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    镉不是植物生长的必要元素,但其通过土壤—水稻—食物链进入人体长期摄入后,会引发肾功能损伤、癌症、骨质疏松等严重健康问题。
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    研究团队通过对拉拔态和退火态珠光体钢丝不同温度下的拉伸性能开展系统研究,发现即使在液氮温度下,该材料依然展现出优异的力学性能。
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    西安交通大学基础医学院丁毅研究员、口腔医院赵华翔副研究员团队,联合北京大学口腔医院林久祥教授、陈峰研究员团队和北京大学基础医学院朱薛辰副研究员团队,在国际医学期刊《临床研究杂志》(Journal of Clinical Investigation)发表论文,揭示了HER2在人类生长发育和颅颌面形态发生中的关键作用,也为出生缺陷遗传学研究和孕期精准用药提供了重要理论依据。
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    2026 IEEE射频集成电路研讨会(IEEE Radio Frequency Integrated Circuits,RFIC)在美国马萨诸塞州波士顿市举行,西安交通大学微电子学院有2篇论文入选。
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    糖蛋白广泛存在于生命体内,在细胞识别、信号传导、免疫调控以及疾病发生发展过程中发挥着关键作用。其中,N-糖基化是真核生物中最重要、最广泛的蛋白质翻译后修饰之一,糖链结构的细微差异会显著影响蛋白质功能。天然生物体系产生的糖蛋白具有高度异质性,严重制约了对糖质的构效功能研究。
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    蛋白精氨酸甲基转移酶 1(PRMT1)是主要的 I 型PRMT,负责催化体内85%以上的精氨酸不对称双甲基化(ADMA),与多种癌细胞的增殖、侵袭及化疗耐药密切相关。
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    胶黏剂是现代制造业的“看不见的骨架”:胶合板、刨花板等人造板工业长期依赖以脲醛/酚醛树脂为代表的石油基甲醛胶黏剂体系。据行业统计口径,全球此类甲醛系胶黏剂年消耗量在亿级吨规模,在生产与使用环节持续释放挥发性有机物(VOCs)与甲醛,带来突出的环境与健康隐患。
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    北京大学地球与空间科学学院沈佳恒研究员与合作者美国德州农工大学张爽助理教授等人在二叠纪末生物大灭绝研究中取得重要进展。
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    叶片的扁平形态是植物进化史上关键的创新之一,也是作物高效光合作用的发育基础。作为植物主要的光合同化器官,叶片通过将生长限制在基-顶轴和中-边轴两个轴向界定的平面,同时严格抑制厚度方向(近-远轴,又称背-腹轴)的扩展,******化了受光面积并优化了气体交换效率。
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    锂离子电池技术从电化学原理上依赖于正负极材料的电子得失和锂离子脱嵌。目前对正负极材料的研究主要集中于材料在电化学脱嵌锂过程中的结构变化,而忽略了由过渡金属或晶格氧的氧化还原带来的材料磁性和电子自旋的变化。
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    盐沼是重要的滨海蓝碳生态系统,其沉积物能够长期储存大量有机碳。然而,这些有机碳并非都来自盐沼自身,其中一部分来自本地盐生植物生产,另一部分可能由河流、潮汐和海洋过程输入。如何准确区分本地来源与外源输入,是提高蓝碳核算可信度、避免碳信用重复计算的重要科学问题。
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    青藏高原素有“亚洲水塔”之称,中纬度西风带所输送的水汽是这一区域重要的水分来源。长期以来,西风携带的水汽如何跨越山脉进入青藏高原,是学界关注的科学难题。
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    工业含肼废水来源广泛、毒性较强,并具有生态风险。芬顿氧化、电化学氧化等传统处理技术难以兼顾处理效率和节能环保双重需求,太阳光催化技术凭借其绿色环保优势被视为潜在净化方案。
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    南京大学物理学院声学研究所刘晓峻教授与程营教授课题组在拓扑声学领域取得重要突破。研究团队基于腔-管耦合声子晶体结构设计了一种二维声学拓扑超材料,可通过调节声学参数,实现狄拉克锥在整个布里渊区内的自由移动,进而提出了辐射方向任意可调的拓扑声天线和角度可控的克莱因隧穿效应
