突破性进展:单芯片集成量子光子系统

来自西北大学、波士顿大学和加州大学伯克利分校的科学家们实现了突破性进展:他们将微型光子量子系统集成到传统的电子芯片中。这个仅1平方毫米的芯片不仅能够产生量子光,还内置了智能电子系统来稳定量子光,从而可靠地产生用于光量子通信、传感和处理的单光子对。该芯片由商业半导体工厂制造,具有大规模生产潜力,标志着可扩展量子光子系统发展的重要一步,为量子计算、传感和通信应用打开了大门。
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来自西北大学、波士顿大学和加州大学伯克利分校的科学家们实现了突破性进展:他们将微型光子量子系统集成到传统的电子芯片中。这个仅1平方毫米的芯片不仅能够产生量子光,还内置了智能电子系统来稳定量子光,从而可靠地产生用于光量子通信、传感和处理的单光子对。该芯片由商业半导体工厂制造,具有大规模生产潜力,标志着可扩展量子光子系统发展的重要一步,为量子计算、传感和通信应用打开了大门。
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西北大学的研究人员发现了一种名为哌拉西林的抗生素,其疗效远超目前治疗莱姆病的金标准多西环素,且副作用更小。研究表明,哌拉西林能以极低的剂量治愈小鼠莱姆病,且几乎不影响肠道菌群。此外,研究还揭示了莱姆病治疗后持续症状(PTLD)的潜在原因:细菌细胞壁残留物在肝脏中滞留,引发免疫反应。这一发现为开发更精准的莱姆病诊断和治疗方法,以及预防慢性症状提供了新的方向。
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西北大学的工程师们首次成功地通过已经承载互联网流量的光纤电缆实现了量子隐形传态。这项发表在《Optica》期刊上的突破性发现,为将量子通信与现有互联网电缆相结合开辟了新的可能性,极大地简化了先进传感技术或量子计算应用所需的设施。研究团队巧妙地找到了避免光子与密集互联网流量干扰的方法,通过选择合适的波长和添加特殊滤光片,成功实现了量子信息的传输。这项研究为构建无需专用基础设施的下一代量子和经典网络铺平了道路,具有广阔的应用前景。
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一项新的研究揭示了二甲双胍——一种广泛用于治疗2型糖尿病的药物——的具体作用机制。研究人员发现,二甲双胍通过干扰细胞的“动力工厂”线粒体,从而降低血糖水平。更具体地说,它阻断了细胞能量产生机制中的线粒体复合物I。这项发表在《科学进展》杂志上的研究,利用基因工程小鼠模型,证实了二甲双胍通过这种方式靶向参与疾病进展的细胞,而不会对正常的健康细胞造成显著损害,为二甲双胍作为“神奇药物”的广泛应用提供了更深入的科学解释。
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根据西北大学医学院的一项新研究,美国孕产妇死亡率正在以惊人的速度上升。研究发现,在 2014 年至 2021 年期间,美国孕产妇的总体死亡率几乎翻了一番,从 16.5 上升到 31.8,其中 2019 年至 2021 年增幅最大,从 18.9 上升到 31.8。值得关注的是,所有年龄组的孕产妇死亡率均有所上升,这表明年龄并非孕产妇死亡率上升的驱动因素。研究人员呼吁采取措施,更好地了解导致孕产妇死亡率上升的原因,并制定有效的预防措施。
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