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星際冰晶的奇妙旅程 從宇宙化學窺探形成生命的道路
2025.03.05
星際冰晶的奇妙旅程 從宇宙化學窺探形成生命的道路
作者 / 陳俞融 | 國立中央大學物理系特聘教授兼系主任,嘗試...
663期
星際冰晶的研究不僅為我們揭示了宇宙中的化學奧祕,也帶來無限的未來可能性。隨著技術的進步,天文化學家將能夠探索更多令人興奮的問題。
同步輻射星際冰晶生命起源紫外光
禽流感如何演變成全球性威脅?
2025.02.04
禽流感如何演變成全球性威脅?
作者 / 趙黛瑜 | 中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生研究所、...
662期
根據世界動物衛生組織(World Organisation for Animal Health, WOAH)的世界動物衛生資訊系統(WAHIS),演化自H5N1 Gs/GD 分支(clade)的禽流感病毒,從2000 年開始已在全球引發三波主要的疫情
禽流感RNA病毒A型流感病毒基因演變
禽流感對臺灣與全球經濟帶來哪些衝擊與影響?
2025.02.04
禽流感對臺灣與全球經濟帶來哪些衝擊與影響?
作者 / 張靜貞 | 中央研究院經濟研究所兼任研究員
662期
去年,歐洲、美國及日本陸續發生禽流感疫情擴大事件,造成家禽產業巨大的經濟損失,美國雞蛋價格也因此而大幅上揚。
禽流感經濟GDP供應鏈
禽流感病毒與牠們的產地
2025.02.04
禽流感病毒與牠們的產地
作者 / 陳貞志 | 國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授,...
662期
在野鴨的低密度族群中,個體之間的距離相對較遠,大多數個體在成長的過程中己經感染過禽流感病毒且產生了抗體,因此對禽流感病毒具有扺抗力。
禽流感水禽家禽天擇
如何阻斷禽流感流行? 禽流感疫苗的使用及策略
2025.02.04
如何阻斷禽流感流行? 禽流感疫苗的使用及策略
作者 / 王金和 | 臺灣大學獸醫系名譽教授
662期
當一個國家的禽流感疫情由點擴散為面時,僅採用撲殺的方式便沒辦法阻擋疫情。此時除了家禽場的衛生管理之外,施打疫苗是一種良好的控制方式。
禽流感禽流感疫苗反向遺傳技術基因重組
量子力學究竟怪在哪裡? 海森堡在 100 年前開啟的學問
2025.01.01
量子力學究竟怪在哪裡? 海森堡在 100 年前開啟的學問
作者 / 高涌泉 | 任教臺灣大學物理學系
661期
愛因斯坦與海森堡在1926 年春天關於軌跡的一場精彩對話,當時海森堡提不出能讓愛因斯坦滿意的說法,近100 年後的今天,依舊沒人可以。
量子力學矩陣海森堡
生與死的量子糾纏 非生非死的薛丁格貓
2025.01.01
生與死的量子糾纏 非生非死的薛丁格貓
作者 / 蔣正偉 | 臺大物理系教授、國家理論科學中心科學家、...
661期
量子感測器利用量子相干性和糾纏,可以在醫學影像、全球定位系統和重力波檢測等領域,提供科研人員前所未有的精度。
量子糾纏薛丁格疊加態貓態
科技巨頭的下一場競賽 量子電腦的潛力與挑戰
2025.01.01
科技巨頭的下一場競賽 量子電腦的潛力與挑戰
作者 / 張慶瑞 | 臺灣大學物理學系特聘教授、中原大學講座教...
661期
儘管技術挑戰重重,全球的量子電腦研發仍正如火如荼地進行。除了臺灣、美國、中國之外,歐洲、印度、日本、韓國、澳洲、加拿大等國家也在積極推進量子技術的發展。
量子電腦光量子電腦光子
如何打造超導量子電腦?
2025.01.01
如何打造超導量子電腦?
作者 / 柯忠廷 | 中央研究院關鍵議題研究中心量子電腦專題中...
