科学家成功延长了酵母寿命!同样的方法是否适用于人类?https://www.bannedbook.org/bnews/sohne

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量子技术新突破:科学家们延长了Qubit的寿命

量子技术新突破:科学家们延长了Qubit的寿命科学家们已经证明,他们可以通过改变周围晶体的结构使其不那么对称来延长分子量子比特的寿命。这种不对称性可以保护量子比特不受噪音影响,使其保持信息的时间比放在对称结构中要长五倍。资料来源:麻省理工学院/丹-劳伦扎研究小组获得了10微秒的相干时间(量子比特保持信息的时间),即百万分之一秒,相比之下,分子量子比特在对称晶体主机中的相干时间为2微秒。这些发现发表在《物理评论X》杂志上,由来自麻省理工学院、美国能源部(DOE)阿贡国家实验室、西北大学、芝加哥大学和格拉斯哥大学的一组科学家完成。由阿贡管理的美国能源部国家量子科学研究中心(Q-NEXT)帮助资助了这项研究。背景量子比特是量子信息的基本单位,是传统计算比特的量子类似物。在噪声或干扰信号破坏信息之前,量子比特只能保持一段时间。延长信息保持稳定的时间长度,即所谓的相干时间,是量子信息科学的最大挑战之一。量子比特有不同的类型,其中一个是实验室设计的分子。分子量子比特是模块化的,这意味着它们可以很容易地从一个环境中移动并放置在另一个环境中。相比之下,其他类型的量子比特,如那些由半导体制成的量子比特,是高度固定在其环境中的。为什么这很重要较长的相干时间使得量子比特在计算、长距离通信以及医学、导航和天文学等领域的传感等应用中更加有用。因为相干时间可以通过改变量子比特的外壳或将其置于相对于外壳更不对称的位置来延长,所以不需要改变量子比特本身来实现更长的寿命。只需改变它的情况。麻省理工学院F.G.Keyes化学教授、论文合著者丹娜·弗里德曼说:"分子化学使我们能够更换承载量子比特的晶体材料,并修改量子比特本身。加入这种新的控制水平是非常有用的。"这项研究的共同作者,格拉斯哥大学的萨姆·贝里斯说:"这种变化只是通过改变宿主分子上的单个原子来实现的,这是你能得到的最小的变化之一,它引起了相干时间的五倍增强,这是一个很好的证明,你可以通过分子获得这种原子级的可调性。化学技术本质上提供了单原子水平的控制,这是很多现代技术中的一个梦想。"这种对称性破坏技术的有效性意味着分子量子比特可以在各种各样的环境中运行,甚至是那些不能减少噪音的环境。弗里德曼说:"我们已经创造了一个新的手柄来修改分子系统中的相干性,"。"这种新发现的化学控制宿主环境的能力为分子量子比特的目标应用开辟了新的空间。""虽然与一些系统相比,10微秒可能听起来不是非常长,但我们没有做任何事情来减少噪声源。在我们测量的环境中,噪声是非常显著的。因此,即使那里有噪声,量子比特基本上看不到它,而我们为什么不直接删除噪声源呢?在实际情况下,并不总是能够在一个超纯的环境中工作。因此,拥有一个能在嘈杂环境中内在运行的量子比特可能是有利的。"细节该团队的长寿命量子比特是由附着在碳基分子上的铬基离子构成的。对于一个分子量子轨道来说,噪音的主要来源是其周围的磁场。磁场往往会扰乱量子比特的能级,而这些能级是对信息的编码。晶体的不对称性使量子比特免受潜在的破坏性磁场的影响,信息被保存得更久。除了改善量子比特的特性外,该团队还开发了一种数学工具,可以根据宿主晶体的结构准确预测任何分子量子比特的相干时间。"这对我们来说是令人难以置信的,非常令人兴奋的事情之一是这些系统可以在很短的时间内取得多大的进步,以及对宿主矩阵的一些修改可以获得相当大的改进。"贝里斯说。"这是一个重要的发展。能够精确调整一个量子比特的环境是分子量子比特的一个独特优势。"Q-NEXT主任和论文共同作者DavidAwschalom说,他也是阿贡高级科学家、研究和基础设施副院长、芝加哥大学普利兹克分子工程学院分子工程和物理学Liew家族教授,以及芝加哥量子交易所主任。"知道我们可以通过工程设计其环境来延长量子比特的寿命,为跨量子计算、传感和通信的应用开辟了新的可能性。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333795.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333795.htm

