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2025年4月9日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队在Nature Metabolism期刊上发表了一篇题为The mitochondrial unfolded protein response inhibits pluripotency acquisition and mesenchymal-to-epithelial transition in somati...
中国科学院上海药物研究所徐华强/尹万超团队联合临港实验室蒋轶团队、北京协和医院张抒扬团队,揭示了半胱氨酰白三烯受体CysLT2R与内源性配体LTD4的特异性结合模式,并在分子层面阐述了受体激活机制,为基于结构的药物设计与开发,提供了理论依据和结构基础,有望推动靶向CysLT2R创新药物的研发进程。
金属氰胺化合物是有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型[NCN]2−作为有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度;长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这一特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质。这一特点可激发新的研究方向,并可为未来的电催化系统开发性能优越的新型催化剂。
2025年4月2日,中国科学院西安光学精密机械研究所研制的新一代高精度极低温红外目标模拟系统交付。该系统可模拟大视场红外目标与极低温冷黑背景的同步场景,主要用于红外系统的极限探测能力和灵敏度测试领域,解决了半实物仿真测试中材料在低温下性能变化复杂、系统自发辐射杂光严重、温控均匀性精度不足等难题。
近日,山东农业大学化学与材料科学学院省高校创新团队杨凯教授、胡媛媛副教授在《Advanced Functional Materials》发表题为:“A Jointly Triggered H2 Evolution Model Modulated Polyanionic Hydrogel Electrolyte for Reversible Zn Chemistry”的最新研究成果,山东农业大学化学...
2025年4月8日,大连化物所开发了电-热耦合催化新过程,实现甲烷超干重整直接制备合成气。我国海域范围内拥有丰富的油气资源,然而海域气田开采的天然气中二氧化碳(CO2)含量普遍较高(20%至80%,通常被称为“富碳天然气”),必须进行CO2脱除处理才能进一步输送和使用。然而,CO2分离过程增加了能源消耗,同时引起天然气的夹带损失,增加了富碳天然气资源开采和使用成本。因此,亟需发展富碳天然气直接利用...
中国科学院上海硅酸盐研究所发布材料科学与工程大模型MatMind。该模型旨在解决材料研发中的三大挑战:构效关系与制备工艺的非线性相互作用、计算与制备的脱节以及跨学科协作不足。该模型融合多尺度数据与跨领域知识,结合AI技术与自主实验迭代,推动计算与实验的紧密结合,并促进跨学科协作,为材料研发提供精准支持。该大模型核心开发人员为刘建军研究员团队。
发展大规模能源储存系统对于调节可再生能源与智能电网之间的电力输送至关重要。氧化还原液流电池(RFBs)能够将大量能量储存在电解液中,具有良好的可扩展性、灵活的模块化设计和可靠的安全性,因此被视为大规模储能的有前景解决方案。目前已有大量研究聚焦于采用过渡金属氧化还原物种的水系 RFBs,特别是全钒液流电池。然而,这类电池仍面临高成本和电解液渗透等长期挑战。因此,亟需开发具有高溶解度、优异稳定性和低渗...
金属氰胺化合物是一类有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型的[NCN]2−作为一种有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度,且长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这种特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质,这一特点可能会激发新的研究方向,也可以为未来的电催化系统开发性能优...
2025年4月3日,中国科学院电工研究所研制出大口径高场通用超导磁体。磁体内孔直径164毫米、最高磁场强度14.0特斯拉。经测试,磁体达到预期技术目标,并且运行稳定。大口径高场通用超导磁体是大科学装置、高性能科学仪器、高端医疗装备、工业与特种装备等应用领域的重要设备。磁体提供的大空间高磁场环境可用于定向凝固/磁拉单晶等大块新材料制备、生物医学和物理化学研究、磁分离/感应加热等工业装备。
激光晶体材料是激光技术发展的核心和基础之一,其光谱性能由激活离子及基质晶体格位结构决定。长期以来,激光晶体材料的创制遵循激活离子与基质晶体“交叉组合”的发展模式,并由此产生了数百种激光晶体。然而,依靠这种模式所能获得的晶体总量有限,无法满足前沿激光技术发展对激光晶体不断提出的新需求。因此,激光晶体材料迫切需要开拓新的发展模式,为激光技术的创新发展提供基础和动力。
2025年4月2日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组)陈萍研究员、郭建平研究员团队联合甬江实验室常菲研究员、华中师范大学饶立副教授,制备出原子级分散的负载型氢化钡催化剂,在室温条件下实现高效催化甲苯及衍生物的氢氘同位素交换反应。
2025年4月1日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏研究员和孔祥谦研究员团队在Science Immunology发表题为"DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究论文。该研究揭示了DNA甲基转移酶DNMT1通过表观遗传与蛋白质互作双重机制维持T细胞身份的关键...
致伸缩效应是材料在光照下产生非热形变的现象,能够将光能直接转化为机械能,在光机电领域具有重要应用前景。目前研究人员已在半导体、铁电材料、液晶高分子及杂化钙钛矿等多种体系中观察到该效应,但不同材料的机理和性能差异显著。迄今为止,多数无机固体材料的光致伸缩强度普遍低于0.01%,相较铁电材料的电致应变(>0.1%)存在数量级差距,难以满足实际应用需求。开发高性能无机光致伸缩材料,成为该领域长期以来的核...
锂硫电池以硫转换反应为核心,具有高能量密度和成本优势,是下一代储能技术颇有潜力的候选者之一。但在实际运行过程中,硫转换反应的动力学通常较为缓慢,限制了电池的实际性能。单原子催化剂尤其是新兴的高熵单原子催化剂能够提升硫转换反应动力学,但其背后的化学机制尚未明晰,常被简单归结为协同或熵增效应。这阻碍了单原子催化剂的设计与性能优化。

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