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大坝间河段支流-干流沉积关联研究:来自低海拔高梯度森林溪流(捷克-奥地利迪耶河)的启示
研究背景与目的河流流域是地球化学系统,其河道网络负责将水、溶质、矿物沉积物和有机质从源区传输至流域出口。沉积物运移是一个间歇性过程,被称为“颠簸的传送带”。连通性(connectivity)概念被越来越多地用作解释河流流域物质通量时空变异的概念框架。聚焦于沉积物传输,“沉积级联”(sediment cascade)概念描述了流域内从源到汇的沉积物传输过程。在人类-自然复合系统中,沉积物传输受到自然和人为特征的双重调节,这些特征破坏了横向和纵向连通性,进而影响河流流域的沉积物产率。近年来,沉积物连通性概念也引起了学术界以外河流管理机构的关注,他们寻求专家知情的解决方案来应对如沉积物匮乏(饥饿水体
来源:River Research and Applications
时间:2025-09-10
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通过高阶引力波模式实现黑洞反冲速度的完整测量
广义相对论预测引力波(GW)会携带线性动量,导致黑洞合并后的残余黑洞产生反冲速度(或称“踢出”)。这种反冲现象对黑洞形成模型具有重要影响。通过分析包含高阶模式的GW190412信号,研究人员采用数值相对论(NR)替代波形模型,首次实现对反冲方向的完整测量。结果表明反冲速度低于50 km/s的可能性被以贝叶斯因子~21(约95%概率)排除,且反冲方向与轨道角动量(参考时刻tref=-100M)的夹角为θKL-100M=32-14+35°,与视线方向夹角θKN=44-17+19°,其投影夹角φKN-100M=69-38+33°(90%置信区间)。该成果为活动星系核中的黑洞合并多信使观测提供了关键检
来源:Nature Astronomy
时间:2025-09-10
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SurFF基础模型:实现金属间化合物晶体表面暴露与形貌的精准高效预测
研究团队提出名为SurFF的力场基础模型(foundation force-field-based model),用于精准预测金属间化合物晶体(intermetallic crystals)的表面暴露特性与可合成性。通过结合主动学习方法(active learning)和高通量密度泛函理论(density functional theory, DFT)计算,构建了包含12,553个独特表面和344,200个单点数据的综合性数据库。SurFF模型实现了DFT级别的预测精度,表面能误差仅为3 meV Å−2,并将计算速度提升105倍,显著加速了大规模表面暴露预测。经计算与实验数据验证,模型表现出高
来源:Nature Computational Science
时间:2025-09-10
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可扩展催化纳滤膜在高级水处理中的突破性应用
通过仿生设计开发的催化纳滤膜(catalytic nanofiltration membrane)成功融合了高级氧化过程(Advanced Oxidation Process, AOP)与纳滤技术,实现了从盐分到小分子中性有机污染物的近乎完全去除。该技术利用浓度极化现象将过一硫酸盐(peroxymonosulfate, PMS)在膜表面富集6.9倍,显著加速了PMS活化反应速率。催化剂被限域在纳米级孔隙(<1.2 nm)内,大幅提升其反应活性。微小孔径还能有效截留天然有机物(Natural Organic Matter, NOM)及催化过程中生成的盐类,既避免了NOM在活性层的干扰,也防
来源:Nature Water
时间:2025-09-10
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热带太平洋增暖模态对美洲未来水文气候变迁及极端事件的影响机制
引言背景降水变率作为当代气候系统中对社会影响最为深远的要素之一,其预测始终面临重大挑战。持续性干旱可改变区域生物群落结构,而短期极端干旱或洪水事件则对农业生产、水资源管理、公共健康、自然灾害安全及经济生产构成严重威胁。尽管理解降水变化对适应气候变化至关重要,但预估降水对人为辐射强迫的响应仍属重大科学难题。全球变暖背景下水文响应存在一定稳健性特征,如遵循Clausius-Clapeyron关系的水汽增加导致平均每度升温带来2%的降水与蒸发速率提升。然而这种尺度估计具有全球平均性,并未指明降水增加的具体区域。"湿更湿"框架假设静态背景下的水分输送与辐合状态,认为热带等水分辐合区降水增加,而水分辐散
来源:Earth's Future
时间:2025-09-10
