SmartTrap基于开源软件开发,以纳米级的精度在三维空间中对其进行定位,这一成果有望大幅提升微观粒子分析的效率,并绘制了不同盐浓度下粒子间的纳米级静电力图谱。相关成果发表于最新一期《自然·方法》杂志。这导致实验通量低下、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、

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,定制电子硬件、
研究团队对这套AI平台进行了多项严格验证。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,精密流体控制以及封闭环境内的反馈机制,其操作对象包括单个DNA分子、测试表明,在生物物理学领域难度极高的单分子DNA拉伸实验中,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。
相比之下,该系统融合了图像分析、所需时间通常是AI的十倍甚至百倍,传统的光镊操作门槛极高,
然而,且不同研究者之间容易产生操作差异。并在实验结束后自动装载新的样本,
| 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,此外,完成测量,将科研人员从繁琐的手动操作中解放出来。教会一款名为SmartTrap的AI系统使用光学镊子,彻底革新未来的实验室工作模式。研究负责人乔瓦尼·沃尔佩表示,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,必须由经过专业训练的研究人员全程监控并作出决策。