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    清华大学生物医学交叉研究院徐墨助理教授团队发表综述,围绕“屏障细胞如何感知II型刺激并启动警报素释放”以及“树突状细胞如何获得驱动Th2分化的功能状态”两条主线,系统总结了II型天然免疫识别领域的最新进展,并提出了该领域若干关键未解问题。
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    飞秒脉冲激光产生的周期光场能与材料发生强相互作用,提供了调控固体材料能带及物态的新范式,相关研究被称为“弗洛凯调控”,已成为物理、材料、强场激光及器件应用等交叉领域的重要科学前沿。
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    土地科学与技术学院苗双喜副教授团队在遥感领域权威期刊IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing发表论文FSG-Net: Frequency-Spatial Synergistic Gated Network for High-Resolution Remote Sensing Change Detection。该研究聚焦高分辨率遥感影像变化
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    基于自旋轨道矩(Spin-orbit torque)效应的第三代自旋芯片有望突破传统半导体芯片速度和功耗面临的物理极限,已成为国际半导体企业布局的重要技术路线。采用垂直磁化比特的第三代自旋芯片有望实现更高的热稳定性和数据保持时间。
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    土壤酶在有机质分解与养分矿化过程中发挥关键作用,其活性受多种生物与非生物因子的共同调控,并在不同生态系统中表现出显著差异。目前,关于干旱荒漠生态系统中,土壤酶在融雪期的响应机制仍缺乏系统研究。融雪水作为干旱区荒漠生态系统的重要水源,在融雪期对土壤酶活性及养分周转具有重要影响。同时,微地形通过调控资源的空间分布,也对酶活性产生显著影响。
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    活体深部组织的高分辨成像长期受限于“光学扩散屏障”。光声成像虽以声学探测绕开部分光学限制,但仍面临深度与分辨率的物理权衡。
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    沸石分子筛作为石油化工和精细化学品合成中广泛应用的固体酸催化剂,其催化性能受到传统微孔结构的限制。近年来,研究者虽已开发出多种超大孔沸石材料,但普遍存在水热稳定性差或难以引入活性铝中心等问题,制约了其在大分子催化中的应用。
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    中国科学院国家纳米科学中心成功创建了一种基于脂质空间构象的人工智能(AI)全新模型,通过精准解析可电离脂质的三维空间构象,成功攻克了脂质纳米颗粒(LNP)在mRNA药物递送中存在的转染效率低下与难以精准靶向两大难题,为下一代mRNA疗法的发展开辟了新路径。
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    中央电视台《奋进“十五五” 实干开新局》栏目报道了我校机械与电子工程学院杨福增教授团队自主研发的“双胞胎”苹果采摘机器人,生动展现了这一创新成果在智慧农业领域的突破性应用。
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    水土保持与荒漠化整治全国重点实验室刘刚研究员课题组在降雨模拟器研究挑战与标准化问题方面取得新进展,以“Global rainfall simulator studies: review, challenges and perspectives”为题在Journal of Hydrology上在线发表。硕士研究生侯志燚为论文第一作者,刘刚研究员为通讯作者。
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    高介电常数介质陶瓷电容器具有极高的功率密度和超快的充放电速率,被广泛应用于新能源汽车、高功率脉冲电源系统等众多领域。
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    在现代智能材料与自适应光学系统领域,开发兼具优异光学性能、机械韧性和环境耐受性的材料,是实现其在智能窗户、柔性显示等场景中实际应用的关键。热致变色材料(TCMs)能够响应温度变化动态调节透光性,是构建下一代智能光学器件的理想候选材料。
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    看得更深、更清、更快,是生命科学研究的永恒追求。从神经元的复杂网络到线粒体的瞬息动态,每一个生命过程都在三维空间中上演。
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    微塑料与纳米塑料(M/NPs)作为广泛存在于空气、水源和食物链中的新兴环境污染物,其对人类健康的潜在风险已引发全球范围内的密切关注。越来越多的证据表明,M/NPs可在动物的性腺中积累并损害生育能力。然而,这些微小颗粒究竟如何影响生殖系统的发育,其组织特异性靶点和细胞层面的具体机制仍不明确。
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    复杂系统由大量组成单元构成,组元之间的动态交互与协同演化赋予了复杂系统高效自组织行为、群体智能涌现等典型特征。常见的复杂系统包括:生态系统、神经系统等自然系统,电力系统、智能无人系统等工程技术系统,以及社交网络、金融市场等社会系统。
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    细胞膜在组成上具有异质性,其通过脂质与蛋白质的不均匀分布,形成了纳米尺度的功能性膜微域(functional membrane microdomains,FMMs)。这些功能性膜微域作为动态平台,协调细胞膜分子层内部、细胞膜与内外环境之间多种分子的相互作用
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    北京师范大学心理学部认知神经科学与学习国家重点实验室柳昀哲课题组在《细胞》(Cell)在线发表研究论文“Development of Non-Spatial Grid-Like Neural Codes Tracks Inference and Intelligence”。本研究采集了8至25岁被试的发展神经影像数据,结合开创的认知地图范式,系统揭示了基于认知地图的神经编码如何随着年龄发展,支撑抽
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    锂金属电池被视为最有潜力的下一代储能技术之一。然而,锂金属负极在充放电过程中出现严重的枝晶生长,不仅会导致电池短路引发安全隐患,还会造成死锂堆积缩短电池寿命。
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    天然气水合物(可燃冰)是一种尚未开发、资源潜力巨大的非常规天然气资源,仅我国南海北部陆坡的资源量就达数百亿吨油当量,是保障我国未来能源安全的重要战略接替资源。
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    褐藻多糖硫酸酯具有天然P‑选择素靶向性与免疫调节活性,是构建肿瘤靶向递送载体的理想天然高分子材料。
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    固液界面相互作用涉及多尺度界面现象和流动过程。液滴撞击固体表面时会沿中心轴形成圆柱形气腔,并在液滴下方捕获空气薄膜。传统观点认为该气膜在液滴撞击结果中起关键作用。
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    藤本植物在季节性干旱热带森林中的生态优势,一直是生态学研究的关注重点。传统观点认为,藤本植物的营养器官具备较高的水分运输效率,从而在干旱季节的资源竞争中占据优势。
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    日前,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队,在太赫兹量子级联激光器光注入锁定领域取得进展。研究团队提出了太赫兹单模量子级联激光器与光频梳量子级联激光器之间的光学互注入(MOI)锁定方案,该方案在无需锁相环、微波注入装置等外部锁定硬件的条件下,仅通过光学耦合即可实现频率同步。
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    气候变化通过海洋变暖、酸化、缺氧等多重途径,重塑全球海洋生物的地理分布格局。海洋变暖已成为学界广泛研究的焦点,温度作为最常用的预测因子,几乎主导了海洋物种分布模型的应用。然而,海洋酸化和缺氧作为两个重要的环境胁迫因素,虽然在生物学层面影响深远,但在利用物种分布模型评估气候变化下海洋生物分布范围变化的研究中常被忽视。
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    量子干涉是量子力学的核心原理,是微观粒子波动性的重要体现。21世纪初,研究人员首次在水分子的121.6nm光解离实验中观测到来自两个不同锥形交叉区解离通道的量子干涉,此后,量子干涉现象在化学反应中被陆续揭示。迄今为止,这些干涉现象大多源于两条空间上可区分的反应路径,类似双缝干涉。
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