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强化运动基因 新款起亚XCeed新车图解

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说到起亚Ceed,我想国内消费者会略感陌生,但这款经典的两厢车在海外可以说是名声大噪,并且衍生出了旅行版以及跨界版车型。凭借出色的动力表现和个性化的外观,......

基因编辑、3D生物打印将如何改变“移植器官荒”?

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2022年初,一场在美国马里兰大学医学中心完成的心脏移植手术引起了全球关注,因为移植到这名57岁患者大卫·贝内特体内的,是一颗接受过“基因修饰”的猪心脏。根......

冠军实力+专业基因,铸就全新欧蓝德“日系安全SUV标杆”地位

冠军实力+专业基因,铸就全新欧蓝德“日系安全SUV标杆”地位 冠军实力+专业基因,铸就全新欧蓝德“日系安全SUV标杆”地位 冠军实力+专业基因,铸就全新欧蓝德“日系安全SUV标杆”地位 冠军实力+专业基因,铸就全新欧蓝德“日系安全SUV标杆”地位

作为去年“最值得期待”的车型之一,全新欧蓝德(参数丨图片)的上市引发了不少关注。作为广汽三菱以及三菱的明星车型,它的强势焕新也让我们意识到广汽三菱以及三菱带着更强的产品以及更坚定的态度继续深耕中国市场。提起三菱,不得不提其在达喀尔拉力赛中的成就,凭借对车辆稳定性、性能的独到理解,三菱在这个被称之为“世界上最艰苦的汽车拉力赛”中,夺冠12次,名扬全球。而作为三菱品牌的明星车型,全新欧蓝德也承袭了这样的造车底蕴,在动力、四驱、底盘等多方面有着更强的优势,成为紧凑型SUV市场中为数不多的能够在户外场景游刃有余的车型。值得一提的是,全新欧蓝德再次加深了车型历史上的安全底色,在被动安全上采用了三菱新一代RISE抗冲撞高安全强化车身,并在智能化的趋势中,搭载了新一代主动安全系统,进一步强化了全新欧蓝德的安全标签。在以“皮薄”为特色的日系SUV阵营中,走出了独特的道路,树立起“日系安全SUV标杆”。承袭冠军实力 打造全能属性提起三菱,很容易让我们将它和“达喀尔拉力赛”结合到一起,毕竟三菱曾在达喀尔拉力赛参赛26次,夺得12次冠军甚至还保持了7连冠。作为征服“世界上最艰苦的汽车拉力赛”的品牌,三菱自然也就给人留下了十分深刻的印象。众所周知,汽车拉力赛本身就是对产品稳定性、性能的极致考验,所以与这类赛事深度绑定的技术也颇令人信任。凭借在赛道中的多年经验,三菱拥有了闻名于世的两套四驱系统——S-AWC超级全轮控制系统和SS4超选四驱系统。而像S-AWC超级全轮控制系统的技术成就也顺理成章的成为了全新欧蓝德的一大杀器。相比同级别车型的四驱系统,S-AWC能够根据当前路况,精确控制牵引力、制动力、前后、左右轮间扭矩输出,从而大幅提升车辆在过弯,甚至打滑情况下的稳定性,抑制侧滑、转向不足、转向过度等情况的出现,在“非铺装路面”或“低附着路面”的适应能力更强。而在全新欧蓝德上,S-AWC超级全轮控制系统又经过了全新调教,通过全新开发的耦合装置与电子差速锁止功能,不仅进一步强化了新车的前/后轮扭矩分配,且优化了对四个车轮之间的驱动力和制动力控制,增强了车辆在城市日常行驶时的稳定性与操控性。所以全新欧蓝德四驱车型不仅是城市SUV,也能适应一定的户外轻越野场景,有了一些全能属性的意味。值得一提的是,全新欧蓝德还在深化这种“全能”属性,四驱车型有6种驾驶模式可选,两驱车型有5种模式可选,分别为经济、标准、铺装路面、砂石、雪地以及四驱车型独有的泥地模式。并且,采用了前麦弗逊+后多连杆式独立悬架,并通过铝合金轻量化套件和底盘稳定系统的运用,进一步提高了车辆转弯和直行时的稳定性,并通过吸收路面振动,让乘坐的舒适感和静谧性得到大幅提升。这就让全新欧蓝德在应对不同工况时,更加的得心应手。当然,作为一款紧凑型SUV,全新欧蓝德也在动力和燃油经济性上做出了完美的平衡,以全新一代1.5T 4B40发动机+48V轻混系统和全新一代智能无级变速箱(CVT)打造全新的动力组合,带来更加强悍的性能以及更轻快的驾驶体验。据了解,这套动力系统的最大净功率达到了120kW(215ps),最大扭矩为280N·m,相比之前的2.0L和2.4L发动机,动力性能有了明显的提升。而且在加入了48V轻混系统后,不仅改善了起步时的动力输出效率,更让油耗得到了明显的优化,同时,配合CVT变速箱的特性,其驾驶体验也来得更平顺更畅快。此外,全新欧蓝德一改往日老旧面貌,在内饰部分搭载12.3英寸全液晶数字仪表盘与10.25英寸中控显示屏,并内置Carplay、Carlife、HICAR多功能车载交互功能,结合超越同级的2706mm长轴距带来的大空间以及最新环抱式高支撑缓震座椅等,极大程度的提升了车辆的舒适性。从产品整体表现而言,全新欧蓝德宜家宜野的特点在紧凑型SUV市场中可谓稀缺,要知道在紧凑型SUV大多侧重家用的大环境下,能找到一台舒服、经济且能承载户外穿行意愿的产品是十分不容易的。车身打造钢筋铁骨 借智能扩大安全范畴众所周知,三菱以“可靠”著称,而安全更是历代欧蓝德的底色,此次焕新中,安全也成为了全新欧蓝德进化的一大重点。全新欧蓝德搭载新一代RISE抗冲撞高安全强化车身,高强度钢的使用占比达到63%,远远胜过在同级别标杆车型CR-V全车高强钢材料占比为35%的数据。不仅在A/B柱、门槛材料、后防撞梁采用强度可达1300MPa的热成型钢材,前防撞梁的强度更是达到了1470MPa。并且得益于大范围应用热成型钢材,全新欧蓝德的前横向弯曲刚度提升26%,整体扭转静刚度提升33%,进一步提升了高速碰撞的安全性,海外版车型更是获得了北美IIHS满分高安全评级,以及澳洲A-NCAP碰撞测试五星认证。与此同时,全新欧蓝德配备了8个安全气囊,其中包括同级别少见的主副驾驶席膝部安全气囊,全方位保护车内人员的驾乘安全。当然,只是做

