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    三尖杉类生物碱与高刺桐类生物碱是三尖杉中结构独特、活性显著的天然产物,其中高三尖杉酯碱是2012年被美国FDA批准的治疗慢性粒细胞白血病的临床一线药物,在全球血液肿瘤治疗领域发挥着不可替代的重要作用。
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    港口微电网中可再生能源与码头起重机瞬态冲击负荷时空失配引发的功率波动剧烈、电池性能劣化及供电可靠性下降等问题,提出了一种融合混合建模与改进强化学习的混合储能系统自适应多目标能量管理策略,为平抑功率振荡、稳定直流母线电压、延长储能电池使用寿命并提升港口微电网运行可靠性提供了新方法。
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    中国科学院青海盐湖研究所研究团队在电化学直接提锂电极材料研发方面取得进展。该团队针对传统尖晶石型锂锰氧化物电极材料易发生锰溶解与晶格失稳的瓶颈,提出动态价态调控策略,成功构建具有自修复能力的锰酸锂提锂电极,为盐湖资源绿色精准提取提供了新材料体系。
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    在人工智能与大数据快速发展的背景下,发展类脑神经形态器件是突破冯·诺依曼架构“内存墙”、提升算力能效的重要方向。金刚石作为超宽禁带半导体,兼具高迁移率与优异稳定性,但氢终端金刚石在神经形态计算领域的潜力几乎未被开发,如何利用金刚石独特的光电特性模拟突触可塑性、支撑实际计算任务是关键难题。
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    自然界中,动物做抉择时,几乎不会事事都从零判断,过往经历常会影响它们接下来的选择。例如,动物在觅食或躲避风险时,会凭着刚看到、感受到的情况改变行动。这种模式能够让大脑利用环境的连续性,提高行为抉择效率。
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    西安交通大学管理学院贾珍珍助理教授携手英国牛津大学赛德商学院胡可嘉教授、复旦大学管理学院胡建强教授以及美国南卫理公会大学考克斯商学院Vishal Ahuja教授组成的跨国研究团队,在医疗服务运营管理领域取得重要研究突破。
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    从AlphaFold破解蛋白质结构预测难题,到生成式人工智能加速新材料发现,人工智能正深刻改变科学研究范式,“AI for Science”已成为全球科技创新的重要方向。
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    金属有机框架(MOFs)因结构可调、应用广泛而备受关注,X射线衍射技术在材料表征领域的应用也已经比较成熟,但在高通量实验与自驱动实验室场景中,如何高效解析MOF材料的粉末X射线衍射(PXRD)数据,并据此预测晶体结构仍困扰着研究人员。
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    中国农业科学院作物科学研究所水稻优异种质资源发掘与创新利用创新团队从普通野生稻中挖掘了一个调控水稻耐盐性的稀有等位基因,并揭示其通过多级信号途径调控野生稻和栽培稻耐盐性的分子机制。相关研究结果发表在《先进科学(Advanced Science)》上。
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    清华大学生物医学交叉研究院董梦秋实验室联合北京生命科学研究所(北生所)化学中心团队、中国科学院计算技术研究所贺思敏研究员团队,全面、系统地评估了不可断裂交联剂DSS与可断裂交联剂DSSO在交联质谱实验中的性能,找到了影响交联鉴定的底层因素,以直接可比的实验数据澄清了领域内长期存在的争议,为交联剂的选择提供了更具实践性的指导。
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    清华大学电机系康重庆教授、郭鸿业副研究员所在智慧能源课题组EILAB在高耗能工业用户与电网互动研究领域取得新进展。团队提出,在碳中和电力系统中,高耗能工业可利用自身适度富余产能和产品存储能力,为电力系统提供跨季节灵活性,从而形成一种面向高比例新能源电力系统的新型网荷互动范式。
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    单层FeSe/SrTiO3(FeSe/STO)因其界面增强的超导电性,成为高温超导领域中受到广泛关注的体系。此前研究表明,该体系中的超导增强主要源于STO衬底的电荷转移和界面电声耦合。