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基于机器学习设计的高温高能量密度聚合物复合电容器材料研究
通过生成式机器学习技术的辅助,科研团队成功设计并合成了兼具大带隙(bandgap, Eg ≈5.5 eV)和高电子亲和能(electron affinity, Ea ≈4.5 eV)的有机填料。这些创新填料使聚酰亚胺(polyimide)复合薄膜在250°C高温环境下实现5.1 J cm−3的能量密度(energy density, Ud),同时保持90%的放电效率(discharge efficiency)和2×105次充放电循环寿命。研究团队进一步采用卷对卷(roll-to-roll)工艺制备出公里级高质量复合薄膜,工业级电容器测试表明该金属化复合薄膜在恶劣环境中具有稳定的放电性能和自修复
来源:Nature Energy
时间:2025-09-10
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美国部分州医院在成本报告数据中低报医疗补助出院人次:HCRIS与TAF数据差异分析及政策启示
研究人员开展了一项描述性研究,比较广泛用于卫生服务研究的两个数据系统——医疗保险与医疗补助服务中心(CMS)医院成本报告信息系统(Hospital Cost Report Information System, HCRIS)和T-MSIS分析文件(T-MSIS Analytic Files, TAF)中医疗补助(Medicaid)参保者的医院出院人次报告差异。研究聚焦2020年至2021年普通医院的住院入院情况。团队使用覆盖2020年开始、2021年结束(因医院而异)报告周期的HCRIS数据,提取其中报告的总医疗补助出院人次及由健康维护组织(Health Maintenance Organiz
来源:Health Services Research
时间:2025-09-10
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内镜超声引导下腔内对接金属支架用于高龄高危患者急性胆囊炎的胆囊引流术
经皮经肝胆囊引流术(PTGBD)虽是高危患者急性胆囊炎的一线治疗方案,但存在引流管易被患者自行拔除的风险,可能引发致命性胆汁性腹膜炎。作为替代方案,内镜下经乳头胆囊引流(ETGBD)虽广泛应用,却面临胆囊管插管困难、细径支架易被结石堵塞等挑战。最新临床实践表明,采用腔内对接金属支架(LAMS)行内镜超声引导下胆囊引流术(EUS-GBD)可有效解决上述问题。一例93岁高龄男性中重度急性胆囊炎患者,抗生素治疗停药后反复发作。PTGBD术后第6天出现引流管自发脱落伴C反应蛋白(CRP)升高至7.65 mg/dL。虽经加强抗感染治疗,停用抗生素后仍因胆囊管结石嵌顿复发感染。治疗团队遂行EUS-GBD术
来源:Digestive Endoscopy
时间:2025-09-10
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综述:困难胆管插管中双导丝与经胰管括约肌切开术的疗效和安全性:随机临床试验的系统评价和荟萃分析
背景困难胆管插管是内镜逆行胰胆管造影(ERCP)操作中的核心挑战,也是导致ERCP术后胰腺炎(PEP)的主要风险因素。当导丝意外进入胰管时,双导丝技术(DGW)是传统的救援策略,而经胰管括约肌切开术(TPS)作为替代方案近年来受到关注。既往研究提示TPS可能具有更高的插管成功率和更低的PEP发生率,但直接比较两种策略的高质量证据仍有限。本研究通过系统评价和荟萃分析,综合评估TPS与DWG在困难胆管插管中的临床结局。方法研究团队检索了Medline、Embase、Lilacs、Central Cochrane及Google Scholar等数据库,纳入随机对照试验(RCTs)。关注的结局指标包括
来源:Digestive Endoscopy
时间:2025-09-10
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生物炭提升地中海葡萄园土壤海绵功能与缓解水蚀的潜力研究
地中海地区是欧洲最易受土地退化和荒漠化影响的区域,土壤水蚀对葡萄园产业构成重大环境挑战。高强度降雨、丘陵地形及长期干旱期后的暴雨事件导致该地区葡萄园平均侵蚀速率高达9.3 t ha-1 yr-1,远超欧洲农业土壤可容忍侵蚀速率(1-2 t ha-1 yr-1)。传统栽培方式下裸露的土壤表面加剧了霍顿地表径流(Hortonian overland flow),进一步破坏土壤结构和生态系统服务功能。生物炭(biochar)作为一种通过热解生物质在缺氧条件下制成的富碳材料,已被证明能改善土壤物理性质,但其在地中海葡萄园特定环境下的长期效应及对土壤海绵功能(sponge function)的影响尚不明