夫妻之中,谁的基因决定了孩子的智商和长相?专家的回答很一致

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每天耕耘最有趣、最实用的心理学一个人的成长和发展主要会受到两个方面因素的影响,一种是先天遗传因素,另外一种是外在的环境因素,先天遗传因素会在更大程度上影响个体的相貌、肤色、身高、身材等条件,而外在环境因素会更多影响到个体的性格、人格、行为习惯、言行举止等方面。那么,在夫妻二人当中,谁的基因会在更大程度上影响孩子的智商和长相呢?儿子的智商由母亲决定?早在20世纪70年代,遗传学家就对此进行了一定的研究,专家们提出:“与智商相关的遗传因素,主要存在于人们的X染色体上。”但是,由于遗传学在当时还不存在基因测序技术,以及当时的统计方式是对男性、女性智商分别进行统计得出的,并不具备严谨的科学性。遗传学家通过大量的数据研究分析后发现,男性与女性的智商分布呈现出正态分布,男性智商统计所呈现的分布方差大于女性。简单来讲,智商极高者与智商极低者均出现在男性群体当中,而女性群体当中的智商分布较为平均。除此之外,智商障碍等问题更大概率地出现在了男性群体当中,男性智力障碍的发生率比女性高出1.9倍,因此,遗传学家在此数据分析结果的基础上,得出了人类智商遗传可能与染色体之间存在密切关联的猜想。随着这项实验的不断深入,遗传学家在人类的X染色体上发现了大约90个能够对后代智商产生影响的遗传基因,一旦这90 个遗传基因的其中之一发生变异,那么,后代的智商就会受到影响。从这个角度上来看,母亲对于孩子的智商影响更大。遗传学家为了能够更加深入的研究遗传基因与孩子智商之间的联系,又在全美随机选取了二千多个家庭,采集大量数据进行汇总和分析,结果发现父母的智商与孩子智商之间的差别较小。换句话讲,父亲与儿子之间的智商关联程度为1,母亲与儿子之间的智商关联程度为1.1,父母与孩子之间的智商关联程度几乎没有任何差距。表象遗传学上述我们已经提到,在先天基因遗传方面,对于孩子影响更大的是相貌、肤色、身高、身材等方面,一般身高比较高的父母,其子女的身高也会在很小的时候就显现出优势。但是,也会出现相反的情况,父母身高比较高,但子女的身高比较矮,这又是出于什么原因呢?这种异常现象让遗传学家们认识到,在基因遗传方面不仅存在着基因编码,还存在着更多的可调控或是可变因素。这些变量会导致相同基因之间表现出明显的不同。这种现象被遗传学家称为“表象遗传学”,表象指的就是个体身上这些看得见的特征,包括长相、肤色、身高、身材等等。而导致身高遗传在孩子身上出现异常的主要原因是后天因素的影响,后天因素的刺激改变了个体的表征现象。著名生物学家拉马克曾经提出了“获得性遗传”,并提出个体在后天获得某些特征也有一定概率会遗传给自己的后代,例如酒量。虽然这样的特殊遗传看起来不可思议,但却是真实存在的,遗传学对于基因遗传的深入研究也证明了这一点,孩子的酒量好不好,有些时候与父母的遗传基因无关,而是与父母后天练就的酒量相关。除此之外,《基因的革命》一书当中曾经介绍了这样一个案例,被称作“荷兰饥饿冬天事件”。在孕妇怀孕的早期,曾经经历了长达三个月的饥荒时期,孕妇始终处于食不果腹的状态,在度过这艰苦的三个月后,孕妇在饮食方面恢复了正常,但是,在孩子出生后,还是出现了摄入过量的状况。尤其是在这些孩子成年之后,大量出现了肥胖者,遗传学家经过研究后认为:“这些孩子体内的细胞发生了表象遗传学的变化。”在胎儿成长的关键时期,孕妇摄入的营养过低,因此调节细胞的代谢速度为了适应地营养的状态发生了变异。这也就导致了父母身材都比较瘦弱,但是孩子却普遍呈现出肥胖的现象。综上所述,人类的成长和发展会受到遗传因素与后天环境的双重影响,基因并不是决定个体外在体征的唯一因素。- The End -作者 | 汤米| 不下雨第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人参考资料:Bruk, A., Scholl, S. G., &......

