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    中国科学院兰州化学物理研究所在超低摩擦和近零磨损的固体润滑材料研究方面取得进展。研究团队提出了一种基于MXene基超分子薄膜摩擦界面的“滑移与原位瞬态自修复”协同新机制,实现了宏观尺度的超润滑与近零磨损,为零磨损固体润滑材料研发开辟了新路径。
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    光催化技术因其环境友好的特性而备受关注,其中水与催化剂之间的距离对光催化分解水反应至关重要,但受限于活性位点的识别困难,水分子与催化剂活性位点之间的距离对产氢性能的影响至今尚未研究。如何通过调控催化剂活性点与水分子的距离实现催化反应,已成为该领域长期面临的挑战。
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    神经退行性疾病(NDs)是一类以神经细胞及其网络永久性退化为特征的慢性进行性恶化疾病,导致患者精神、躯体及行为功能严重受损。
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    超空泡技术是一种革命性的水下减阻技术(减阻量约90%),其原理是通过在物体表面形成一层稳定的充满空气的空腔来克服水的粘性阻力,从而提高运动速度。
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    北京大学人工智能研究院唐希源课题组发布了一款面向高通道脑机接口的多尺度神经信号接口SoC,相关论文以“A Multiscale Neural Interface SoC with 89.5-dB DR 4.54μW Analog Frontend and 0.00013 mm2/Ch Spatiotemporal Spike Feature Extractor”为题在IEEE Custom Int
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    人类智能的一个独特能力,是能够从感官体验中抽象出概念,从而脱离直接的感官输入,在概念空间中思考与交流。
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    清华大学深度参与的两项世界数字教育联盟标准成果《人工智能教育应用系统》和《人工智能赋能智慧校园基本要素》在2026世界数字教育大会闭幕式上发布。
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    中国农业大学植物保护学院周欣、罗诗琦团队在Science Advances发表研究论文Protein craving links larval signals to food provisioning in honey bees,首次揭示饥饿幼虫释放的挥发性信息素E-β-罗勒烯(EBO)如何通过激活哺育蜂体内保守的神经内分泌通路,精准调控其蛋白质摄入与王浆合成行为。
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    中国农业大学林涛教授团队在Molecular Plant在线发表研究论文TomOmics: An integrative multi-omics platform for comparative and functional research in tomato。该研究构建了一个涵盖“基因组-变异组-转录组-甲基化组-表型组”的综合性多组学数据库与分析平台“TomOmics”,支持科研人员进行定制
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    东北大学EPM实验室崔伟斌教授团队在稀土永磁材料研究领域取得重要进展。相关成果以Impact of RE-rich phases on magnetic properties in RE-Fe-B sintered magnets by Tb diffusion为题,在国际知名期刊Material research letters发表。东北大学为该论文的第一完成单位,材料科学与工程学院博士研究生李
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    东北大学EPM实验室崔伟斌教授团队在层状面外有序硼化物研究领域取得重要进展。相关成果以“Out-of-plane ordered quaternary borides M’4VSiB2 (M’=Nb and Mo): Experimental and theoretical investigations”为题,发表在材料科学领域知名学术期刊Journal of Materials Science
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    在与病原微生物的长期协同进化中,植物构建起多层次防御体系,化学防御是其中抵御入侵的关键防线。植保素是植物感知病原后快速合成的小分子抗微生物次生代谢物,可直接抑制、杀灭病原体,是植物化学防御的核心物质。植保素概念被提出80余年来,多数植保素的生物合成途径与调控机制仍未被破解,严重限制其在作物抗病中的应用。
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    爆发-抑制节律(burst-suppression)是深麻醉、昏迷、低温及部分病理性无意识状态中常见的脑活动模式,表现为高幅电活动爆发与低活动抑制阶段交替出现。长期以来,这一现象主要依赖宏观脑电信号观测,常被理解为全皮层在“整体开启”和“整体沉默”之间切换。