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    在过去二十年间,我国不孕不育率已经从百分之三急升至百分之二十。随着科技进步和相关费用纳入医保,辅助生殖技术(俗称“试管婴儿”技术)日益普及并成为不孕不育的主要治疗手段。
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    微机电系统悬臂梁具有结构简单、驱动方式多样、易于集成等优势,广泛应用于微扫描镜、微夹持器、微谐振器和微开关等器件中。然而,传统悬臂梁结构受制于高谐振频率与大静态变形之间的性能权衡。通常,提高静态形变能力需要降低结构刚度,因而会牺牲器件的动态响应速度。如何打破这一制约,成为亟待解决的难题。
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    电化学溢流氧是指在阳极极化作用下,从电解质溢流到催化剂表面的活性氧物种。它是连接电解质离子传导与阳极表面催化反应的桥梁,也是调控高温电化学甲烷转化路径的关键。然而,溢流氧物种(ESO)的物理化学本质、电压驱动的动态演变规律,以及它在甲烷活化中的催化作用尚不明晰。
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    精准预测蛋白质—蛋白质/药物在原子层面的相互作用,并通过蛋白质设计技术调控这些相互作用,在加速疗法开发和解决未满足的医疗需求方面具有潜力。
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    精准预测蛋白质—蛋白质/药物在原子层面的相互作用,并通过蛋白质设计技术调控这些相互作用,在加速疗法开发和解决未满足的医疗需求方面具有潜力。
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    面向实际空间应用时,大面积叠层组件的效率仍远低于小面积器件,面临极端环境适应性与制备工艺的双重挑战。尽管如此,当前大面积全钙钛矿叠层组件在面向太空部署与在轨运行的规模化制备及应用中,仍面临一系列关键难题:复合连接层光学损失大;界面稳定性不足,剧烈温度冲击会加速金属扩散及有机层退化;窄带隙铅锡钙钛矿薄膜在大面积制备中的成膜均匀性与电荷输运受限。这些问题严重制约了组件在空间辐照、真空、冷热交变等极端环
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    南京大学物理学院闻海虎、杨欢教授团队首次对常压下具有超导性的双层镍氧化物La2PrNi2O7薄膜进行了单粒子隧道谱研究,取得重要进展。
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    半导体量子点(QDs)因可调谐发射波长、高量子产率及优异光稳定性等特点,成为高性能传感平台的理想候选材料。然而,传统的QDs型比率荧光传感器多为“响应+参比”的单信号变化模式,动态范围有限。
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    清华大学材料学院李千副教授团队联合国家纳米科学中心等单位,首次基于全流程混合分子束外延(HybridMBE,hMBE)工艺,实现了4英寸晶圆级BaTiO3/SrTiO3/Si异质结构的连续外延生长。
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    清华大学高等研究院教授、天文系兼职教授白雪宁发表综述文章,系统阐释了驱动原行星盘角动量输运和长期演化的物理机制,并对原行星盘气体动力学和行星形成领域的未来发展进行了展望。
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    我校火灾安全全国重点实验室王青松研究员团队围绕锂离子电池热失控早期异常识别难题,提出了一种基于内部压力–温度耦合和多源数据融合的早期异常判别方法
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    ncBAF是重要的染色质重塑复合物,其功能异常与肿瘤发生密切相关。BRD9是ncBAF复合物的核心组分,通过靶向BRD9抑制ncBAF复合物的活性,已成为治疗滑膜肉瘤和急性髓系白血病等恶性肿瘤的关键靶点
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    电解水析氧反应(OER)动力学缓慢,是制约绿色制氢效率的因素之一。钴(Co)基(氧)氢氧化物因资源丰富、性能良好而备受关注,但其在反应过程中会发生复杂的结构重构和价态演化,真实活性位的形成机制仍不明确,且OER过程前多个氧化还原过程在催化剂活化中的作用尚不
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