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    中国科学院合肥物质科学研究院在环境有害物检测技术研究方面取得进展。研究团队构建出一款由钯—铂—铱三种金属组成的新型复合介孔状纳米酶探针,可同步实现细菌类大分子污染物与激素类小分子污染物的高精度检测。
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    肠道菌群失衡和宿主代谢紊乱是推动衰老过程的两个主要因素。人类肠道微生物群的多样性、组成和功能随着衰老发生明显变化,维持相对“年轻”的微生物群落已被证明可缓解年龄相关衰退。因此,识别衰老过程中的菌群失衡和宿主代谢紊乱生物特征,对于理解人类长寿并指导年龄相关疾病的精准老年医学干预具有重要意义。
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    南京大学物理学院张海军教授课题组与合作者在交错磁多铁性研究方面取得进展。团队提出“交错磁的第二类多铁性”这一新概念,结合对称性分析与金属-配体杂化模型,揭示了交错磁性诱导自发电极化的耦合机制及锁定关系,并基于层群对称性对该锁定关系进行了系统分类。进一步地,以单层MgFe?N?薄膜为例,定量研究了其中交错磁性诱导的自发电极化。该工作为探索交错磁体中的新型磁电耦合效应提供了新思路。
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    在现代电子学中,二极管扮演着“单向电子阀门”的角色,它只允许电流单向通过,是构建整流器、逻辑门及探测器的核心微纳元件。然而,随着全球数据中心的激增和计算需求的快速增长,传统半导体芯片在传输电流时不可避免地会发热、耗能,遭遇了物理瓶颈。有没有一种器件,既能像阀门一样控制电流单向通行,又能实现零电阻、零能耗的超导输运?
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    上海交通大学上海高级金融学院(高金/SAIF)金融硕士MF项目2024级学生邓易安与合作者共同撰写的论文“Time the Surge: Theorizing and Examining Team Pacing in Multiple-Membership Contexts”(把握冲刺时机:多重成员身份情境下团队节奏的理论构建与实证研究),在管理学国际顶级期刊Academy of Manageme
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    电动汽车、电动航空等前沿领域对高能量密度、低成本、绿色环保的动力系统的需求日益增加,开发兼顾上述指标的新一代锂电池已成为领域内的共识。其中,基于高电压正极(富锂锰基层状氧化物、高镍三元层状氧化物)和锂金属负极的电池体系因具备高能量密度和低成本等优势,被广泛视为实现能量密度突破600 Wh kg?1的潜在电池体系。
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    生物降解塑料作为缓解海洋微塑料污染的环保材料,其在海洋环境中长期老化后与污染物的相互作用机制尚不明确。
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    地基光学天文观测需穿透地球大气,而大气湍流导致的恒星像抖动会显著降低观测精度
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    中国科学院合肥物质科学研究院等依托自主研发的大气压电晕放电离子迁移谱仪,实现了吗啡、杜冷丁、舒芬太尼三类典型阿片类麻醉剂的精准甄别与痕量检测。
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    空间高能粒子是影响航天器安全运行的关键因素,可诱发单粒子翻转(SEU)等效应,导致卫星平台及载荷异常。随着空间科学卫星、低轨互联网星座、载人航天、导航及深空科学等任务的发展,如何在复杂多变的空间辐射环境中精准评估电子系统的在轨可靠性,已成为重要挑战。
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    神经退行性疾病是一类进行性神经系统疾病,典型特征为特定蛋白质发生错误折叠,并形成异常淀粉样聚集体。突触核蛋白病作为神经退行性疾病的代表,核心病理特征为α-突触核蛋白(α-syn)异常聚集,帕金森病、多系统萎缩等均属于此类疾病。
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    随着新能源存储与电动汽车对锂离子电池(LIBs)能量密度、功率密度要求持续提升,无钴尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)凭借4.7 V高工作电压、650 Wh kg?1高理论能量密度、低成本与环保优势,成为下一代高电压正极的核心候选材料.
