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    宏观生命活动根植于微观原子间的相互作用,其中非共价相互作用(NCI)主导着蛋白质折叠、分子识别和药物-靶点结合等核心过程。在生物计算领域,对非共价相互作用的表征往往面临或追求物理准确性或侧重运算速度的两难。经典分子力学以高效见长,但其物理近似引入了固有误差;量子力学(QM)虽能从物理本质精准求解非共价作用,却受限于高昂的计算成本与迟缓的运算速度,难以支撑蛋白质等生物体系的规模化模拟。近年来,机器学
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    清华大学电子系方璐教授团队合作在计算成像研究领域取得新进展,提出一种名为SkinSight的类肤柔性视觉感知系统。该系统面向动态柔性载体,使分布式视觉阵列像皮肤一样贴附并随形于表面,在自然形变中同步采集多视角光场视觉信息,并通过神经重建实现对空间的连续表征。研究推动光学成像系统从固定结构中的图像采集,走向非刚性动态表面上的空间感知与智能重建,为光学成像打开了面向柔性载体的动态感知新维度。
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    随着半导体器件持续向更小尺寸、更高集成度发展,传统光刻技术已逼近物理极限,芯片热效应、载流子调控等瓶颈日益凸显,亟需研发突破尺寸极限的新型电子材料。
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    在风险决策中,个体需要在确定选项与风险选项之间进行权衡。然而,风险选项描述中的零结果常被省略,只呈现非零的部分。这种“隐藏零”效应对风险偏好影响及背后的认知机制尚不明确。
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    太空台风伴有巨型台风气旋状的极光亮斑结构、等离子体对流涡旋和速度为零的“台风眼”、强沉降电子“雨”、电子温度上升和离子上行等特征。目前,太空台风识别主要依赖科研人员在数以万计的卫星图像中进行人工判读,存在效率低、主观性强等问题。
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    碱性水电解制氢被认为是******产业化潜力的绿氢制备路线之一,而在大电流密度条件下,剧烈气泡析出、局部传质受阻及催化层脱落等问题,制约了电极效率与长期稳定性。因此,构建兼具高活性、高传质效率和高结构稳定性的析氢电极,是推动高效绿氢装备发展的关键。
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    多倍化是高等植物演化与物种形成的重要驱动力,也是植物基因组演化和新性状形成的重要机制。多种非B型DNA结构在麦类作物多倍化过程中具有重要功能。其中,R-loop作为一种新型非B型DNA结构,由DNA:RNA杂交链和一条单链DNA(ssDNA)组成,广泛存在于动植物基因组中。
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    现代药物研发对大位阻、高刚性、富含sp3杂化且具有三维结构的分子骨架需求日益增长。引入这类结构片段,有助于增强药物分子的结合力(药效)、代谢稳定性及溶解性,为原本“不可成药”的靶点提供开发可能。
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    非平衡光激发态调控材料结构相变是当前凝聚态物理与材料科学领域的重要前沿研究方向。通过飞秒激光脉冲等超快外场激发材料的瞬态非平衡态,可以突破传统热力学平衡条件的限制,诱导形成具有新颖电子结构、磁性功能或拓扑特性的亚稳态,从而为探索和设计新型量子物态提供重要途径。
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    人工构建合成凝聚体为细胞工程和精准递送提供了新思路,其中,合成DNA凝聚体因序列可编程、结构可设计和易功能化等特点受到广泛关注。然而,外源性DNA液滴的细胞摄取效率较低,限制了其在胞内的有效积累;进入细胞后的组装体极易被内吞-溶酶体途径截留,导致其亚细胞命运受制于内源性的转运与降解机制。
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    西安交通大学前沿科学技术研究院沈阳阳教授与顾怡婷研究员团队在碳自由基催化领域取得重要进展,成功开发了一种基于动态共价C(sp3)—C(sp3)键可逆均裂的新型碳自由基催化体系,实现了空气和水兼容条件下顺式环戊烷的高效模块化合成,为药物先导化合物发现提供了全新化学平台。相关成果以《仿生碳自由基催化》(Bioinspired Carbon Radical Catalysis)为题,发表于国际化学领域顶
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    上海交通大学人文学院汉语国际教育中心长聘教轨副教授章舒娅在语言学领域高水平期刊《中国语文》(2026年第3期)上发表论文《再谈〈嘉绒译语〉的音系创新与方言归属》。