661期
臺灣已有相對成熟的半導體製程與電子資訊相關產業,期待能吸引國際企業落腳臺灣,提升臺灣在量子產業發展的能量。
量子電腦量子位元超導體
破解駭客和密鑰分發限制 量子加密通訊網路
2025.01.01
破解駭客和密鑰分發限制 量子加密通訊網路
作者 / 陳彥儒 | 國家中山科學研究院材料暨光電研究所助理研...
661期
量子科技曾被視為不可能實現的科學幻想,但是在近年快速的發展下,已經逐漸往實際應用推進。它們不僅能提供更高的計算效能、更安全的資訊保護、更精準的量測能力,還有許多無限可能的應用等待著科學家去發掘。
量子力學光子偏振量子加密通訊
當化學遇到量子力學 透過量子解開分子鍵結的真相
2025.01.01
當化學遇到量子力學 透過量子解開分子鍵結的真相
作者 / 許良彥 | 臺灣大學化學系,中央研究院原子與分子科學...
661期
宇宙中並不存在完全孤立、不受任何相互作用影響的分子結構。這個觀點讓人聯想到量子力學中那個著名的哲學問題:「如果沒有人看著,月亮還存在嗎?」
化學鍵軌域能階分子
顛覆傳統的微小生命密碼 改寫生物學中心法則的 miRNA
2024.12.02
顛覆傳統的微小生命密碼 改寫生物學中心法則的 miRNA
作者 / 俞震亞 | 專長為發育生物學。 目前任教於陽明交大生科...
660期
魯夫昆實驗室找到第二個短的RNA ――let-7,不僅在線蟲體內被發現,包含人類在內的哺乳動物都具有let-7 基因。
諾貝爾獎基因miRNA
從家庭農場到諾貝爾獎殿堂 安布羅斯的科學成就之路
2024.12.02
從家庭農場到諾貝爾獎殿堂 安布羅斯的科學成就之路
作者 / 程樹德 | 專研分子生物學及演化學,曾任科月總編輯,...
660期
我提出一個觀察:個人如何成功於科學志業?以安布羅斯為模範,生長在操勞的家庭,少年多能鄙事,粗細事自己動手,是很好的準備。其次,上最好的大學,每個學業階段都有好論文,是獲得一流研究大學聘任的不二法門。
安布羅斯線蟲遺傳學
諾貝爾獎頒給AI 是否搞錯了什麼? 以物理學方法奠定現代AI基礎
2024.12.02
諾貝爾獎頒給AI 是否搞錯了什麼? 以物理學方法奠定現...
作者 / 魏澤人 | 陽明交大AI 學院副教授,機器學習GDE(...
660期
這是諾貝爾委員會首次將物理獎頒給AI 研究,由於得獎主題實在是太出乎大家的意料之外,不少觀看諾貝爾獎直播的物理學家一時錯愕,不知該做何感想。
諾貝爾獎AI類神經網路
當AI 碰上蛋白質 蛋白質結構預測如何改變藥物的發展?
2024.12.02
當AI 碰上蛋白質 蛋白質結構預測如何改變藥物的發展?
作者 / 葉先偉 | 美國加州大學聖塔克魯茲分校助理教授。出生...
660期
2003 年,貝克實驗室成功設計了人類歷史上第一個人造蛋白「Top7」,並開啟了一個未知的研究領域――全新的蛋白質設計(de novo protein design)。
諾貝爾獎蛋白質結構AI
廣納型制度 vs. 榨取型制度 政治如何影響國家的長期經濟表現?
2024.12.02
廣納型制度 vs. 榨取型制度 政治如何影響國家的長期經...
作者 / 莊奕琦 | 美國芝加哥大學經濟學博士,現為國立政治大...
600期
三位得獎者並非因各自的獨立研究得獎,而是從他們過去20 幾年來共同研究、發表過數量相當的一系列學術論文中,從理論到多國實證對制度的重要性,提出了創新性見解。
諾貝爾獎經濟廣納型制度榨取型制度
神奇的細胞「快遞員」 揭開外泌體的功能與應用
2024.11.07
神奇的細胞「快遞員」 揭開外泌體的功能與應用
作者 / 沈湯龍 | 任職於臺大植微系,研究領域有癌症生物學、...
