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    北极地区作为气候变化敏感区,受人类活动干预较少,但因“全球蒸馏效应”成为持久性有机污染物的重要富集区。当前气候变暖引发冻土持续退化,新型持久性有机污染物六氯丁二烯(HCBD)在该区域多年冻土中的分布特征、赋存总量及迁移机制仍缺乏系统研究。
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    高产、高分子量天然橡胶的形成机制,一直是产胶植物研究与种质改良关注的重要科学问题。阐明这一机制,不仅依赖对橡胶树等高产胶物种的深入解析,也有赖于对不同产胶能力材料的系统发掘与比较研究。续随子(Euphorbia lathyris L.)属于大戟科产乳汁植物,乳管系统发达,其乳汁中富含三萜。该植物是否能够合成天然橡胶,目前尚未明确。
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    中国科学院新疆生态与地理研究所研究团队,以塔克拉玛干沙漠南缘复垦的荒漠农田棉花及土壤(2010年—2020年)为研究对象,设置了高量有机肥、常规有机肥和无施肥对照三种处理,对表层(0-10cm)和深层土壤(10-20cm)的理化性质、养分储量、微量元素有效性及棉花生长指标进行了系统分析。
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    随着电化学储能设备的广泛应用,极端条件(例如极低温度)下的电化学性能衰退乃至失效等问题亟待解决。锂离子电池在低温条件下面临离子传输动力学缓慢、枝晶生长引发寿命衰减等挑战,相比之下,双电层电容器基于离子物理吸附/脱附的储能机制,有望突破电化学储能器件在低温应用中的瓶颈。然而,其性能发挥面临诸多挑战,如电解液凝固点高、离子电导率低、电化学稳定性差,以及电极材料内部离子传输受阻等。
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    Landsat系列卫星长期为全球地表观测提供重要数据支撑,其影像数据经平台处理后,被广泛应用于全球湖泊、河流的健康状况诊断。然而,传统针对陆地设计的大气校正算法在处理水体数据时存在系统性偏差,导致水质监测结果出现误差。
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    磷是限制植物生长和陆地生态系统生产力的重要元素。近几十年来,通过大气沉降、矿质磷肥施用以及粪肥还田等途径,自然陆地生态系统的外源磷输入显著增加,改变了生态系统中磷的有效性。
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    原子核质量是研究核力性质、核结构演化、重元素起源以及极端同位旋条件下核素稳定性的关键物理量。基于储存环的等时性质谱术是测量短寿命原子核质量的重要实验手段。
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    在人工关节长期服役过程中,界面摩擦不可避免地产生磨屑,这些微粒易引发关节积液及炎症反应,进而对患者造成二次伤害。相比之下,人体天然关节软骨在正常生理条件下可实现终生稳定润滑与低磨损运行。如何模拟天然软骨的润滑与承载机制,成为人工关节领域亟待突破的关键科学问题。
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    西安交通大学物理学院联合激光聚变研究中心、西北师范大学等单位组建联合研究团队集中攻关,依托“星光”强激光大科学装置制备了极端高温、高密、高电离态的金等离子体,利用高精密光谱测量技术获得了高电荷态金离子(Au45+–Au57+)的极紫外高分辨特征光谱数据,结合高精度理论计算方法,定量揭示了量子电动力学效应(Quantum Electrodynamics)、相对论效应(体现于Breit Interac
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    上海交通大学李政道研究所&物理与天文学院长聘教轨副教授伊合绵与美国宾夕法尼亚州立大学物理系Chao-Xing Liu教授和Cui-Zu Chang教授合作团队在Nature Materials上发表了题为“Orbital-hybridization-induced Ising-type superconductivity in a confined Gallium layer”的研究论文,揭示了镓
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    中国科学院合肥物质科学研究院等,依托稳态强磁场实验装置水冷磁体WM5,结合强磁场与高压等极端条件,绘制了加压三层镍酸盐La4Ni3O10-δ单晶上临界磁场的全温区相图,揭示其近各向同性的上临界磁场,为理解镍酸盐高温超导配对机制提供实验依据。
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    中国科学院软件研究所团队聚焦多模态有害内容识别、跨模态语义检索、大模型安全防护等问题,在生成式AI内容安全检测与模型安全研究方面取得系列进展。
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    星地通信作为支撑6G实现泛在连接关键愿景的核心技术,受星地链路严重信号衰减、用户间复杂干扰及卫星终端能量资源受限等技术瓶颈制约,星地上行传输在能量效率提升方面存在迫切需求。如何充分发挥卫星网络广域覆盖优势与超密集组网优势,结合星地无线传播环境进行系统重构,提升终端在能量受限条件下的传输速率,成为当前卫星通信领域亟待解决的关键问题。
