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学界研圈

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  • 56684.大气汞氧化新机制:南半球海洋气溶胶Hg、S同位素的证据

    [摘要]:汞是唯一以气态单质形式在大气中远距离迁移的重金属。大气中氧化还原过程能改变汞的化学形态,影响汞的环境行为和生态效应。尤其重要的事,汞的氧化会直接导致惰性气态单质汞转变为高活性气态氧化汞(GOM)。后者极易吸附在颗粒物上形成颗粒态汞(PBM),与GOM会通过干湿沉降进入地表。其中部分可转化为剧毒甲基汞,对生态环境造成严重危害。关于大气汞的主要氧化途径(Br∙、Cl∙、OH∙、O3等),仍存在诸多争议... [发表时间:2022/11/14 13:50:49]

  • 56687.利用分子间/分子内相互作用构筑高性能有机电池

    [摘要]:锂离子电池及相关下一代二次电池的新材料开发一直是国内外材料科学领域的研究热点.有机电极材料因其来源丰富、结构多样、化学性质可调和柔性等优势而备受关注.与传统的无机电极材料不同,有机化合物存在分子间/分子内各种相互作用,这些相互作用对有机电池的电化学性能会具有显著影响.华中科技大学王成亮课题组介绍了有机电极材料上的部分研究进展,重点探讨了通过分子设计来调控分子间或分子内相互作用(主要包括氢键、π–π... [发表时间:2022/11/14 13:49:01]

  • 56690.真核细胞中多种非经典蛋白质分泌途径

    [摘要]:蛋白质的经典分泌途径是指含前导序列(信号肽)的分泌蛋白经过内质网-高尔基体内膜运输系统完成的分泌过程。与经典分泌相比,非经典蛋白质输出/分泌(unconventionalproteinexport/secretion,UPE/UPS)利用不依赖内质网-高尔基体系统的多种方式释放无前导序列的货物(在某些情况下也包括含有前导序列的膜蛋白)到细胞外空间。越来越多的证据表明,这些非经典分泌蛋白参与炎症、发... [发表时间:2022/11/14 13:45:43]

  • 56688.当广义相对论遇到时空奇异性

    [摘要]:引力是人类认识最早,但也是至今为止理解最少的一种基本相互作用。目前最成功的引力理论是爱因斯坦的广义相对论。广义相对论克服了牛顿万有引力的超距作用,把引力现象看成时空本身的固有属性,定量上由爱因斯坦场方程来刻画。作为关于时间、空间和引力的理论,广义相对论是人类认识引力现象的一次质的飞跃。广义相对论自提出以来就经受了大量的实验检验。基于广义相对论所建立的描述宇宙演化的冷暗物质模型也取得了巨大成功,被大... [发表时间:2022/11/14 13:47:57]

  • 56689.贝尔不等式——2022年度诺贝尔物理学奖解读

    [摘要]:本文发表于《科学通报》“观点”栏目,由哈尔滨工程大学苏洪轶副教授和南开大学陈景灵教授撰写。苏洪轶,2009年毕业于天津大学,获得理学学士学位;2015年毕业于南开大学,获得理学博士学位。先后在新加坡国立大学、韩国全南国立大学、中国工程物理研究院等机构从事研究助理、博士后等研究工作。2021年至今,任哈尔滨工程大学物理与光电工程学院副教授,从事量子信息的理论研究。陈景灵,先后于1994、1997、2... [发表时间:2022/11/14 13:47:13]

  • 56683.中国10米海岸带土地覆盖遥感自动制图

    [摘要]:清华大学地球系统科学系徐冰教授和香港大学建筑学院陈斌博士课题组联合在ScienceBulletin2022年第17期发表题为“Theland-seainterfacemapping:China'scoastallandcoversat10metersfor2020”(中国10米海岸带土地覆盖遥感自动制图)的文章,发布了首套涵盖12个滨海重要地物类型的2020年10米分辨率中国海岸带土地覆盖数据集。... [发表时间:2022/11/14 13:51:20]

  • 56686.储能器件也可以计算:一种新型的神经形态器件

    [摘要]:近日,《国家科学评论》(NationalScienceReview,NSR)刊发了中国科学院半导体研究所王丽丽研究员团队与北京理工大学沈国震教授、香港科技大学范智勇教授合作研究成果:研究人员利用储能设备(FMES)的离子迁移特性,构建了能够模拟突触间隙信息传输的人工突触器件。该器件能够进行低能量计算,并有望解决部分神经形态系统存在的高写入噪声、非线性差,以及零偏压下的扩散等问题。神经形态计算是一种... [发表时间:2022/11/14 13:49:38]

  • 56681.杨建华教授/屈良鹄教授团队开发全转录组单碱基分辨率检测2’-O-甲基化修饰新方法

    [摘要]:信使RNA(mRNA)和非编码RNA(ncRNA)上有超过170种不同类型的化学修饰—统称为表观转录组(Epitranscriptome)。绝大多数修饰(如m6A,m5C)都是发生在RNA的碱基上,而2'-O-甲基化修饰(2'-O-Methylation,Nm)是发生在RNA的核糖上最丰富的修饰,并广泛存在于真核生物、古细菌及细菌的各类RNA中。它参与调控RNA的稳定性、结构形成、生物生成及mRN... [发表时间:2022/11/14 13:52:26]

  • 56682.全聚合物太阳电池材料与器件

    [摘要]:全聚合物太阳电池的光活性层中的给受体材料均由聚合物构成,其具有优异的形貌稳定性及机械稳定性等突出优点,在实现大面积、柔性有机太阳电池的制备中具有较大潜力,引起了越来越多研究者的兴趣.随着各种新型聚合物给体/受体材料相继被开发出来及器件结构的不断发展,全聚合物太阳电池异军突起,器件效率目前已经突破18%.然而,相较于非富勒烯小分子受体太阳电池,全聚合物太阳电池面临效率仍需进一步提高、聚合物给/受体性... [发表时间:2022/11/14 13:51:54]

  • 56685.纳米催化→裂解细菌→逆转结直肠癌免疫抑制

    [摘要]:免疫疗法通过激活人体的免疫系统来攻击肿瘤,然而狡猾的肿瘤也会通过多种途径来抑制免疫系统对自身的攻击,这就是“免疫抑制作用”。有时,细菌也会成为“帮凶”,帮助肿瘤营造免疫抑制的微环境。比如,在结直肠癌(CRC)中,以具核梭杆菌为代表的大量菌群可以帮助肿瘤细胞,形成有利于免疫抑制的微环境。这些细菌通过诱导肿瘤相关巨噬细胞的M2型极化,从而抑制细胞毒性T淋巴细胞的产生,促进肿瘤细胞免疫逃逸。基于此,中国... [发表时间:2022/11/14 13:50:14]

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