Google DeepMind给AI设计蛋白质加上"水印":设计阶段嵌入短标记序列,可追溯来源且几乎不影响功能
Chemistry World 10月2日报道,Google DeepMind 开发出在AI设计蛋白质的过程中直接嵌入"水印"的方法:添加一段对蛋白性质影响极小的短结合序列作为标记,使科学家能追踪这类结构(如VEGF-A结合蛋白)的AI生成来源,提升可追溯性与生物安全管控水平,但该方案能否被业界广泛采用仍待观察。
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Chemistry World 10月2日报道,Google DeepMind 开发出在AI设计蛋白质的过程中直接嵌入"水印"的方法:添加一段对蛋白性质影响极小的短结合序列作为标记,使科学家能追踪这类结构(如VEGF-A结合蛋白)的AI生成来源,提升可追溯性与生物安全管控水平,但该方案能否被业界广泛采用仍待观察。
ETH Zurich团队在Nature发文,将星形聚合物发光中心与光反应端基结合,使OLED发光材料本身成为光刻胶,用半导体级光刻工艺直接图案化出200纳米级全彩像素,尺寸不到现有微显示器最小像素的十分之一。工作样机效率13.3%、寿命仍短,商业化预计需5-10年。
波士顿儿童医院与Broad研究所团队在Nature发表的全基因组荟萃分析(覆盖2.8万余人)识别出独立于BCL11A的胎儿血红蛋白调控新通路BACH2-NRF2轴,直接调控γ-珠蛋白基因表达,为镰状细胞病与地中海贫血提供潜在新治疗靶点。
马克斯·普朗克煤炭研究所Tobias Ritter团队在Nature发文,以烷基噻蒽鎓盐向铁催化剂转移卡宾,与双键反应生成环丙烷。传统方法依赖可爆有毒的重氮或二卤代化合物;新路线还能产生环丙基卡宾等重氮化学无法实现的物种,可参与σ键插入等反应,对药物与农药合成中的环丙烷结构砌块意义重大。
劳伦斯伯克利实验室与UC Berkeley等机构在Nature发表研究,开发出可解析二维半导体中异常电子态的新成像方法。Mike Crommie与Feng Wang团队表示,该方法为发现前所未见的电子行为、开发极限微缩下的新型半导体器件打开大门,对后摩尔时代2D半导体器件工程具有重要意义。
华盛顿大学圣路易斯、EPFL与MIT团队在Nature发表研究,将铁酸铋、砷化镓、钴铁氧体等单晶纳米膜从母衬底剥离后以范德华力堆叠到硅与氮化硅光子芯片上,实现0.29V·cm半波电压、约950pm/V电光系数(超铌酸锂30倍)与33800度/厘米法拉第旋转等指标。
华盛顿大学医学院团队在Nature发文,首次在颅骨骨髓中发现类似淋巴结的免疫结构,可先于外周淋巴结响应脑癌;破坏这些免疫枢纽后胶质母细胞瘤小鼠生存期缩短,头皮下注射三种免疫蛋白凝胶可激活其抗肿瘤反应。
斯坦福大学团队将人类大脑类器官植入大脑部分区域被基因敲除的小鼠体内,在3个月大的嵌合小鼠脑中发现锥体投射神经元长入脊髓,以及仅存在于大象、鲸类和灵长类等大型脑哺乳动物的社交认知相关超大神经元。
哈佛大学George Church实验室开发出自动化tRNA扩展技术AGENTEX,可设计全新定制遗传密码、一次性重排多个密码子,构建最多含34种氨基酸的遗传体系,大幅拓展蛋白质工程与合成生物学能力,成果发表于Nature。
MIT团队开发电化学方法,在促进氨释放氢气的同时将氢分离浓缩为高纯流股,降低了氨裂解制氢的温度与能耗,成果登Nature。研究由Yogesh Surendranath团队完成,正拓展至其他脱氢反应。
MIT研究团队在Nature发表电化学氨分解制氢新方法,利用电力驱动热力学上坡的脱氢反应,在大幅降低温度的同时从氨中直接分离浓缩出高纯氢气流,无需后续纯化。概念可拓展至其他氢载体脱氢反应,为氢能储运链条中的氨路线清除关键障碍。
加州大学伯克利分校Danica Chen团队在Nature发表研究:20月龄雌性小鼠每日注射司美格鲁肽后中位生存期达7.8个月,对照组仅4.7个月;治疗3个月后小鼠血糖控制、运动耐力、骨髓与脑部干细胞再生能力均改善,多项衰老生化标志物被钝化,认知与血糖控制甚至超过热量限制基线。专家称其可能是迄今最佳的卡路里限制模拟物,但肌肉量流失与雄鼠验证仍是隐患。
发表于《自然》的研究中,斯坦福大学与SLAC-Stanford电池中心团队发现固态电池陶瓷电解质内锂枝晶的萌生机制,并通过在固态电解质上施加金属环提供压缩力,成功抑制导致短路的垂直枝晶,为长寿命快充固态电池的工程化设计提供了直接路径。
弗吉尼亚理工Guoliang Liu团队开发出将PVC转化为聚α烯烃(润滑油关键组分)的方法:PVC溶于溶剂后加入三氯化铝与α烯烃,70℃加热3小时即得润滑油,成果发表于Nature,为PVC回收难题与润滑油可持续生产提供一举两得的方案。
8月26日消息,C&EN报道马克斯·普朗克聚合物研究所发表于Nature(DOI: 10.1038/s41586-026-10941-6)的研究:带电雨滴能够降解特氟龙处理的表面。雨滴在植物叶片、建筑墙面、玻璃等表面滑动时会自发带电(接触/滑动起电,类似摩擦起电),这种电荷携带的"腐蚀力"可能是埃菲尔铁塔每约7年须整体重漆、防护涂层频繁失效的原因之一。该发现为涂层耐久性设计提供了新机理维度。
芝加哥大学Mark Levin课题组开发出新型骨架编辑技术,通过氧-碳原子互换将易合成的异噁唑转化为难合成的吡咯化合物。目标吡咯衍生物市价超2300美元/克,而起始异噁唑原料仅需11美元/克,三步一锅法即可完成转化。成果已发表于Nature,并在ACS 2026秋季会议上报告。