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科学家成功转移长寿基因 为延长人类寿命铺平道路

科学家成功转移长寿基因为延长人类寿命铺平道路罗切斯特的研究人员通过将一种负责增强细胞修复和保护的特定基因引入小鼠体内,为揭开衰老的秘密和延长人类寿命开辟了令人兴奋的可能性。罗切斯特大学生物学和医学多丽丝-约翰斯-切瑞教授维拉-戈尔布诺娃说:"我们的研究提供了一个原理证明,即在长寿哺乳动物中进化出的独特长寿机制可以输出,以改善其他哺乳动物的寿命。"戈尔布诺娃与生物学教授安德烈-塞卢安诺夫及其同事在发表于《自然》的一项研究中报告说,他们成功地将裸鼹鼠体内负责制造高分子量透明质酸(HMW-HA)的基因转移到了小鼠体内。这改善了小鼠的健康状况,并使小鼠的中位寿命延长了约4.4%。抗癌的独特机制裸鼹鼠是一种小鼠体型的啮齿类动物,在同体型的啮齿类动物中寿命特别长;它们可以活到41岁,几乎是同体型啮齿类动物的十倍。与许多其他物种不同的是,裸鼹鼠在衰老过程中通常不会感染疾病,包括神经变性、心血管疾病、关节炎和癌症。戈尔布诺娃和塞卢安诺夫投入了数十年的研究,以了解裸鼹鼠用来保护自己免受衰老和疾病侵袭的独特机制。罗切斯特大学的研究人员成功地将裸鼹鼠的长寿基因转入小鼠体内,从而改善了小鼠的健康状况,延长了小鼠的寿命。图片来源:罗切斯特大学照片/J.AdamFenster研究人员之前发现,HMW-HA是裸鼹鼠对癌症具有非同寻常的抵抗力的机制之一。与小鼠和人类相比,裸鼹鼠体内的HMW-HA大约多十倍。当研究人员从裸鼹鼠细胞中移除HMW-HA时,细胞更容易形成肿瘤。戈尔布诺娃、塞卢阿诺夫及其同事希望观察HMW-HA的积极作用是否也能在其他动物身上重现。转移产生HMW-HA的基因研究小组对小鼠模型进行了基因改造,使其产生了裸鼹鼠版本的透明质酸合成酶2基因,该基因负责制造产生HMW-HA的蛋白质。虽然所有哺乳动物都有透明质酸合成酶2基因,但裸鼹鼠版本的基因似乎得到了增强,以驱动更强的基因表达。研究人员发现,拥有裸鼹鼠版本基因的小鼠对自发性肿瘤和化学诱导的皮肤癌有更好的保护作用。与普通小鼠相比,这些小鼠的总体健康状况也有所改善,寿命更长。随着裸鼹鼠版基因小鼠的衰老,它们身体不同部位的炎症减少了--炎症是衰老的标志--而且肠道也保持得更健康。虽然还需要进一步研究HMW-HA究竟为何具有如此有益的作用,但研究人员认为这是由于HMW-HA能够直接调节免疫系统。人类的青春之泉?这些发现为探索如何利用HMW-HA改善人类寿命和减少炎症相关疾病提供了新的可能性。"从在裸鼹鼠体内发现HMW-HA到证明HMW-HA能改善小鼠健康,我们花了10年时间,"戈尔布诺娃说。"我们的下一个目标是将这种益处转移到人类身上"。他们认为可以通过两种途径实现这一目标:一是减缓HMW-HA的降解,二是增强HMW-HA的合成。塞卢阿诺夫说:"我们已经确定了减缓透明质酸降解的分子,并正在进行临床前试验。希望研究结果将提供第一个,但不是最后一个例子,说明如何从长寿物种的长寿适应性调整到有利于人类的长寿和健康。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379861.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379861.htm

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Water is life,是的,这句话不仅适用于伊朗,也适用于近期的中国。

Waterislife,是的,这句话不仅适用于伊朗,也适用于近期的中国。我们必须讲灾难政治,而不是停留在救援和求生上;但不能局限于本土。不论是北美热盖、欧洲和中国的大水、还是伊朗干旱,没有什么是“自然灾害”,它们都证实并强调了气候正义运动的迫在眉睫。这正是为什么近期我们发布了诸多相关内容,分析了反抗战术、并推荐了书籍。嘲笑当局的“救援表演秀”是没有意义的,如果不能和伊朗人一样站起来抵抗采掘主义的疯狂自杀,我们不仅将不断目睹那些愚蠢的救援表演秀,并且,下一个被冲入洪水中的将是我们自己。https://iyouport.substack.com/p/bcf

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【AvaLabs总法律顾问:Howey测试适用于安排,而不适用于代币】AvaLabs的总法律顾问LeeSchneider周三在巴塞罗那的Avalanche峰会上表示,监管机构和行业成员需要停止对代币适用Howey测试,并开始关注安排。当涉及到对单个代币进行分类时,它实际上需要搞清楚事物的性质是什么,任何东西都可以被代币化,但不是所有的代币都是一样的,如稳定币、NFT等代币化资产,以及与BTC和ETH。Schneider补充称,每个人都应用Howey测试,并将其应用于代币,Howey与事物无关。这是关于安排的,重要的不是令牌是什么,而是令牌中包含的内容。

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898.游戏名称:壳之少女游戏简介:你有知道故事真相的觉悟吗——拥有此觉悟之人将舍弃一切希望。昭和三十一年三月,战败十年之后,逐渐恢复昔日面貌的某街、东京。私家侦探时坂玲人在井之头公园接受了一位少女奇怪的委托。「希望你能找到——我。真正的、我」在此期间,街头经常发生奇妙的猎奇犯罪事件。尽是些少女被诱拐、身体的一部分和子宫被切除后杀害。警视厅搜查科的鱼住夹三委托旧识并曾是同事的时坂调查此事件。保谷町边上有座私立樱羽女学院。时坂的妹妹紫就读于此,两名女学生下落不明。学院的教导主任佐伯时生委托紫的哥哥时坂调查失踪学生的下落。时坂同时接受了三个委托。接受了佐伯的委托后,为了搜集失踪女学生的情报,时坂作为教师潜入樱羽女学院。在那里——与她再会了。朽木冬子。委托我寻找失物的少女。她用那如铃般婉转的声音、少年般的语气说道。「呀——又相遇了呢,侦探先生」牺牲者在增加。被认为是简单的女学生的搜查事件却并没有看上去那么简单。下落不明者与身份不明的遗体数量并不吻合。于是被选中的下一个牺牲者究竟是——没有终点的悲剧的轮回。伴随新事件而来的六年前事件之谜到底是——?打破满是悲剧的世界之壳的、也许是少女的微笑。*存档不适用于krkr#ADV#PC#安卓#步兵#InnocentGrey

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