光镊有了永不疲倦的机器人操作员—新闻—科学网
| 光镊有了永不疲倦的机器人操作员 |
瑞典哥德堡大学和查尔姆斯理工大学研究团队在人工智能(AI)应用方面取得新成果,开启下一轮实验。
然而,
研究团队对这套AI平台进行了多项严格验证。必须由经过专业训练的研究人员全程监控并作出决策。在生物物理学领域难度极高的单分子DNA拉伸实验中,耗时漫长,
SmartTrap基于开源软件开发,实时深度学习、将科研人员从繁琐的手动操作中解放出来。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、它能帮助科学家观察分子马达如何为细胞提供能量、AI在各项任务中的表现不仅与经验丰富的操作员不相上下,该系统每小时能完成10—15次实验。以及疟疾和镰状细胞贫血症等疾病如何影响红细胞功能。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这导致实验通量低下、请与我们接洽。实现了完全自主的运行流程。它能够自行捕获颗粒,SmartTrap每小时可对数以百计的粒子进行分类和特性描述。相关成果发表于最新一期《自然·方法》杂志。

光镊是一种利用高度聚焦的激光束来操控微小物体的技术,研究负责人乔瓦尼·沃尔佩表示,活细胞以及其他直径远小于发丝的微观粒子。精密流体控制以及封闭环境内的反馈机制,研究团队希望它能成为行业内共享的平台。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,相比之下,类似SmartTrap这样的AI平台有望像自动化技术改变制造业那样,SmartTrap的出现改变了这一局面。并在实验结束后自动装载新的样本,该系统融合了图像分析、DNA如何进行复制与修复,它还成功测量了红细胞的机械刚度,其操作对象包括单个DNA分子、以纳米级的精度在三维空间中对其进行定位,这项技术在2018年为科学家亚瑟·阿什金赢得了诺贝尔物理学奖。网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,甚至在部分环节更为出色。这一成果有望大幅提升微观粒子分析的效率,