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    研究月球内部结构及其与太阳风的相互作用,有助于认识类地天体的形成与演化过程,也能够为未来深空探测任务提供科学依据。月球内部包含不导电的月壳、略微导电的月幔以及高度导电的月核,但内部电导率分布及精细分层存在不确定性。行星际磁场(IMF)的跃变是驱动月核产生感应回应的重要因素。
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    在页岩油气等非常规能源开发过程中,深部储层孔隙长期处于初始应力、温度变化及内外压力共同作用之下,孔隙体积及应力状态会随多场耦合环境的改变不断变化。由于球形孔隙是描述多孔介质孔隙演化的常用理想化模型,含初始应力受压球壳的大变形问题也成为连续介质力学中的经典课题,在压力容器、微胶囊等工程场景中同样具有广泛应用。虽然现有研究已分别讨论了压力—膨胀、温度效应或初始应力的影响,但同时考虑内压、外压、温度和初
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    西安交通大学费强团队在一碳生物制造与光催化交叉领域取得关键突破性进展,成功构建太阳能驱动的生物‑光催化耦合系统,实现将甲烷和CO2协同转化为4-羟基苯甲酸和氢气,为分散式一碳资源高值化利用、碳减排与可再生能源开发提供了全新技术路径,彰显了生物合成与光催化技术融合的巨大潜力。
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    上海交通大学人工智能学院程远课题组在智能感知与光电计算交叉方向取得重要进展。团队在Nature Sensors发表最新成果——“Self-reconfigurable polarization perception in dual-anisotropy heterostructures for high-dimensional in-sensor computing”,发布全球首个偏振感算器“玄鉴
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    北京大学第三医院运动医学科江东教授团队与中国科学院理化所王健君研究员、范庆瑞副研究员团队在《生物活性材料》(Bioactive Materials)(IF:20.3)上发表了题为《精确调控物理交联载体实现生物活性因子的协同释放促进间充质干细胞介导的软骨再生》(“Precisely regulated physically-crosslinked carriers enable synergetic
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    美国化学会旗下的Journal of Chemical Education(下文简称为JCE)发表我校数智化实验教育重要成果“Machine Learning-Enabled Quantification of Characteristic Carbonyl Peak Shifts in Infrared Spectra: An Instrumental Analysis Laboratory E
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    中国农业科学院植物保护研究所经济作物虫害监测与防控创新团队联合国内外高校,揭示了重要农业害虫马铃薯块茎蛾与寄主植物之间的化学通讯机制,为构建马铃薯害虫绿色防控体系提供了理论支撑。相关研究成果发表于《美国科学院院刊(PNAS)》上。
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    以念珠菌为代表的条件致病真菌在重症监护室与免疫低下人群中的感染风险极高,而抗真菌耐药的快速蔓延加剧了临床救治难度。当前临床金标准微量肉汤稀释法(BMD)耗时较长,分子检测、流式细胞术、质谱等方法或无法准确测定表型信息,或操作复杂,导致通用性不足。
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    以往坏死性细胞死亡研究,大多聚焦于细胞膜破裂后释放的损伤相关分子模式、炎症因子及趋化因子对组织微环境与免疫系统的影响,对胞外物质逆向进入死亡细胞并参与调控其终末命运的机制缺乏系统认知。
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    中国科学院紫金山天文台利用“悟空”号卫星8年的观测数据,精确测量了8次正负电子福布斯下降效应,首次统计性揭示了正负电子流量在下降以及恢复阶段的行为特性,并阐明其与引发福布斯下降的日冕物质抛射物理参数的关联。
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    粲偶素是由一个粲夸克和一个反粲夸克构成的束缚态,被视为研究自然界最强作用力,即强相互作用的“天然实验室”。
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    中国科学院大连化学物理研究所等研究团队,首次在原子尺度上观察并证实了金属-载体界面控制的体相氧溢流现象,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,提出了金属-载体的“表面-界面-体相”协同催化的新机制。
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