659期
在身體內的細胞世界中,存在著一種微小但豐富的「快遞員」――外泌體(exosome)。這些直徑僅有30 ~ 150 奈米(nm)的小囊泡,扮演著細胞之間溝通的重任。儘管體積微乎其微,外泌體卻在調節生理和病理發生、進展過程等...
外泌體標靶臨床診斷
從沒沒無聞到聲名大噪 外泌體的發現、命名與發展
2024.11.07
從沒沒無聞到聲名大噪 外泌體的發現、命名與發展
作者 / 黃奇英 | 國立陽明交通大學藥物科學院特聘教授兼副院...
659期
隨著外泌體的發展,科學家開始研究在疾病狀態下EVs 數量的變化,並探索物理和生化特性,也引起了研究人員對EVs 在生物學功能中潛在作用的關注。此類研究開啟了EVs 作為疾病治療和生物標記的應用前景,並為21 世紀初EVs ...
外泌體微囊泡凋亡小體
開創再生醫療新紀元? 外泌體的再生醫學應用
2024.11.07
開創再生醫療新紀元? 外泌體的再生醫學應用
作者 / 廖秀蓉 | 亞東紀念醫學研究部研究員,陽明交通大學生...
659期
2018 年,臺灣通過修訂的《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱特管辦法),促進了再生醫療領域的蓬勃發展。不僅限於細胞治療,其他的細胞衍生物,例如胞外體(extracellular vesicles, EVs,又稱細...
外泌體醫學胞外體
如何生產外泌體? 細胞外囊泡的生產與應用
2024.11.07
如何生產外泌體? 細胞外囊泡的生產與應用
作者 / 江佩馨 | 工業技術研究院生醫與醫材研究所資深研究員...
659期
我們體內的細胞就像一座座微型工廠,不僅需要自我運作還需要彼此交流,以維持整身體的正常運作。而細胞外囊泡(extracellular vesicles, EVs)就是這些微型工廠用來傳遞訊息的小型「快 遞包裹」。
外泌體外囊泡微囊泡
外泌體治百病? 醫藥新星面臨的現實挑戰
2024.11.07
外泌體治百病? 醫藥新星面臨的現實挑戰
作者 / 張文瑋 | 中山醫學大學生物醫學科學學系教授,專長為...
659期
全球外泌體相關產品和服務的市場規模從2021 年的18.2 億美元,預計到2026 年將增長到55.8 億美元,年均增長率達25.12%,凸顯了外泌體研究和應用的巨大商業潛力。
外泌體生物標記藥物傳遞
金屬材料的全新概念 突破極限的高熵合金 清華大學材料科學工程教授葉均蔚專訪
2024.10.07
金屬材料的全新概念 突破極限的高熵合金 清華大學材料...
作者 / 張樂妍 | 本刊主編
658期
「我們一直在研究如何從製程去改善鋁合金、鋼鐵合金的性能,但總是感覺遇到了瓶頸。」葉均蔚說道,「那個時候,我覺得傳統的合金設計已經快要走到盡頭了。」由於看不見合金在未來的發展空間,這種困境促使他開始思考,到...
高熵合金材料科學清華大學
開創高熵合金的實驗旅程
2024.10.07
開創高熵合金的實驗旅程
作者 / 葉均蔚 | 清華大學材料系博士、特聘研究講座教授、中...
658期
很多學者問筆者,是什麼樣的研究背景才能想出高熵合金(high-entropy alloys)的創意,當初又是如何由零開始探索,逐步開發成世界首創的新材料領域。筆者想在這裡藉由文字,與讀者分享並一同回顧這段歷程。
合金機械加工雙盤法往復式擠型法
以「異質」觀念設計機械性質更強的高熵合金
2024.10.07
以「異質」觀念設計機械性質更強的高熵合金
作者 / 陳奕嘉 | 中興大學材料科學與工程學系。童書毅 | 中興...