CAR-T细胞治疗新基因面世,耶鲁团队研发“密集平行基因敲入”技术,可将数十种结构物敲入T细胞受体位

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目前,在免疫学基础研究、以及免疫细胞治疗上,免疫细胞的基因编辑工具都起着极大的作用。过继性细胞治疗,是近十年来兴起的新型肿瘤免疫治疗手段,并呈现出快速......

基因编辑育猪「中农种源」完成首轮融资,红杉种子基金与果壳参投
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本文来自35斗微信公众号。35斗获悉,近日,农业动物设计育种公司「中农种源(深圳)科技有限公司」(以下简称中农种源)宣布获得红杉中国种子基金与果壳发起的未......

2023-03-07 基因 融资 果壳 基金

北欧血统+赛道基因,极星2开起来更像一台燃油车?

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提到高性能车,在过去的燃油车时代,很多人第一时间都会想到梅赛德斯奔驰的AMG、宝马的M,以及奥迪的RS家族。然而进入新能源时代之后,由于电机更直接的动力传递......

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确诊胃癌之后还能活多久?肿瘤切除之后会不会复发?怎么样才能延长生存期?这些都是萦绕在胃癌患者心中的问题。其实早期胃癌并不可怕,因为早期胃癌病灶仅在黏膜......

2只金毛结合生下黑色狗崽,把女子都给整懵了:难道基因突变了?

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狗狗一胎只生一只,有铲屎官遇见过吗?大部分养宠的人应该都会让狗狗生一窝,但一窝狗崽最起码有个三四只,有的多的甚至能到10多只,生独子的相当少。但下面这个......