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    肿瘤微环境的复杂性和异质性是导致抗癌药物研发失败率高、临床疗效难以预测的关键原因。尽管3D生物打印等技术为体外肿瘤模型的构建带来了革命性突破,但传统模型往往难以同时实现高细胞密度、仿生血管网络、可灌注的宏观组织架构,因此严重限制了对药物动态渗透、免疫细胞浸润等关键过程的体外模拟。
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    细胞结构的多样性是生物体执行复杂生理功能的基础。纤毛是真核细胞表面的重要细胞器,其轴丝结构高度保守,但顶端区域在分子组成与形态上呈现显著多样性。这种纳米尺度的精细结构如何被精准构建,是细胞生物学领域一个尚未解决的重要问题。
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    行为实验任务常被视作客观、可控的心理测量工具,广泛应用于认知控制、发展心理、临床研究及神经影像等领域。然而,一个长期被忽视的问题是:许多经典范式(如Stroop任务、Flanker任务)在群体水平上表现出稳健的效应,但在个体水平的测量上却往往信度不佳。这一问题被称为“信度悖论”(reliability paradox),严重制约了行为任务在个体差异预测、临床筛查及纵向追踪等转化场景中的应用。
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    清华大学联合西安交通大学人工智能与机器人研究所(以下简称“人机所”)、上海大学、北京理工大学等单位在提升大语言模型可靠性研究方面取得新进展。
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    在与病原微生物的长期协同进化中,植物构建起多层次防御体系,化学防御是其中抵御入侵的关键防线。植保素是植物感知病原后快速合成的小分子抗微生物次生代谢物,可直接抑制、杀灭病原体,是植物化学防御的核心物质。自植保素概念提出80余年来,多数植保素的生物合成途径与调控机制仍未破解,严重限制其在作物抗病中的应用转化。
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    大豆孢囊线虫(Soybean cyst nematode,SCN)堪称全球大豆产业的“头号杀手”,是极具破坏性的大豆根部病原体。长期以来,商业化大豆品种主要依赖Rhg1抗性基因位点来抵御SCN,但随着该位点抗性的逐渐衰退,寻找新的抗源已迫在眉睫。
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    自噬(autophagy)是真核细胞维持内环境稳态的重要过程,其通过形成双层膜结构的自噬体(autophagosome)包裹细胞内损伤的细胞器或蛋白聚集体,与溶酶体融合完成降解。在这一过程中,自噬体与溶酶体的融合是决定自噬功能是否完成的关键步骤
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    北京大学生命科学学院钟声实验室在Plant Communications发表了题为“GEX3 interacts with GEX2 to function in gamete attachment and plasma membrane fusion in Arabidopsis”的研究论文。该研究通过正向遗传筛选鉴定到一个拟南芥精细胞质膜定位的参与雌-雄配子互作过程的蛋白GAMETE INTE
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    适应性免疫是脊椎动物抵御多变病原体的核心防线,其中抗体类别转换重组(CSR)是实现抗体功能多样性的关键过程1。在CSR过程中,活化诱导的胞苷脱氨酶(AID)介导免疫球蛋白重链(Igh)恒定区不同抗体单元DNA重组,使抗体类型从IgM向IgG、IgA等亚型转换,实现针对不同种类的病原体的精准免疫应答2,3。
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    研究团队融合深度学习方法与扩散理论,开创了一套从单帧图像中解析分子动力学的完整计算框架。具体而言:首先,构建卷积编码器-解码器神经网络Deep-SnapTrack并利用动态单分子模拟数据训练,使其能够从单帧短曝光快照中直接恢复分子在曝光期间的运动“伪轨迹”;继而,基于扩散理论开发了TrackD算法,用于从伪轨迹面积中定量推算单分子扩散系数;同时,发展了TrackL算法,可在不同动态范围内自适应选择
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    北京大学第三医院血液内科张伟龙团队,联合赣南医科大学第一附属医院彭琴团队,在国际血液学权威期刊《美国血液学杂志》在线发表了题为《CAR-T细胞治疗相关噬血综合征:一项系统评价与荟萃分析》的系统评价与meta分析研究。
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    G蛋白偶联受体(GPCR)是人体内规模******、分布最广泛的膜蛋白超家族之一。其中,超过140种GPCR因缺乏明确的内源性配体而被称为“孤儿受体”。它们广泛存在于中枢神经系统,与焦虑、抑郁及神经退行性疾病相关,却因“无配体、无效应蛋白”的双重缺失,难以解析其结构与功能。
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