当前位置:首页 > 今日动态 > 科研动态/国外
  • 溶剂化校正理论揭示铋/铟单原子合金催化CO2制甲酸反应机制与设计策略

    本研究通过结合密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)与从头算分子动力学(Ab Initio Molecular Dynamics, AIMD)方法,深入探究了水溶剂环境与铋(Bi)和铟(In)不同晶面(包括Bi(001)、Bi(012)、In(101)及In(002))之间的相互作用机制。团队成功开发出一套针对二氧化碳还原反应(CO2 Reduction Reaction, CO2RR)生成甲酸(HCOOH)路径中关键中间体的溶剂化能校正参数。研究结果表明,由于氢键效应的影响,水分子能够显著稳定反应中间体,尤其在原子半径较大的金属高指数晶面上效果更为明显。

    来源:ChemCatChem

    时间:2025-09-10

  • 铁电NbOCl2全息器件中各项异性与温度可调谐二次谐波涡旋光束的生成及其应用前景

    具有螺旋相位波前的光学涡旋光束因其轨道角动量无限取值的特点,在提升数据容量方面展现出巨大潜力。研发芯片级涡旋光束生成平台对多种应用至关重要。与此同时,具有独特光学性质的二维材料为开发多功能超薄光子器件提供了基础。本研究通过超薄铁电二氯化氧铌(NbOCl2)叉形全息光栅,展示了各向异性且温度可调谐的二次谐波涡旋光束生成。通过偏振分辨拉曼光谱测量,研究人员解析了NbOCl2晶体中拉曼模式的各向异性行为。实验证明,无论叉形光栅与NbOCl2薄片的晶体学取向如何,均可产生各向异性和温度可调的二次谐波涡旋光束。此外,通过测量温度依赖的二次谐波生成强度,确定了铁电NbOCl2晶体的居里温度。这项研究为开发

    来源:Laser & Photonics Reviews

    时间:2025-09-10

  • 实时观测Yb:CALGO激光器中呼吸涡旋孤子:动态增益调控与多频振荡模式的实验验证

    本研究提出并实验验证了一种在超快涡旋激光振荡器中直接诱导呼吸涡旋孤子(breathing vortex solitons)的方法,通过建立动态增益-损耗调控机制实现。振荡器采用半导体可饱和吸收镜(SESAM)辅助的Kerr透镜锁模(Kerr-lens mode-locking)技术进行纵模相位锁定,并利用光斑缺陷镜(spot-defect mirror)进行横模调制。在将缺陷镜中心与腔轴精确校准后,系统成功产生稳定超快涡旋光束。在此稳态输出基础上,通过协同调节平凹镜间距和泵浦功率参数,建立增益-损耗动态调控机制,将系统驱动至稳定边界。实验表征显示,涡旋光束在此过程中获得额外调制频率,为呼吸涡旋

    来源:Laser & Photonics Reviews

    时间:2025-09-10

  • 双位点分子添加剂ANSA实现高效稳定FAPbI3钙钛矿太阳能电池的完全反应与残留PbI2消除

    在追求高性能甲脒铅碘(FAPbI3)基钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells, PSCs)的过程中,两步顺序沉积法因其对薄膜结晶动力学的卓越控制能力而备受关注,这对实现均匀致密的钙钛矿层至关重要。然而,碘化铅(PbI2)与甲脒碘(FAI)的快速反应常导致残留PbI2团簇,进而加速钙钛矿太阳能器件的性能衰减。本研究引入双位点分子添加剂1-氨基萘-6-磺酸(ANSA),通过实现快速成核与缓慢结晶的协同调控,成功制备出高质量FAPbI3钙钛矿薄膜。ANSA同时与PbI2和二甲基亚砜(DMSO)配位,促进形成优化的PbI2(DMSO)中间相,使PbI2更均匀且完全地转化为钙钛矿

