Nat Mater:天津大学黄辉等开发新型全光子突触,让神经形态计算“光速”前进
该研究首次实现了有机全光子突触线性度的分子级可编程性,通过CSBAL机制绕过了传统电信号传输中的界面和电荷输运非均匀性问题,在线性度、能耗、速度、均匀性和稳定性等关键指标上全面刷新纪录。
2026-08-04
类器官精准药敏与模型构建:从技术突破到临床转化
2026-03-02
Cell:告别“伪相关”,姜家隆等通过给细胞构建“数字孪生”,全新计算框架突破单细胞调控网络推断瓶颈原创
该研究开发了一种名为D-SPIN的新型计算框架,能够从海量实验数据中,自动绘制出既准确又易于理解的全局基因调控网络“地图”,并能精准预测细胞对全新药物或基因扰动的反应。
2026-05-18
大脑中的“树突计算机”:《Science》发现神经元分支拥有独立“算力”,是实现快速学习与灵活决策的关键
这项发现让我们对智力的物质基础——大脑的计算架构,有了更深刻的认识。我们无与伦比的学习与适应能力,或许正源于百亿神经元中,每一根微小树突上所运行的、精妙而强大的分布式计算。
2026-05-11
“最近出口”模型改写脑废物清除认知
团队的新方法首次识别出了在每个出口位点与脑源性废物相互作用的细胞。结果与传统示踪剂研究存在显著差异——传统注射染料的方法曾指出颈部的淋巴结是一条引流路径。
2026-06-08
PNAS:开发出新型模型Void-X,用于预测蛋白质原子堆积
研究人员在蛋白质–蛋白质相互作用的原子级预测方面取得了重要突破——他们开发了Void-X,一种生成式人工智能模型,能够“从下而上”地设计蛋白质界面。
2026-07-07
3篇《Nature》连发:更还原、更真实的癌症模型来了
HCMI项目代表了癌症模型领域的重大进步:它首次以国际协作、大规模系统验证的方式,证明了新一代患者来源模型的高保真度和临床相关性。
2026-08-10
商汤医疗以具身智能+病理AI模型,树立智慧病理新标杆
2026-04-26
Science:人工智能模型追溯了大脑中遗传控制元件的进化
研究人员使用现代测序技术,在人类、倭黑猩猩、猕猴、狨猴、小鼠和负鼠的发育中小脑的单个细胞中绘制了遗传控制元件的活性图。
2026-03-04