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    由中国科学院计算机网络信息中心、中国科学技术大学、中国科学院力学研究所、中科曙光等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台上线。平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作繁琐等痛点,为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。
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    河流连接陆地、海洋与大气,是全球碳循环中最活跃也是观测最稀缺的环节。全球河流入海碳通量约为1PgC,约为陆地生态系统净碳汇的三分之一,并在“陆地-海洋连续体”中经历矿化、沉积、形态转化和跨圈层迁移等复杂的碳循环过程,影响全球碳收支平衡。然而,当前《全球碳预算》等评估报告通常将河流入海碳通量简化为固定多年均值,难以反映其在气候变化和人类活动影响下的长期变化趋势及区域差异,给全球碳收支核算带来了系统性
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    清华大学集成电路学院南天翔副教授课题组联合清华大学材料学院易迪副教授团队、中国科学院合肥物质科学研究院朱雪斌教授团队等,在极性金属自旋电流产生机制研究中取得重要进展。研究团队在金属型二氧化铂钴(PtCoO2)薄膜中发现,局域极性纳米区能够在保持材料高导电性的同时显著增强电荷—自旋转换效率,为低功耗自旋电子器件提供了新的材料设计思路。
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    清华大学高研院姚宏教授研究组与合作者发文,首次提出在Z?量子自旋液体的分数化量子临界点上可以涌现超对称性。该研究揭示了量子自旋液体、演生超对称性与量子临界现象之间的深刻联系,为理解强关联量子体系中的新奇临界行为提供了新的理论框架和研究方向。
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    环境科学与工程领域国际顶级期刊《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)在线发表中国农业大学土地科学与技术学院胡克林教授课题组的研究论文《气候变化加速了硝酸盐进入地下水的进程》(Climate Change Accelerates Nitrate Delivery to Groundwater)。
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    中国农业大学工学院彭彦昆教授团队苏文浩研究员课题组在国际权威期刊《危险材料杂志》(Journal of Hazardous Materials)和《农业计算机与电子》(Computers and Electronics in Agriculture)连续发表2篇研究论文,系统揭示了作物外源信号标记物的高精感知及其在复杂大田环境中的土壤多维演化规律。
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    中国科学技术大学张海江教授研究组在海洋转换断层地震活动与流体循环过程研究方面取得重要进展。研究团队利用东太平洋海隆 Gofar 转换断层密集海底地震仪观测资料,首次在海洋转换断层发现受半日潮调制的谐波震颤信号,该谐波震颤信号在区域内发生4级地震破裂后突然减弱,随后逐步恢复。
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    锂离子电池的运行涉及电化学、力、热多物理场的复杂耦合。构建多物理场耦合模型,是深入理解电池内部运行机理并进行多场特征预测的关键。
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    肿瘤细胞的恶性增殖是患者预后不良的关键因素。然而,肿瘤细胞擅长从肿瘤微环境中招募肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)。这些成纤维细胞需要深入肿瘤组织核心,提供促进肿瘤细胞生长的营养物质。
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    酸性土壤中铝离子通过抑制根系伸长、养分吸收,导致作物减产。植物细胞壁作为铝离子进入细胞的第一道屏障,其组分修饰在铝耐受中发挥关键作用。木葡聚糖内糖基转移酶/水解酶等XTH家族,通过重塑细胞壁木葡聚糖网络参与植物逆境响应,但XTH在木本植物铝适应中的调控机制尚不明确。桃金娘对酸性土壤具有良好适应性,是研究植物“化毒为利”独特适应策略的理想材料。然而,桃金娘如何在细胞壁水平上感知和响应铝离子,其关键基
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    土壤微生物的碳、氮、磷资源限制深刻影响生物地球化学循环和生态系统功能。岩性作为基本成土因素,对土壤地球化学性质和养分有效性具有重要影响,但其对微生物资源限制的调控作用尚不明确。
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    微液滴界面电荷可生成强氧化性的羟基自由基(?OH)和强还原性的氢自由基(H?)/e?,但两者稳定所需的微环境电荷极性相反,容易复合,限制了微液滴介导的氧化还原反应效率。因此,亟需发展约束电子、限域电子转移产物的新方法。
