近日,韶華科技一期建設項目傳來新動態。據韶關高新區官方消息,該項目已進入全面收尾階段,在廠房集成電路及新型顯示器件製造車間,生產線已經建成,進入試生產階段。

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8 月 26 日消息,近兩年來,一直有傳言稱谷歌將推出 Pixel 可摺疊手機,並且該機可能被命名為 Pixel Notepad。今日,谷歌的一份專利進一步證實了這一消息。
據 91mobiles 今日報道,谷歌在今年 6 月份向 WIPO(世界知識產權組織)申請了一份摺疊屏相關的專利,該專利於今日被公布。從專利圖中可以看出,Pixel Notepad 摺疊屏手機的設計類似於三星 Galaxy Z Fold,採用了橫向內折的方案。不過在專利圖中,谷歌 Pixel Notepad 摺疊屏手機的邊框較寬,真機效果應該會更好。
此外,專利中的摺疊屏手機將自拍攝像頭放置在了上邊框中,而不是像三星 Galaxy Z Fold4 一樣採用屏下攝像頭設計。該專利表明,將會有一個具有光圈的攝像頭位於柔性屏的邊框中。
8 月 5 日,數碼博主 @數碼閒聊站 曾透露,谷歌 Pixel 摺疊屏工程機的後置模組類似谷歌 Pixel 7,正面有點像 OPPO Find N。該機將採用尺寸相對較小的大屏橫向內折設計,外屏為居中單孔,內屏為無孔全面屏,並且將內屏邊框上安有超微孔攝像頭。該博主的爆料與本次曝光的專利一致,可信度較高。
據此前爆料,谷歌 Pixel Notepad 摺疊屏手機將採用 5.8 英寸外屏,機身短而寬。影像方面,該機將配備 1220 萬像素 IMX363 主攝、1200 萬像素的 IMX386 副攝、以及兩顆 800 萬像素的 IMX355 自拍攝像頭。
資訊來源:IT之家
封面圖源:拍信網

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8月22日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,8月22日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.65%(上次為3.70%),5年期以上LPR為4.3%(上次為4.45%)。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

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今年穩增長政策後續發力怎麼看?A股市場資金面情況如何?下半年市場風格成長VS價值偏向如何?鵬華基金「價值VS成長,A股市場後市展望」直播中,鵬華基金量化及衍生品投資部副總經理、基金經理蘇俊傑和長江證券首席策略分析師包承超展開了主題交流,以下是嘉賓部分觀點,掃碼即可回看全部會議內容!

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期刊名稱:Journal of Human Nutrition and Dietetics

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自新冠疫情開始至今,大家出行旅遊的次數也變少了,面對面交流的機會變少了,在外工作、學習的遊子與家人的團聚次數也變少了……口罩作為新晉必備品,承載了我們的快樂與悲傷、喜悅與沮喪。微笑,這個表達快樂的表情,其實與語言、手勢一樣,都在人與人之間的溝通交流中起着不可或缺的作用。大家是否懷念那個微笑不會被口罩所遮擋的日子呢?Wiley小編先在這裡給大家分享幾個關於微笑的研究發現,一起來看一看為什麼愛笑的人運氣都那麼好的秘密吧:

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青島科技大學王磊團隊在ChemSusChem期刊報道了一種具有均勻親鋰性位置的鋅/鈷氮摻雜多孔碳納米立方體,以此為基底通過電沉積預儲鋰構建新型鋰負極,並用於鋰氧氣電池。該研究為製備高性能鋰金屬負極及其在高性能鋰氧電池中的應用提供了可靠、有效的方法。

金屬鋰(Li)由於其極高的理論容量(3860 mAh g-1)和較低的電化學電位(-3.04 V vs.標準氫電極),被認為是最有前途的下一代儲能系統負極候選者之一。因此,鋰金屬電池特別是鋰氧電池引起了世界範圍內的廣泛關注。然而,鋰金屬負極的實際應用仍然面臨着許多嚴峻的挑戰,如鋰枝晶的形成、鋰與電解質之間嚴重的副反應、循環過程中負極體積的變化等。針對上述問題,許多研究者們在鋰負極保護和改性等方面做了大量的努力。例如,引入一系列電解質添加劑(如離子液體、有機/無機添加劑或鋰鹽)構建均勻的SEI膜。然而,這些策略仍然不能解決純鋰負極的無宿主特性導致的電極尺寸變化問題。另一個解決鋰負極問題的方案是將鋰預儲存於三維(3D)多孔框架中。而純3D集流體的親鋰性較差,容易造成鋰沉積不均勻。因此,製備具有高比表面積和均勻親鋰位點的三維基底對鋰負極的發展非常重要。

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通過化學控制蛋白降解來調控蛋白表達水平,是研究蛋白質功能的新興技術。它們依賴於小分子與特定設計的蛋白質結構域的選擇性結合,來穩定或者降解靶蛋白,從而實現對蛋白質濃度的控制。美國加州大學爾灣分校的Robert C. Spitale教授課題組探究了DNA去甲基酶在靶向蛋白質降解中的應用。新型苄基鳥嘌呤底物具有控制細胞中蛋白質降解的能力,該研究證明了這種方法在活細胞內降解不同位置融合蛋白方面的效用。

首先,作者從O6-烷基鳥嘌呤-DNA-烷基轉移酶(hAGT)出發,對配體-蛋白複合物進行設計。hAGT是一種DNA修復蛋白,通過將烷基化DNA鏈上鳥嘌呤O6-位的烷基轉移至自身活性中心的半胱氨酸上,來行使DNA修復功能。hAGT一旦烷基化,就會發生構象變化,失活後的hAGT蛋白會被泛素化並隨後被蛋白酶體降解。先前,研究人員通過對hAGT進行突變改造,獲得了SNAP-tag蛋白,它不與DNA鏈上的鳥嘌呤進行反應,但與小分子O6-苄基鳥嘌呤(BG)衍生物的親和力極大地提高。SNAP-tag通常與靶蛋白(POI)融合,以使用基於BG的配體進行標記和純化。SNAP-tag技術致力於創造穩定的蛋白質複合物,識別用於蛋白質烷基化的BG衍生物,而不會伴隨降解。

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