斯坦福大学开发AI模型生成噬菌体对抗抗生素耐药性,已产出16种高效杀菌病毒
斯坦福大学化学工程师Brian Hie和生物工程研究生Samuel King开发生成式AI模型Evo 2,成功设计出16种能高效杀灭大肠杆菌的噬菌体。该研究将AI应用于对抗抗生素耐药性这一全球健康危机,为噬菌体疗法的精准设计开辟了新路径。
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斯坦福大学化学工程师Brian Hie和生物工程研究生Samuel King开发生成式AI模型Evo 2,成功设计出16种能高效杀灭大肠杆菌的噬菌体。该研究将AI应用于对抗抗生素耐药性这一全球健康危机,为噬菌体疗法的精准设计开辟了新路径。
都柏林三一学院和圣詹姆斯医院研究人员发现一种类固醇治疗方案可有效抑制非结核分枝杆菌引起的慢性肺部炎症,同时不削弱患者的免疫防御能力。该研究针对胞内分枝杆菌感染这一日益增长的呼吸道健康威胁,为解决长期抗生素治疗无效的慢性炎症提供了新方案。
生物制药公司Kupando宣布其KUP101在晚期实体瘤一期研究中完成首例患者给药,标志着公司正式进入临床阶段。KUP101是一种新型免疫治疗候选药物,针对晚期实体瘤适应症,该试验旨在评估安全性和耐受性。
旭化成与上海海祺签署非排他性许可协议,授权海祺在中国生产和销售基于旭化成技术的含乙腈新型电解液。该合作反映了日本化学巨头通过技术授权模式深入中国电池材料供应链的策略,乙腈基电解液在高性能电池领域具有应用潜力。
SK化学公布2026年Q2单独财报,营收4791亿韩元同比增长24.8%,营业利润319亿韩元增长26.8%,创2017年业务分拆以来季度最高。合并报表营收7451亿韩元成功扭亏。绿色化学品和制药业务全面增长,下半年将聚焦高附加值产品。
美国长时储能公司ESS Tech公布2026年Q2财报,净亏损1560万美元同比扩大41%,营收仅7.3万美元暴跌97%。公司同时推进与Alsym Energy的钠离子电池合作及铁盐水液流电池技术,在液流电池LDES赛道面临严峻商业化挑战。
密歇根大学Adam Matzger实验室在JACS发表论文,展示了一种分子涂层技术,可通过光照切换含能材料的敏感度。该技术利用中性分子在光刺激下可逆转变为两性离子异构体的原理,首次实现了在实地环境中实时改变炸药敏感度,由DARPA资助。
威斯康星大学麦迪逊分校研究人员开发出一种简化生产快速增长的靶向抗癌疗法的新方法。该发现有望使药物制造更加一致可靠,同时推动新治疗方案的开发,对ADC和糖蛋白类药物的CDMO工艺优化具有意义。
研究预测多孔材料可将通常无序吸附的气体分子排列成有序的类晶体结构,类似冰晶或乐高积木。这一发现挑战了气体分子在孔隙中无序吸附的传统认知,为碳捕集(CCS)和氢气储存提供了全新优化方向。
研究人员首次发现同一种银纳米催化剂在固体氧化物电池发电和制氢模式下,分别在不同的反应位点运作。这一发现为下一代固体氧化物电池性能改进引入了新的设计原则,对可逆燃料电池和电解槽开发具有重要意义。
香港科技大学(HKUST)研究人员发现一种新型无氧化剂电催化机制,可将废水中的有机污染物转化为可回收聚合物,有望使污染物识别效率显著提升,经济可行性相比现有方法提高一倍。
中国科学家开发出一种可在水下数秒内形成强力粘合的超级胶水,并能保持数年。该胶水排斥水分子直接接触材料表面,突破传统粘合剂需要干燥表面的限制。研究发表于Nature Communications,为海洋工程和水下修复提供新材料方案。