    来源:Laser & Photonics Reviews

    时间:2025-09-10

  • 利用苔藓(Ceratodon purpureus)促进采矿污染岩地树木建植的生态恢复策略研究

    引言采矿活动导致生态系统退化,形成金属污染荒地。岩溶露头等资源贫乏生态系统对采矿退化更为敏感,其自然再生因土壤侵蚀、资源缺乏和土壤酸化而面临挑战。冶炼厂排放大量重金属(如铜、铅、镉)在周边土壤中积累,并通过二氧化硫排放导致土壤酸化,增加金属生物有效性和毒性。传统干预方法如土壤移植和大规模植树成本高昂,而被动恢复通过保护天然幼苗或小范围播种可能更有效地恢复生物多样性。自然演替知识可为退化土地恢复提供指导。寒冷气候下的重新 colonization 第一阶段通常涉及地衣和苔藓垫层的建立。苔藓层通过创造微地形和微气候条件保持水分、减少温度变化,起到种子苗圃的作用。在重金属污染背景下,某些苔藓物种如紫

    来源:Restoration Ecology

    时间:2025-09-10

  • 5-氨基酮戊酸介导的光动力疗法改善大鼠喉部创伤瘢痕愈合的机制研究

    研究团队通过大鼠喉黏膜创伤模型评估了光动力疗法(PDT)对瘢痕愈合的改善作用。实验中采用腹腔注射100 mg/kg 5-氨基酮戊酸(5-ALA)结合635 nm红色激光(能量剂量15/30/45 J/cm2)进行干预。组织学分析显示,PDT处理后创伤部位厚度增加,胶原密度下降,透明质酸沉积增多,其中45 J/cm2组效果最显著。体外实验使用人皮肤成纤维细胞(HFF-1)证实,亚致死剂量PDT(0.125 mmol/L 5-ALA+0.6 J/cm2光照)通过上调尿激酶型纤溶酶原激活物受体(uPAR)表达,抑制α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)介导的成纤维细胞向肌成纤维细胞分化。该研究表明PDT可

    来源:Lasers in Medical Science

    时间:2025-09-10

  • 基于嵌入式人工智能与区块链物联网的去中心化城市治理系统设计与评估

    引言随着智慧城市复杂性的提升,传统集中式治理模式面临单点故障、缺乏自治决策与透明追溯机制等挑战。本研究设计并验证了一种融合物联网(IoT)设备、嵌入式人工智能(AI)模型与区块链智能合约的去中心化城市治理架构,专注于技术可行性验证而非实际政策实施。该系统通过本地AI推断治理行为(如自适应照明与交通信号控制),经区块链智能合约验证后执行,确保决策的自动化、可审计与容错性。文献综述现有研究可分为两类:治理架构与使能技术、实际部署与城市实验。前者包括基于去中心化自治组织(DAO)的模型、区块链追溯决策与AI辅助算法;后者涵盖Raspberry Pi上的IoT-AI-区块链集成、数字孪生应用等。然而,

    来源:Frontiers in Sustainable Cities

    时间:2025-09-10

  • 黑暗人格的适应性分化:心理病态与施虐倾向对生育力呈现相反作用

    引言:黑暗人格特质与演化适应性的研究框架行为科学家数十年来持续关注人类恶意行为倾向的分类与演化意义。黑暗四人格(Dark Tetrad)包含心理病态(psychopathy)、马基雅维利主义(Machiavellianism)、自恋(narcissism)及日常施虐倾向(everyday sadism)四个维度,其遗传基础与自然选择潜力使其成为演化心理学的重要研究对象。现有研究表明,心理病态可能通过情感淡漠和操纵性行为获得生殖优势,而施虐倾向作为极端攻击性表现形式,可能对适应度产生负面影响。本研究通过分析DT特质与生育指标(子代数量、初育年龄)的关联,探讨其当前环境下的选择压力与演化轨迹。研究

