维也纳大学实现白石墨烯纳米孔形状原子级精准调控:真空中成圆孔、加氧变三角孔
维也纳大学Jani Kotakoski团队在《自然·通讯》发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状由电子辐照环境决定:超高真空形成圆形孔,引入微量氧气则因氧介导化学刻蚀形成氮终止边缘的三角形孔。该技术面向过滤、DNA测序、催化与量子技术等应用。
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维也纳大学Jani Kotakoski团队在《自然·通讯》发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状由电子辐照环境决定:超高真空形成圆形孔,引入微量氧气则因氧介导化学刻蚀形成氮终止边缘的三角形孔。该技术面向过滤、DNA测序、催化与量子技术等应用。
加州大学圣迭戈分校Kadonaga实验室通过约50万个起始子变体的高通量测序数据训练机器学习模型,首次解码了控制基因转录起始的DNA"起始子"序列特征,并发现约60%的人类基因携带该元件。成果有助预测突变如何改变基因活性,并支持人工启动子的按需设计,8月23日发布。
加州大学圣迭戈分校Kadonaga实验室利用高通量DNA测序测定约50万种启动子变体的基因表达活性,结合机器学习训练出可识别启动子序列特征的AI模型,发现约60%的人类基因含有该启动子元件。该成果首次实现对人基因启动子存在与否的强预测,可评估相关突变致病效应并设计定制化合成启动子。
8月17日提交arXiv的研究开发物理对齐深度学习框架,整合对比注意力多示例学习,从强噪声、瞬态采样的单分子表面增强拉曼光谱轨迹中重建DNA寡核苷酸序列,攻克光谱异质性与背景干扰三大障碍。该工作把SERS从能测单分子推向能读单分子序列,为纳米孔之外的廉价单分子测序与蛋白质测序提供新工具。