在相關實驗成功后 , 研究小組開始在志愿者中對人工角膜進行測試 。 在接受人工角膜移植后 , 每個人的視力都有所提高 , 其中有3名失明患者術后視力恢復到正常人水平 。 該研究結果有助于開發出一種符合人類植入物標準、可以大規模生產并儲存長達兩年的生物材料 , 從而惠及更多有視力問題的人 。
09、人工智能加速“原創”新蛋白質設計
隨著人工智能(AI)的巨大進步 , 美國西雅圖華盛頓大學(UW)生物化學家DavidBaker領導的一個團隊 , 只需幾秒鐘便可以設計出“原創”新蛋白質 。 相關研究發表于9月15日出版的《科學》 。
最初 , 研究人員構想出一種新蛋白質的形狀——通常是將其他蛋白質的片段拼湊在一起 , 然后由軟件推導出與該形狀對應的氨基酸序列 。 但在實驗室中制作這些“草稿”蛋白質時很少能折疊成所需的形狀 , 相反 , 它們最終被卡在不同的狀態 。
而通過調整蛋白質結構預測軟件AlphaFold和其他AI程序 , 這一耗時的步驟可以瞬間完成 。 在Baker團隊開發的一種名為“幻覺”的方法中 , 研究人員將隨機的氨基酸序列輸入結構預測網絡;根據網絡的預測 , 改變其結構 , 使之變得更像蛋白質 。
10、科學家發現“四中子態”存在最明確證據
由數十個國家的科學家組成的聯合團隊發現了迄今“四中子態”(tetraneutron)奇異物質存在的最明確證據 , 相關論文6月22日發表于《自然》 。 20年前 , 科學家意外發現了一種奇異物質“四中子態”的存在跡象 , 該物質由4個中子組成 。
此次 , 國際聯合團隊找到了迄今“四中子態”存在的最明確證據 。 德國慕尼黑工業大學RomanGernhauser等研究人員利用不同的粒子碰撞 , 制造出平常多出4個中子的氦原子 , 然后與質子碰撞 , 在碰撞后 , 只剩下四個中子 , 并且可以結合成一個“四中子態” 。
該實驗旨在抑制可能干擾或被誤認為是產生“四中子”的每一個反應 , 因此他們以無與倫比的精度測量了缺失的能量 。 通過追蹤缺失的能量 , 他們推斷出“四中子”形成的時間非常短暫 , 僅有10-22秒鐘 。 據悉 , 這一發現將有助于物理學家對核力本質的理論進行微調 。
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【“2022年中國/世界十大科技進展新聞”揭曉,AI加速“原創”新蛋白質設計、人造心臟等研究上榜】責任編輯:
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