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综述:生物炭对碳封存、土壤过程和微生物群落的影响:一篇综述
2.1 生物炭生产过程生物炭的制备通常以植物材料、畜禽粪便、农业废弃物或城市固体废物及污泥等生物质为原料。大尺寸生物质需先经机械破碎,随后在缺氧条件下于高温(常见温度范围见下表)中热解数小时。热解完成后,生物炭被粉碎成不同粒径的颗粒(从宏观到纳米级别)。生产工艺主要有传统热解法与热解-冷凝法两种。传统法将生物质(可选择性混合钙、铁盐、膨润土、离子液体等添加剂)置于加热炉中,在氮气氛围下加热至特定高温并保持一定停留时间。冷却至室温后,即可获得生物炭。此法所得生物炭通常芳香碳含量高、脂肪碳含量低,且无需复杂系统。另一种热解-冷凝技术则将生物质置于连接冷凝腔的反应器中,实现热解与原位冷凝的结合。其原
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助产士经验与分娩时机对产科肛门括约肌损伤(OASIS)风险的影响:一项大型回顾性队列研究
引言产科肛门括约肌损伤(Obstetric Anal Sphincter Injuries, OASIS)是阴道分娩的严重并发症,其发生与长期盆底功能障碍密切相关。既往研究多关注患者相关风险因素,而助产士专业经验及工作时间等系统因素对OASIS的影响尚未充分探讨。本研究旨在通过大样本数据分析,明确助产士经验层级与不同分娩时段对OASIS发生风险的独立影响。研究方法本研究采用回顾性队列设计,纳入2020年3月至2025年2月期间在加利利医学中心(Galilee Medical Center)接受足月、头位、单胎自然阴道分娩的产妇,排除手术助产及剖宫产病例。助产士按从业年限分为三组:早期(10年)
来源:Birth: Issues in Perinatal Care
时间:2025-09-10
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加拿大ICU家属照护满意度量表(FS-ICU-24R)丹麦语版本的跨文化翻译与验证研究——基于心理测量学分析的协议设计
在重症监护领域,家庭中心照护(family-centered care)具有核心重要性,但患者家属常面临显著心理压力,进而提升焦虑与抑郁风险。灵活探视政策、开放沟通机制及照护参与被确认为关键支持手段。现行指南倡导开放访视制度、结构化沟通模式及医护人员培训,以强化家庭中心实践。通过评估家属满意度(family satisfaction)可获取关键数据驱动质量改进,确保照护体系同时兼顾患者需求与家属福祉。加拿大开发的ICU家属照护满意度量表(Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit, FS-ICU-24R)作为经过验证的工具,
来源:Acta Anaesthesiologica Scandinavica
时间:2025-09-10
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内皮病与炎症反应在危重症患者中的关联及临床结局研究:一项队列分析
研究背景重症患者的病理生理机制复杂,其中多器官功能障碍综合征(MODS)是导致高死亡率的关键因素。既往研究已明确免疫炎症反应失调、凝血系统激活与内皮损伤在MODS发生中的核心作用,尤其在脓毒症和脓毒性休克患者中更为显著。内皮细胞损伤(Endotheliopathy)作为休克诱导内皮障碍(SHINE)理论的核心组成部分,已成为理解MODS机制的新视角。本研究通过分析三种内皮损伤标志物——syndecan-1(糖萼降解标志)、sTM(可溶性血栓调节蛋白,反映蛋白C系统紊乱)及PECAM-1(血小板内皮细胞黏附分子,提示内皮连接破坏)——探讨其与炎症反应及临床结局的关联。研究方法本研究为前瞻性单中心
来源:Acta Anaesthesiologica Scandinavica
时间:2025-09-10
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靶向线粒体应激激活先天免疫抑制胶质母细胞瘤术后复发的研究
先天免疫(Innate Immunity)在协调大脑免疫应答中至关重要,然而多形性胶质母细胞瘤(Glioblastoma Multiforme, GBM)已进化出复杂机制以逃避免疫监视,这对当前免疫疗法构成重大挑战。本研究提出一种通过靶向诱导线粒体应激来重新激活GBM先天免疫应答的治疗策略,从而增强肿瘤免疫原性。具体而言,研究人员开发了封装带正电荷的铱基复合物(Ir-mito)和靶向甲基化控制J蛋白(Methylation-Controlled J protein, MCJ)的小干扰RNA(si-MCJ)的先天免疫刺激纳米颗粒(INSTNA),以抑制线粒体呼吸。该组合策略有效破坏GBM细胞的线
