三星将与普林斯顿大学合作开发6G技术

三星将与普林斯顿大学合作开发6G技术 该项目由普林斯顿大学工程与应用科学学院于去年启动,旨在加速新技术的采用,并加强各个领域的创新,包括云和边缘网络、智能传感和网络弹性。SRA将与爱立信、英特尔、联发科、诺基亚贝尔实验室、高通技术和沃达丰等其他公司一起参与该计划。 ... PC版: 手机版:

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【波场学院成为普林斯顿区块链俱乐部的官方赞助商】 据最新消息,波场学院成为普林斯顿区块链俱乐部的官方赞助商。普林斯顿区块链俱乐部是普林斯顿大学首屈一指的以区块链为重点的学生组织,其目标是为校园内的Web3原住民建立一个充满活力的多元化网络。 此外,波场学院还与TRON气候倡议合作发起了一项研究竞赛,邀请对更可持续的区块链未来充满热情、雄心勃勃且富有创造力的大学生提交他们的作品。该竞赛将于2月开始正式接受高等教育学生组织提交的材料,总奖金高达7000USDD。

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【普林斯顿大学启动区块链研究计划,获得加密校友2000万美元资助】 3月11日消息,普林斯顿大学发起了一项通过区块链技术研究“社会权力去中心化”的倡议,试图探索该技术在社会能力方面的巨大深度。 据彭博社报道,普林斯顿大学的Venture Forward活动收到了来自知名校友Fortress Investment的Peter Bridger、以太坊联合创始人Joseph Lubin、Pantera Capital首席执行官Daniel Morehead和Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz的2000万美元捐款。 该倡议旨在研究现代技术,尤其是区块链,如何干预和改变社会规范。3月11日,该大学发布的一段视频称,“我们在理解与加密货币和区块链相关的机遇和挑战方面还处于非常早期的阶段”。

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北大、清华又被评为世界超一流大学,比普林斯顿、耶鲁、哥伦比亚、UCLA、密歇根大学什么的都强,以后美国学生要挤破头去中国留学。当年颜宁从清华去普林斯顿,果然是屈才了。哦,自从香港实现一国一制之后,香港大学也成世界超一流大学了。什么时候把西湖大学也评上?颜宁的恩师施一公等得很着急。

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普林斯顿大学研究人员开发出更精确的基因编辑工具 虽然基于CRISPR技术的基因编辑特异性强、准确性高、用途广泛,但实现这些编辑的效率却很低。在这篇论文中,亚当森实验室描述了一种更高效的引导编辑器。图片来源:Caitlin Sedwick for Princeton University一种相对较新的方法被称为"引导编辑",它能以极高的精确度和多功能性进行基因编辑,但却有一个关键的代价:编辑装置的效率不稳定,而且往往很低。换句话说,虽然"引导编辑"可以实现高精度编辑,而且很少产生不必要的副产品,但这种方法往往无法以合理的频率进行编辑。在2024 年 4 月 18 日刊登在《自然》杂志上的一篇论文中,普林斯顿大学的科学家严俊和布里特-亚当森以及几位同事描述了一种更高效的引导编辑器。作者(左起):分子生物学助理教授、刘易斯-西格勒综合基因组研究所(Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics)布里特妮-亚当森(Brittany Adamson);亚当森实验室研究生、第一作者严俊(Jun Yan)。图片来源:普林斯顿大学 Denise Applewhite 拍摄的布里特-亚当森照片。严俊的照片由作者提供。引导编辑系统最低限度由两部分组成:CRISPR/Cas9 蛋白元件的改进版和称为pegRNA 的核糖核酸(RNA)分子。这些成分通过几个协调步骤共同发挥作用:首先,pegRNA 与蛋白质结合,引导产生的复合物到达基因组中的理想位置。在那里,蛋白质切开DNA,利用 pegRNA 上编码的模板序列,将编辑内容"反向转录"到附近的基因组中。这样,引导编辑器就能将准确的序列"写入"目标 DNA 中。亚当森说:"引导编辑是一种非常强大的基因组编辑工具,因为它能让我们更准确地控制基因组序列是如何改变的。"研究伊始,亚当森和亚当森研究小组及分子生物学系的研究生严推断,未知的细胞过程可能会帮助或阻碍素材编辑。为了确定这些过程,Yan 制定了一个概念简单的计划:首先,他将设计一种细胞系,当安装了某些引导编辑时,该细胞系就会发出绿色荧光。然后,他将系统性地阻断这些细胞中正常表达的蛋白质的表达,并测量编辑诱导的荧光,以确定这些蛋白质中哪些会影响引导编辑。通过执行这一计划,研究小组确定了36种细胞决定引导编辑的因素,其中只有一种小RNA结合蛋白La能促进编辑。Yan说:"虽然促进素材编辑显然不是La蛋白的正常功能,但我们的实验表明,它能有力地促进这一过程。"众所周知,在细胞内,La能结合新生小RNA分子末端的特定序列,保护这些RNA不被降解。普林斯顿大学团队立即意识到,Yan 首次实验中使用的 pegRNA 很可能包含这些序列,即所谓的聚尿苷束,因为它们是细胞中 pegRNA 表达的典型副产品,但往往被忽视。随后的实验表明,这些 pegRNA 无意中利用了 La 的末端结合活性来保护和促进引导编辑。在研究结果的激励下,研究小组希望了解将 La 中与聚尿苷束结合的部分与标准的质粒编辑蛋白融合能否提高质粒编辑效率。他们欣喜地发现,这种被称为 PE7 的蛋白质在各种条件下都能大幅提高预期的素材编辑效率,而且在使用某些素材编辑系统时,不需要的副产物出现的频率非常低。他们的研究结果很快引起了对在原代人类细胞中使用素材编辑感兴趣的同行们的注意,其中包括波士顿儿童医院和哈佛医学院的丹尼尔-鲍尔(Daniel Bauer)以及加州大学旧金山分校的亚历山大-马森(Alexander Marson)。研究小组与这些实验室的科学家一起,继续证明了 PE7 还能提高治疗相关细胞类型的原生编辑效率,为未来的临床应用提供了更广阔的前景。鲍尔指出:"这项工作是一个很好的例子,说明深入探究细胞的内部运作可以获得意想不到的见解,从而在短期内产生生物医学影响。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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美国司法部任命普林斯顿大学教授、技术法律研究员乔纳森·梅耶为首位首席AI负责人,以研究人工智能如何影响执法。 司法部长梅里克·加兰在一份声明中表示,任命一名AI官员对于司法部“跟上快速发展的科技发展”非常重要。 标签: #AI #司法部 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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