    来源:Frontiers in Psychology

    时间:2025-09-10

  • 综述:构建气候韧性卫生系统以改善撒哈拉以南非洲疟疾防控的世卫组织操作框架实施中公私合作伙伴关系面临的挑战与机遇:一项快速综述

    引言气候变化与疟疾的关联呈现高度复杂性,兼具可预测与不可预测特征。温度与降水变化可能促进蚊虫繁殖、加速寄生虫发育,并扩大疟疾媒介的地理分布范围。同时,气候变化还通过社会经济路径间接影响疟疾传播——全球及国家内部层面的财富不平等因经济活动减少、资产贬值和医疗可及性受限而加剧,这在以农业为主的撒哈拉以南非洲(SSA)农村地区尤为显著。为应对这些挑战,需要构建能适应环境变化的卫生系统,而世界卫生组织(WHO)强调必须联合公共卫生与私营部门利益相关方共同实施气候韧性卫生系统建设。方法学设计本研究遵循系统评价与Meta分析优先报告条目(PRISMA)及中心综述与传播中心(CRD)指南,基于PECOS框架

    来源:Frontiers in Health Services

    时间:2025-09-10

  • 高速可扩展水下无线光通信与超宽带融合传输系统在UWOSN中的应用研究

    引言:地球表面70%以上被水覆盖,但95%的海洋尚未被探索。随着陆地资源的日益枯竭,海洋成为食物、能源和资源的重要替代来源。联合国2030年可持续发展目标(SDGs)中的SDG-14旨在“保护和可持续利用海洋和海洋资源”。海洋调节气候、支持生物多样性并维持生计,但面临污染、过度捕捞和气候变化的威胁。SDG-14旨在通过研究和国际合作减少海洋污染、保护生态系统、规范捕捞并促进可持续海洋产业。人类在海洋中的活动逐渐扩大,包括海洋调查、海洋学研究、海上石油勘探、水下石油管道监测和战术监视,这推动了对高速水下通信的需求。因此,水下无线传感器网络(UWSNs)近年来因其在海洋勘探等挑战性领域的潜在应用而

    来源:Frontiers in Physics

    时间:2025-09-10

  • 研究发现,美国杂货店将濒临灭绝的鲨鱼作为食物出售

    北卡罗来纳大学教堂山分校的 

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 生物炭-淀粉组合帮助生菜抵抗抗生素污染

    农田土壤中的抗生素残留问题正日益成为全球关注的焦点,对生态系统、食品安全和人类健康都构成潜在风险。如今,中国的研究人员报告了一种颇具前景的新方法,即结合生物炭和碳水化合物基土壤改良剂,以应对最常见的“罪魁祸首”之一——土霉素 (OTC)。他们的研究表明,这种简单有效的策略不仅可以加速土壤中土霉素的降解,还可以减少其向广泛食用的叶类蔬菜——生菜的迁移。这项研究发表在《生物炭》杂志上,测试了不同的处理方法:单独使用生物炭、生物炭加葡萄糖、生物炭加蔗糖以及生物炭加淀粉。生菜在受控的温室条件下,在添加了非处方药(OTC)的土壤中种植,模拟了受严重污染的农田。研究小组发现,单独使用生物炭可将非处方药(O

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 生酮饮食与减轻大学生抑郁症状有关

    [禁发日期为 2025 年 9 月 9 日美国东部时间晚上 8 点(英国时间 2025 年 9 月 10 日凌晨 1 点),与《转化精神病学》杂志的出版日期一致]俄亥俄州哥伦布市——一项新研究表明,一小部分大学生遵循至少 10 周精心配制的