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    先天性心脏病(CHD)是最常见的出生缺陷类型,是新生儿及婴幼儿死亡主要原因。遗传因素在CHD发生发展中的作用越来越受到重视,迄今先天性心脏病相关致病基因大型队列研究主要集中在欧美人群,针对亚洲人群的大规模研究仍相对匮乏。这一现状限制了我们对先天性心脏病遗传机制的全面理解。
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    中国农业科学院农业基因组研究所农业生物合成技术创新团队联合多家单位,开发出利用基因编辑系统的“一管式”现场快速分子检测技术平台“ULTRAt”,相关研究成果发表在《生物技术趋势 (Trends in Biotechnology)》上。
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    中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队通过基因编辑技术成功建立了完整的高粱双单倍体育种技术体系,创制了稳定高效的单倍体诱导系,逐步构建了高粱双单倍体育种路径。相关研究成果发表在《科学进展(Science Advances)》上。
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    上海交通大学物理与天文学院陈国瑞课题组在非中心对称混合堆垛五层石墨烯中取得系列进展,首次制备出高质量混合堆垛多层石墨烯器件并针对其电子态进行系统实验研究,揭示了特殊堆垛结构诱导的内禀层极化和可调控的分数量子霍尔效应。
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    月壤是记录月球表面长期空间环境作用的载体。对于月球、水星和小行星等无大气天体而言,太阳风辐照、微陨石撞击、撞击熔融、溅射沉积和快速淬冷等过程,持续改变表层物质的结构、成分和光谱性质。厘清这些过程在微纳尺度上的作用机制,是理解月表太空风化、遥感光谱演化以及月表资源赋存状态的基础。
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    西沙群岛是南海典型的孤立珊瑚礁区,其周边沉积物中的孢粉记录为重建过去陆地植被与气候变化提供了重要依据。然而,孢粉信号受风力与水流双重传输方式混合以及保存差异等因素影响,增加了古环境演化的孢粉学解译研究难度。复杂的岛礁地貌如何调控陆源孢粉的沉积与空间分布,并进一步影响其古环境指示效能,相关机理尚不明确。
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    中国科学院上海天文台联合紫金山天文台,在长周期彗星远距离活动性研究中取得进展。
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    氢键有机笼具有结构的可逆性、动态性及多功能性,在分子识别、催化及分离领域颇有潜力。但受限于氢键的弱相互作用,大组分、大空腔的巨型氢键有机笼的设计存在难点。
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    LIGO探测器探测到双黑洞合并时产生的引力波信号,从观测上证实广义相对论的预言,标志着引力波天文学成为探索宇宙的前沿阵地。随着观测精度从“看到”向“看准”跨越,二阶引力波的规范依赖问题随之显现。不同规范下的测算结果差异显著,学界因缺少统一物理判定标准争议不断,阻碍了通过观测信号精准锁定原初黑洞暗物质等目标。
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    脑膜由硬脑膜、蛛网膜和软脑膜三层结构组成,通过成纤维细胞、免疫细胞与血管相关细胞间形成的复杂相互作用网络,为中枢神经系统提供机械性保护、营养支持与内环境稳态维持。传统认知中,脑膜被视为静态“惰性保护层”,但其与脑实质细胞的动态信号交流机制,特别是在神经发育与免疫调控方面的作用,相关机制仍存在大量研究空白。
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    中国科学院海洋研究所等科研团队通过多组学分析和功能实验,首次揭示了这一超强耐饿能力背后的秘密——深海水虱“挟持”了一个细菌的能量代谢相关基因,通过表观遗传调控,实现了在低代谢率下对能量的极致利用。
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    量子纠缠是量子计算、量子通信和量子传感的核心资源。在传统厄米量子系统中,产生纠缠的速度受到量子比特间耦合强度的限制。能否突破这一限制,实现更快的量子操控,是当前量子信息领域的前沿热点问题。
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    电介质陶瓷电容器因具有高功率密度、快速充放电和良好服役稳定性,在先进电子与脉冲功率系统中具有重要应用前景。然而,如何同时获得高可回复储能密度(Wrec)、高效率(η)和优异温度稳定性,仍是无铅介电储能材料面临的关键挑战。NaNbO3(NN)基陶瓷材料,作为无铅反铁电体系的代表,由于其宽带隙(~ 3.45 eV)、高极化强度(~ 40 mC·cm-2)和低体积密度(~ 4.55 g·cm-3),在储
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