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    南京大学化学学院徐伟高教授团队与清华大学熊启华教授、高华健教授等团队展开合作,从调控二维半导体异质结的层间耦合相互作用入手,提出了一种基于声子辅助界面电荷转移的新型光学制冷(ICT-driven optical cooling)的新机制,并成功进行了实验验证。相关成果以“Optical cooling by interfacial charge transfer in 2D heterostruc
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    南京大学物理学院杜灵杰教授带领的国际团队基于砷化镓量子阱,首次在分数量子霍尔效应中观察到涌现的部分子并揭示了其真实的几何动力学,验证了电子在特定条件下可以表现为多个部分子。这一发现不仅拓展了人类对量子物质的认知边界,也意味着在半导体系统中对电子的利用有望从控制电荷、利用自旋,迈入驾驭其内部“分身”结构的阶段,为拓扑量子计算带来新的可能。
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    西安交通大学金属材料强度全国重点实验室研制出2000至2400 ℃超高温区承载的塑性合金,该研究成果在线发表于《自然》(Nature),为新一代超高温合金的开发提供了新思路。
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    电催化是实现可持续能源转化、减碳减排的关键技术。电催化硝酸盐还原反应(NO?RR)为污染水体中硝酸盐资源化利用和绿色合成氨提供了重要路径,但其反应过程涉及多步质子–电子转移以及多种短寿命含氮中间体,界面微观机制长期缺乏分子层面的直接证据
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    北京大学第三医院神经外科杨军教授团队联合中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院常超研究员团队,在《先进科学》(Advanced Science)在线发表题为《双通道协同超灵敏肿瘤液体活检生物传感器》(“A Dual-Channel Synergistic Ultrasensitive Biosensor for Tumor Liquid Biopsy”)的研究论文。
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    肝脏切除和肝移植是肝胆肿瘤和终末期肝病的主要治疗手段,然而术后心血管并发症长期是这类患者早期死亡的主要原因。肝脏缺血再灌注损伤,作为两类手术无法回避的病理过程,其分子机制长期未明。
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    在中国计算机学会(CCF)推荐目录中被列为A类会议,在谷歌学术(Google Scholar Metrics)评价体系中长期位居全球学术会议和期刊前列,近年来稳定居于总榜第2名,仅次于Nature。
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    植物保护学院李志红、赵紫华团队在国际知名期刊《危险材料杂志》(Journal of Hazardous Materials)在线发表研究论文《环境土霉素残留通过重塑肠道菌群威胁多食性实蝇生活史》(Gut-microbiota reshaping by environmental oxytetracycline residues threatens life-history traits in a
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    太阳耀斑和日冕物质抛射(CME)是引发空间天气现象的主要爆发源,二者均可能通过高速流驱动的强激波成为地面水平增强(GLE)事件的触发候选者。传统观点认为,GLE事件由CME驱动激波主导,核心依据是GLE事件对应的太阳爆发事件普遍伴随高速CME活动。然而,太阳耀斑低日冕区隐藏着一个强大的质子加速器——终端激波(TS)。
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    藻—菌共生净化技术是推动海水养殖绿色高质量发展的重要途径。近期,中国科学院烟台海岸带研究所团队在藻—菌共生净化技术研究方面取得进展。该研究以自主筛分选育的微藻促生菌株N. circulans Q3为对象,系统阐明了其促进微藻生长与强化养殖尾水净化功能的作用机制,为优化藻—菌共生净水体系提供了核心理论支撑。
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    过渡金属催化依赖两种反应模式——氧化还原催化以及路易斯酸催化。在同一个催化体系中同时整合这两种功能,一直是金属有机催化领域的重要挑战。
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