“学术妲己”钱露露发表Nature
在人工分子机器领域,寻找一种像ATP或电力那样通用的能源一直是一个重大挑战。尽管DNA曾被用作燃料驱动纳米设备,但每个系统都需要不同的燃料序列,限制了其普适性。过去二十多年来,研究者们虽不断探索,却始终未能找到一种可持续的能源方式,使无酶分子电路能够反复执行复
在人工分子机器领域,寻找一种像ATP或电力那样通用的能源一直是一个重大挑战。尽管DNA曾被用作燃料驱动纳米设备,但每个系统都需要不同的燃料序列,限制了其普适性。过去二十多年来,研究者们虽不断探索,却始终未能找到一种可持续的能源方式,使无酶分子电路能够反复执行复
在人工分子机器领域,寻找一种像ATP或电力那样通用的能源一直是一个重大挑战。尽管DNA曾被用作燃料驱动纳米设备,但每个系统都需要不同的燃料序列,限制了其普适性。过去二十多年来,研究者们虽不断探索,却始终未能找到一种可持续的能源方式,使无酶分子电路能够反复执行复
我们生活在一个被数字技术包围的时代,而这一切的核心,是一块小小的、被称为CPU(中央处理器)的硅片。你或许听过一个不可思议的说法:CPU是由沙子做的,这不是比喻,而是事实。今天,就让我们一起踏上这段从卑微沙粒到智能核心的奇幻旅程。
近期,山西大学贾晓军教授及闫智辉教授课题组在腔增强的室温原子模块中实现了确定性分布式量子逻辑门。该研究以“Deterministic nonlocal quantum gate with room-temperature memory modules”为题,发
量子计算理论显示,所有量子计算任务都可以分解为两比特门和单比特旋转门这样的基本量子操作,这样两比特门和单比特旋转门就构成通用量子计算的基本逻辑门,对应于经典计算中的“或、与、非”等逻辑门。通常,复杂的量子算法由作用在多个量子比特上的大规模量子线路实现,包含有大