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    上海交通大学变革性分子前沿科学中心唐山课题组报道了一种基于二氧化碳(CO2)的含氟聚合物合成与闭环回收新策略。该工作首先发展了光诱导、无金属的羧基化环化反应,将CO2、高烯丙醇和全氟烷基碘化物高效转化为含氟六元环碳酸酯单体,再经开环聚合制备出一系列含氟聚碳酸酯。
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    中国科学技术大学工程科学学院近代力学系公泽教授联合姜洪源教授团队,在力学与生物学交叉领域取得重要进展。研究团队围绕细胞伪足动态不稳定性的力学起源,建立了整合膜张力调控的布朗棘轮机制、肌球蛋白收缩和粘附分子键随机结合动力学的力化学理论框架,揭示了分子离合器上的力加载速率与载荷大小共同调控片状伪足稳定性的物理机制。
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    中国科学技术大学自旋磁共振实验室樊逢佳教授团队与河南大学申怀彬教授、曾在平教授、王垒副教授团队合作,在量子点定向发光研究中取得重要进展。
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    偏微分方程(PDEs)是描述复杂物理系统演化规律的核心数学语言,也是航空航天、先进制造、能源装备、生物医学工程等领域开展数值模拟与工程设计的基础。传统有限元、有限体积、有限差分等数值方法在过去几十年中取得了巨大成功,但面对复杂几何、强非线性、多尺度、多物理场和高维参数空间问题时,仍然面临计算成本高、重复求解耗时长、数据与物理难以融合等挑战
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    微生物学旗舰期刊《国际微生物生态学会杂志》(The ISME Journal)在线发表我校动科学院曹志军教授团队的研究论文Early life nutritional imbalance impairs colonic epithelial regeneration through gut microbiota dysbiosis and metabolic suppression,该研究系统揭示
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    中国科学技术大学苏州高等研究院特任研究员苏育德与特任教授王冰合作,在国际期刊《Journal of the American Chemical Society》上发表了题为“Membrane-intercalating conjugated oligoelectrolytes enhance microbial CO2electroreduction by promoting transmembr
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    自支撑氧化物薄膜是一类在去除衬底后仍能保持单晶特性的功能薄膜材料,兼具柔性、可转移、易集成等优势和丰富物理功能,在柔性电子器件、新型传感器和多功能异质集成器件等方面具有重要应用潜力。
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    中国科学技术大学苏州高等研究院/化学与材料科学学院/纳米科学技术学院/精准智能化学全国重点实验室戴懿涛特任研究员课题组提出了温和条件下合成芳香腈分子的纳米光催化氨氧化路线,设计了非铅全无机铋基卤代钙钛矿纳米点(CBB NDs)修饰TiO2纳米管(NTs)的光催化体系(CBB/TiO2NT),成功实现了11种芳香腈分子的绿色合成,表现出了长时间反应稳定性,并揭示了关键催化机制。
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    拉尼娜现象是热带太平洋中东部海表温度持续异常偏冷的气候事件,其中持续时间超过两年的“多年拉尼娜”对全球气候及生态系统的累积影响更为深远且持久。近年来,这类多年拉尼娜事件发生频率显著上升,但海洋生物地球化学过程如何响应并反馈多年拉尼娜事件,目前仍处于未知状态。
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    乙烯是现代化学工业中最重要的大宗化学品之一。目前工业乙烯主要依赖化石烃高温蒸汽裂解制备,该过程能耗高、碳排放强度大。相比之下,利用可再生电力驱动二氧化碳电还原反应合成乙烯,有望实现“二氧化碳资源化利用—绿色化学品制造”的耦合发展。
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    天然橡胶是重要的工业原料,其生产区域受地理气候条件严重限制。橡胶草是极具潜力的产胶替代植物,其根部合成的橡胶与橡胶树橡胶理化性质相近。然而野生橡胶草橡胶含量偏低,严重制约了其产业化应用进程。
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    肝细胞癌是典型的代谢重编程驱动型肿瘤,病程进展伴随糖代谢、脂质代谢及氨基酸代谢的系统性重塑。果糖广泛存在于日常膳食中,其对肝癌发生的影响目前尚无结论。
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    清华大学集成电路学院田禾副教授和任天令教授团队成功将二维黑磷中的斯塔克效应带隙调控机制引入集成电路应用。团队基于该效应不仅构建出增益与带宽可大幅调控的模拟放大器,还在单个晶体管上实现了多种二进制与三进制逻辑运算,并进一步展示了面向二进制神经网络的黑磷阵列。
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