分子机制,提示嘌呤信号通路在疼痛治疗中的潜力。...
美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室研发出一种ATP驱动的生物纳米电子晶体管,利用离子泵蛋白机制,实现纳米尺度机械能向电能的转化,为义肢等电子修复设备与人体神经系统的直接连接提供新途径,推动生物电子界面的发展。...
Sederma公司研发的慢性生物细胞抗抑制剂能提升皮肤紧致度和弹性,通过作为磷酸肌醇来源提高ATP水平,促进钙利用。21名女性测试显示,使用含3%该成分的乳霜一个月后,皮肤紧致度增加3倍,弹性提高4倍,有效促进细胞新陈代谢和再生。...
日本大阪市立大学研究人员发现,三磷酸腺苷(ATP)能使被杀灭的致病支原体重新活动。该研究首次表明原核生物可能以ATP为运动能源,为开发更安全的支原体肺炎治疗方法提供了新思路。...
日本大阪大学团队首次解析河豚鲜味受体Tas1r1/...
一项发表于《自然》杂志的新研究揭示,人脑皮...
常规海水淡化面临高能耗和有害卤水排放难题。...
詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)观测到的神秘“...
一项发表于《自然-神经科学》的研究揭示,人脑...
一项对17种遗传系小鼠逾千个脑转录组的分析发现...