중국 과학기술대학교의 105-qubit 양자 컴퓨터 Zuchongzhi 3.0은 구글의 Willow 프로세서를 크게 초월합니다. 유엔은 2024년을 양자 과학 및 기술 국제 연도로 선언하며 양자 컴퓨팅의 변혁적 영향을 강조합니다. 양자 발전은 기후 모델링, 소재 과학 및 제약 분야에서 혁신을 약속하지만 디지털 인프라에 대한 보안 위협을
양자 컴퓨팅은 양자 장과 기본 입자를 시뮬레이션함으로써 물리학에 혁신을 가져오고 있습니다. Qudit는 전통적인 이진 컴퓨팅을 초월하여 복잡하고 효율적인 시뮬레이션을 가능하게 합니다. 인스브루크 대학교와 워털루 대학교의 연구팀의 혁신적인 연구는 1차원 이상의 양자 장 이론을 시뮬레이션했습니다. 이 작업은 양자 전자역학을 발전시키며 입자와 자기장 행동에
D-Wave Quantum Inc.는 20분 만에 복잡한 물질을 시뮬레이션하여 “양자 우월성”의 실질적인 증거로 양자 컴퓨팅에서 이정표를 달성했습니다. 이 혁신은 양자 컴퓨팅이 산업을 혁신할 잠재력을 보여주며, 전통적인 슈퍼컴퓨팅 능력을 넘어서는 솔루션을 제공합니다. D-Wave의 성과는 주가를 11% 상승시켰으며, 양자 분야의 재정적 기회를 강조합니다. 구글, 아마존,
앨버타 대학은 PNKP 화합물의 새로운 나노입자 제형을 통해 암 치료에서 중요한 발전을 선보입니다. 온코-이노베이션의 연구에 따르면, 이 화합물이 방사선 치료와 결합될 때 암 세포를 효과적으로 표적하면서 건강한 조직에 대한 손상을 최소화합니다. 전임상 연구에서는 낮은 독성을 기록했으며, 치료를 받은 쥐들은 특별한 부작용을 보이지
ORCA Computing은 영국의 국가 양자 컴퓨팅 센터에 전송된 PT-2 광자 양자 시스템을 공개하였으며, 이는 양자 능력의 도약을 의미합니다. PT-2는 40개의 쿼모드를 가지고 있으며 GPU와 통합되어 AI 및 HPC 환경을 위한 하이브리드 양자-고전 애플리케이션을 촉진합니다. 상온에서 작동하여 총 소유 비용이 낮아 다양한 산업에서
인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅이 물리학, 화학, 생물학 및 재료 과학에 필수적인 다체 개방 양자 시스템(OQSs)의 시뮬레이션을 해결하기 위해 융합되고 있습니다. 전통적으로 이러한 시스템을 시뮬레이션하는 것은 크기와 복잡성에 따라 계산 요구 사항이 기하급수적으로 증가하는 “기하급수적 벽 문제”에 직면해 있었습니다. AI의 패턴 인식과 양자 컴퓨팅의
RNA 스플라이싱은 단백질 생산을 결정하는 데 중요하며, 특성과 치유 과정에 영향을 미칩니다. 암은 독성 엑손을 억제하여 RNA 스플라이싱을 방해하고, 통제되지 않은 종양 성장을 허용합니다. 잭슨 연구소와 UConn 헬스의 연구자들은 TRA2β 유전자가 이 과정에서 핵심 역할을 한다는 것을 발견했습니다. 안티센스 올리고뉴클레오타이드(ASOs)는 RNA를 표적화하여
정밀 의학은 개인의 유전적, 생활 방식 및 환경적 요인에 따라 치료를 맞춤화함으로써 의료를 혁신하고 있습니다. 이 접근법은 유전체학 및 분자 생물학의 발전을 활용하여 치료 효과에 큰 영향을 미치고 부작용을 줄입니다. 정밀 의학 시장은 2024년 307억 달러에서 2031년에는 674억 달러로 성장할 것으로 예상되며,
연구자들은 신체의 면역 반응을 이용해 암 세포를 변장한 돼지 조직으로 거부하는 혁신적인 접근 방식을 개발했습니다. 이 방법은 암 세포가 돼지 조직처럼 보이도록 만드는 유전자 변형 바이러스를 사용하여 종양에 대한 초급성 거부 반응을 유발합니다. 초기 임상 시험 결과는 유망한 결과를 나타내며, 참가자의 90%가