中南大学团队用微流控法一步式构建靶向脂质体,可用于肿瘤免疫疗法和基因疗法等
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近日,中南大学机电工程学院教授和合作者,提出一种使用微流控混合器件,来制备靶向脂质体的方法,解决了靶向脂质体制备过程复杂、效率低的问题。据介绍,脂质体是由磷脂分子在水相中自组装形成的球状泡囊体,具有良好的生物兼容性、生物可降解性和低的免疫原性,是一种极具前景的药物载体。图 | 陈泽宇(来源:)近年来,脂质体已经在新冠疫苗、肿瘤免疫治疗、基因治疗、分子医学影像等研究领域进行了广泛应用。例如,在肿瘤免疫治疗中,利用脂质体封装小分子抗肿瘤药物,可以改善药物的药代动力学特征、降低药物的毒副作用。制备脂质体的传统方法主要包括薄膜水化法、逆向蒸发法、乙醇注入法等。使用常规方法产生的脂质体,存在尺寸偏大、粒径分布广、重复性差等缺点,在一定程度上限制了脂质体在生物医学领域的发展。此外,常规的脂质体由于不具备靶向性、递送效率较低,难以在目标区域实现有效的富集。微流控法,是一种利用微流体混合技术制备脂质体的新方法。通过对微流控芯片的混合单元进行设计,能够制备出性能稳定、粒径均一、批次重复性好的脂质体。但是,该团队发现基于微流控混合芯片,来制备靶向脂质体的成果在此前还鲜有报道。因此,他们决定开发一种使用微流控混合器件制备靶向脂质体的方法,实现靶向脂质体的可控、高效、一步式构建。研究人员表示:“我们相信,这次提出的微流控法一步式构建靶向脂质体的策略,能够极大地促进脂质体在生物医学中的深入应用。”近日,相关论文以《在多功能微流控混合装置中一步形成靶向脂质体》()为题发表在 Small 上 [1],2020 级的博士研究生单晗和硕士研究生孙鑫为共一作,中南大学湘雅医院皮肤科教授、副研究员和教授为共同通讯作者。图 | 相关论文(来源:Small)概括来说,该工作能显著地简化靶向脂质体的制备流程,使用微流控混合器件一步式构建靶向脂质体的技术,是一种通用、可拓展的方法。在一定条件下,不同领域的研究者都可以采用本次策略,去合成自己所需的靶向脂质体。同时,脂质体作为一种极具前景的纳米载体,能用于包封水溶性药物和脂溶性药物,本身已在多个领域开展了广泛应用。课题组表示,该技术可用于多模态分子影像、肿瘤免疫疗法、基因疗法、光热/光动力疗法、声动力疗法等多个领域。就多模态分子影像应用来说,需要使用靶向脂质体将造影剂递送到身体特定部位,才能对特定区域实现精准的分子功能性成像,这在肿瘤早期筛查以及肿瘤治疗评估等阶段都是必不可少的。此外,对于多种肿瘤治疗方法来说,靶向脂质体能让药物在肿瘤区域进行有效富集,在提高药物递送效率的同时,可以降低药物对正常组织的毒副作用。因此,该成果在一定程度上加速了靶向性药物的前期研发过程,使科研人员能够快速开展前期实验。表示:“也算是误打误撞,才有了今天的成果,最开始我们团队关注到脂质体,是打算用它来实现更高效率的透皮给药。”但是,在前期工作中研究团队遇到了一些问题。最开始,其使用传统的薄膜水化法去制备脂质体,后来发现这种方法存在耗时久、批次之间重复性差等问题,这也促使他们沉下心来去思考有没有一种新的方案去更高效地制备脂质体。调研大量文献之后,他们发现微流控法是一种非常有潜力的方法。微流控法制备脂质体具有操作简单、粒径均一、重复性好的优势。在确定了微流控法制备脂质体的方案后,课题组从两个方面进行研究,一方面是微流控混合器件的功能性,另一方面是如何制造微流控混合器件。以往的微流控混合器件功能往往比较单一,另外微流控混合器件的制造主要以传统的微纳加工方法为主。而他们围绕靶向脂质体的制备流程,设计了模块化的微流控混合结构,然后使用高精度的 3D 打印技术快速制造了微流控混合器件。接着,又着手进行脂质体的组方设计、模型药物和靶向基团的筛选等。期间,课题组选择 DPPC、DSPE-PEG2000、DSPE-PEG2000-MAl、胆固醇作为脂质体的组分,以及已获批准的吲哚菁绿作为模型药物,并选择一种靶向 PD-L1 的适配体作为靶向基团。后续,测试了微流控混合器件制备靶向脂质体的性能,包括靶向脂质体的粒径分布、批次可重复性、稳定性、包封率、细胞毒性、靶向基团结合效率等,这些都是评价脂质体的一些常见指标。最终,通过动物和细胞实验,他们完成了靶向脂质体的功能性验证。表示:“非常感谢陈翔教授和赵爽副研究员,正是有了他们在临床和基础研究中碰到的问题,才有了这项工作的开展。有很多次他们都是刚刚结束一天的手术,就立刻开始讨论课题,并且一直聊到很晚。另外,我们团队的研究生也非常努力,他们作为研究的主力军,在课题上投入了大量精力。”目前,围绕脂质体制备流程复杂、粒径过大、重复性差的行业瓶颈问题,以及微流控混合芯片功能单一、生产效率低的工程技术难题,该团队也正在研发一种功能高度集成化的微流控合成系统,其能在一个微流控合成系统内实现液体混合、脂质体粒径控制和纯化等功能,即在同一

2023-02-09 疗法 中南 质体 基因

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