658期
高熵合金是一種充滿潛力的新材料,將隨著研究的深入和技術的進步,有望在許多應用上取代傳統材料。本篇文章將討論高熵合金的機械性質,以及如何透過各種方法將高熵合金的強度進一步提升。
高熵合金機械性質FCCBCC
製造結構穩定、循環壽命長的電池 高熵氧化物的多樣化應用
2024.10.07
製造結構穩定、循環壽命長的電池 高熵氧化物的多樣化...
作者 / 潘珏樺 | 就讀國立清華大學 材料科學工程學系碩士班,...
658期
高熵材料的概念從合金為起點,目前已擴展到氧化物、碳化物、矽化物、硼化物、氮化物、硫化物等領域,且應用廣泛。本文主要會聚焦於高熵氧化物的結構、性質與應用。
高熵氧化物電池電解質
更輕、更強韌、CP 值更高 超越傳統超合金的高熵超合金
2024.10.07
更輕、更強韌、CP 值更高 超越傳統超合金的高熵超合金
作者 / 葉安洲 | 國立清華大學材料科學工程學系教授。英國劍...
658期
超合金(superalloys)指的是耐熱度超過一般不銹鋼,且常態工作溫度為此材料熔點60%以上的合金。它的種類根據主要成分可分為鐵基、鈷基、鎳基三大類。
高熵超合金立方結構降伏強度
開箱氣象署太空天氣作業!太陽活動、電離層變化 會對生活造成什麼影響? 中央氣象署數值資訊組研究員李奕德專訪
2024.09.09
開箱氣象署太空天氣作業!太陽活動、電離層變化 會對...
作者 / 撰稿採訪|羅億庭
657期
1989 年3 月13 日,一道道絢麗的極光罕見地出現在美國南方的佛羅里達州、德克薩斯州上空。從未看過極光的人們被這壯闊的景象吸引。源頭來自於一次劇烈噴發的太陽日冕物質拋射(coronal mass ejection,CME)。1989 年3 月...
電離層太陽觀測太空天氣太陽黑子
帶來絢麗極光和衛星災難 太陽風如何影響地球生活?
2024.09.09
帶來絢麗極光和衛星災難 太陽風如何影響地球生活?
作者 / 張滋芳/成功大學太空與電漿科學研究所助理教授、成大...
657期
太空迷應該都還記得的一次大量衛星報銷事件,就是全球知名太空公司SpaceX 於2022年2 月發射49 顆低軌通訊衛星「星鏈」(Starlink)時,遭遇到地球磁暴事件,當中有40 顆衛星受影響,導致衛星失能且只能選擇墜回大氣層燒...
太陽風太陽黑子極光磁暴事件激發態
強化太空天氣預報 監測電離層狀態的福衛三號和福衛七號
2024.09.02
強化太空天氣預報 監測電離層狀態的福衛三號和福衛七...
作者 / 李奕德/國立中央大學太空科學博士,推動臺灣太空天氣...
657期
從地球表面100 公里以上,直到整個太陽系,甚至是延伸到人造太空飛行器可以到達的範圍,都能夠稱作「太空環境」。起初,人們覺得太空中的空氣極為稀薄,應該不會有任何現象發生。但隨著各種觀測儀器的發展,再加上科學家...
太空天氣預報福衛三號福衛七號太空風暴太空天氣
前往太空的第一步 看火箭如何跨越電離層
2024.09.02
前往太空的第一步 看火箭如何跨越電離層
作者 / 林建宏/國立成功大學地球科學系教授;周敏揚/美國航...
657期
當火箭發射燃燒釋出大量水氣於電離層中,就會快速與電離層氧離子發生再結合反應,造成電離層電漿大量的再結合、消失,發出更亮眼的紅光。電離層電漿的大量再結合反應,造成電離層的電漿消失,此現象宛如地球大氣被火箭打...
電離層電漿全球通訊福衛五號
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