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    转录与翻译是基因表达的核心过程。细菌中,二者常发生偶联以促进基因表达,其中转录延伸因子NusG或RfaH可介导RNA聚合酶与核糖体形成紧密偶联复合物TTC-B,但该复合物仅能容纳较短的mRNA间隔序列。核糖体与RNA聚合酶如何维持远距离偶联,其机制尚不明确。
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    光照和氧气是植物生存的必要条件,同时也会诱导活性氧生成,带来氧化胁迫。单线态氧兼具损伤毒性与信号调控双功能,是植物高光响应的核心信号分子。此前研究仅发现MBS1参与单线态氧信号调控,但其感知机制与光保护作用始终未知。
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    对于光纤内窥系统而言,真正受限制的往往不是近端仪器,而是远端探头的光学自由度。相干光纤束能够保持空间采样关系,把远端强度图像送回相机;但若要进一步获得角度扫描和距离测量,系统必须为光束控制和回波探测预留新的通道。如何把这些功能压缩到光纤端面,是微型光学系统设计中的关键问题。
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    钠离子电池技术的实际应用亟需兼具高能量密度与长循环寿命的正极材料,以满足日益增长的储能需求。层状P2型氧化物正极材料因其工作电压高(超过3.3 V)、空气稳定性优异,且具备高电位氧氧化还原活性,被视为极具前景的候选体系之一。然而,在反复充放电过程中,该类材料经常面临严重的电压衰减问题,这种平均放电电压的持续下降主要归因于结构中的离子迁移及超结构的退化。
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    多稳态(multistability)是指系统在同一外部条件下存在多个稳定状态,它是复杂非线性系统的核心特征之一,也是实现多值光存储所亟需的关键要素
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    有害藻华是威胁水生态和饮用水安全的全球性生态灾害之一。自然界中蓝藻细胞密度达到峰值后在极短时间内大面积消亡,该现象至今缺乏完整机理解释。这背后可能隐藏着特殊机制:单个藻细胞死亡时释放“死亡信号”,以“星火燎原”之势在种群中迅速传播并引发种群死亡。
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    在代谢工程中,通过突变优化酶序列以提升目标产物产量是一项核心挑战。传统方法多聚焦于提升酶的热稳定性,或者依赖高通量筛选获取高活性突变体。然而,稳定性提升并不必然带来催化效率的提高,而组合突变带来的“叠加效应”往往难以预测,尤其是在突变空间巨大、实验数据稀缺的情况下。如何高效识别具有协同效应的突变组合,成为酶工程领域亟待解决的问题。
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    沸石分子筛限域的金属催化剂是新一代多相催化材料,在加氢、脱氢、氢甲酰化等重要反应中展现出超越传统负载型催化剂的优异性能。然而,金属-分子筛空间结构对催化选择性的影响机制至今尚不明确。
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    中国农业大学园艺学院风景园林系常青教授课题组在国际顶级期刊Landscape and Urban Planning 发表研究论文Exploring a sampling-based IUGZA method to estimate and map the tree allergenic risk of urban green space: case study of Beijing, China。
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    中国农业大学动物科学技术学院曹志军教授团队在国际权威期刊《微生物组》(Microbiome)和《危险材料杂志》(Journal of Hazardous Materials)连续发表2篇研究论文,系统揭示了高饲料效率犊牛消化道微生态协同特征。
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    土壤退化与次生盐渍化影响全球粮食安全,传统作物在干旱与盐碱复合胁迫下生长受限,探索作物抗逆新途径成为农业发展的重要课题。
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    旋轨耦合效应是相对论量子力学中的核心现象之一,被广泛应用于现代磁记录介质或拓扑材料研究。
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    全钒液流电池(VFBs)具有安全性高、循环寿命长、设计灵活等优势,在大规模储能领域展现出广阔的应用前景。电解质溶液作为储能介质,其稳定性直接决定了储能系统的工作温度窗口。然而,负极电解液中的V(II)离子在低温下的析出结构和演变过程尚不明确。
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