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 氨基酸同型半胱氨酸在主动脉硬化中起关键作用

    来源:news-medical

    时间:2025-09-10

  • 鲑鱼的秘密超级食物比一粒盐还小

    在加州北部,鲑鲑鱼不仅仅是鱼类——它们是部落传统的基石,是旅游业的驱动力,也是健康河流的标志。因此,当NAU和加州大学伯克利分校的科学家们沿着该地区的鳗鱼河工作时,他们发现了一个微型的营养工厂,可以保持河流的健康,使鲑鲑鱼茁壮成长,这可能并不令人惊讶。科学家们在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表的新研究揭示了藻类和细菌之间的伙伴关系如何像大自然的清洁氮机器一样工作,将空气中的氮转化为食物,为河流生态系统提供燃料,而无需施肥或污染。这个隐藏的营养工厂增加了水生昆虫的数量,小鲑鲑鱼依靠这些昆虫生长和生存。科学家们发现的核心是一种硅藻——一种玻璃状外壳中的单细胞水生植物——Epithemia。

    来源:Northern Arizona University

    时间:2025-09-10

  • 盛宴时代:青铜时代晚期,人们通过大型美食节发展出各种网络,动物从四面八方运来

    贝冢,即巨大的史前垃圾堆,已成为英国景观的一部分,揭示了青铜时代末期人们为了聚餐而跋涉的距离。在这项同类研究中规模最大的研究中,卡迪夫大学的考古学家采用了尖端同位素分析技术,对威尔特郡和泰晤士河谷的六个贝冢内发现的物质进行了分析。研究结果揭示了被宴席所吃动物的饲养地点,并有助于了解这些大型宴会的规模,可以说,这是中世纪之前英国规模最大的宴会。贝冢是这些集会留下的巨大残骸堆,其中一些随着时间的推移变成了景观中的小丘。最大的贝冢位于威尔特郡的波特恩,占地面积约为五个足球场,里面堆满了盛宴残骸,包括多达1500万块骨头碎片。在波特恩,猪肉是首选肉类,猪的来源非常广泛,甚至远至英格兰北部。从这里采集的

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 研究指出,迫切需要改善住院后厌食症护理的医疗补助覆盖范围

    芝加哥安和罗伯特·H·卢里儿童医院发表在《

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 肯尼索州立大学研究人员开发电子鼻检测食源性疾病

    食物中出现强烈难闻的气味表明食物在食用后已被细菌污染。然而,沙门氏菌和大肠杆菌等病原体通常难以检测。肯尼索州立大学计算机与软件工程学院信息技术助理教授 Taeyeong Choi 正在开发一种电子鼻(e-nose),以便通过嗅探测试检测出异常情况。 他提出的方法不仅可以消除为了辨别食物是否安全而“浪费”食物的需要,而且还可以通过依靠电子鼻能够检测到的东西而不是仅仅依靠食物的外观来彻底改变食品安全。 “食品安全对公众来说是一个非常重要的议题,我发现每年有数百万人受到食源性疾病的影响,”崔说道。根据美国疾病控制与预防中心的数据,食源性疾病每年在美国造成约 128,000 人住院

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 超越减肥:健康饮食如何减轻慢性疼痛

    我们都知道健康饮食的好处。但南澳大利亚大学的

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10

  • 新观点概述了食物信号如何调节生物衰老

    根据《npj Aging》 (《自然》系列期刊)的一项新观点,饮食不仅能为身体提供能量,还能发送分子信号,减缓或加速生物衰老。作者解释说,生物年龄(衡量功能性健康的指标)可能与实际年龄存在很大差异,而有针对性的营养和生活方式选择可以改变衰老轨迹,使其更健康地走向老龄化。“营养是我们影响生物衰老速度和抵抗慢性病能力的最强杠杆之一,”东芬兰大学卡斯滕·卡尔伯格教授说道。“我们的目标是从‘一刀切’的建议转向有针对性的饮食策略,从而显著改变生物年龄。”减缓衰老曲线总结近期研究,作者提出,饮食、运动、睡眠和社交等生活方式的选择可以改变衰老曲线,从而实现最佳衰老状态。最佳衰老状态的人的生理年龄低于实际年龄

    来源:AAAS

    时间:2025-09-10


页次:5316/12531  共250604篇文章  
分页:[<<][5311][5312][5313][5314][5315][5316][5317][5318][5319][5320][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康