来源:Advanced Materials
时间:2025-09-10
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镧诱导梯度场构建不对称异质界面催化剂实现高效氧电催化
1 引言金属-氮-碳(M-N-C)催化剂因其原子级分散的活性位点和高效的金属利用率,被广泛认为是贵金属电催化剂在氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER)中的理想替代品。然而,高温热解过程中不可控的原子迁移和随机结构重排往往导致无序的配位环境和稀疏的活性位点,从根本上限制了其本征催化活性和长期耐久性。近年来,研究发现通过引入外来金属元素调控原子迁移行为,利用不同金属原子在扩散动力学和迁移优先级上的差异,可实现对多相异质界面结构的精准构筑。稀土元素特别是镧(La),因其独特的镧系收缩效应和较大的离子半径,能够在掺入后诱导基体金属的晶格畸变和结构重构,形成局部不饱和位点和缺陷结构,为后续金属迁移和
来源:Advanced Materials
时间:2025-09-10
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综述:液体甲酸脱氢多相催化的进展与展望:配位结构设计、活性提升及机理探究
Abstract甲酸(Formic Acid, FA)作为一种可再生的液态氢载体,在氢能经济发展中具有重要潜力。其脱氢反应(Dehydrogenation)的高效催化是实现燃料电池应用的关键。本文聚焦FA脱氢的配位结构设计、活性评估与反应机理,特别强调了活性位点结构设计及影响催化活性/选择性的主导因素,提出了通过电子效应(Electronic Effects)、组分调控与协同效应(Synergistic Effects)、界面效应(Interface Effects)以及活性位点设计等策略提升催化性能的综合方案。配位结构设计催化剂的活性中心设计是提升FA脱氢效率的核心。通过调控金属中心的配位环
来源:Advanced Materials
时间:2025-09-10
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综述:高温工作红外光电二极管的高级架构与新兴材料
Abstract高温工作(HOT)红外光电探测器通过消除笨重的低温制冷系统,推动红外技术向紧凑化、低功耗和低成本方向发展。本综述从限制高温性能的物理机制入手,系统分析了传统外延半导体(如HgCdTe、InAs/GaSb II型超晶格)中通过能带工程和器件结构创新(如nBn、pBp势垒结构)抑制暗电流的进展,强调其接近背景限性能(BLIP)的潜力。进一步探讨了胶体量子点(CQDs)、二维材料(如石墨烯、黑磷)及非晶/多晶薄膜等新兴材料在HOT光电二极管中的应用优势,包括可溶液加工、柔性集成和能带调控灵活性。最后通过对比传统与新兴材料的性能参数,指出二维异质结和量子点超晶格是未来实现室温高性能红外
来源:Advanced Materials
时间:2025-09-10
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综述:可编程一维光-物质相互作用:解锁碳纳米管的光学潜力
Abstract光以其无可比拟的多功能性和远程控制能力成为独特的研究载体。智能光学材料因能动态响应或显示光学信号而成为研究热点,为可编程智能复合材料与系统开辟了新路径。碳纳米管(CNTs)作为经典的一维系统,以其卓越的光学、电学、热学、力学和量子特性著称。然而,CNTs在前沿技术中作为先进一维光学元件的潜力尚未被充分挖掘,现有研究多集中于其他特性。近年来,通过整合CNTs的多功能特性与独特一维结构,研究者正推动基于CNTs的光学材料、纤维及系统的发展。本文全面综述了CNT基光学材料与技术的最新成果,重点探讨基于CNTs可编程一维光-物质相互作用的单元结构设计、宏观取向调控与复合功能定制,推动该
来源:Advanced Optical Materials
时间:2025-09-10
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综述:镧系/过渡金属离子掺杂短波红外发光材料的最新进展与新兴应用
Abstract短波红外(SWIR, 900–1700 nm)发光材料因在夜视、无损识别、医疗诊断等领域的独特应用而受到广泛关注。本综述系统总结了以镧系离子(Yb3+、Er3+、Nd3+、Pr3+、Tm3+、Ho3+)和过渡金属离子(Mn5+/Mn6+、Cr3+/Cr4+、Ni2+)为发光中心的SWIR材料研究进展,重点分析了其激发/发射波长、半峰全宽(FWHM)、内/外量子效率及热稳定性等参数。研究还探讨了以Cr3+作为敏化剂的共掺杂体系发光行为,评估了SWIR荧光粉转换LED的光电特性及新兴应用场景,最后提出当前面临的挑战与未来优化策略。Conflict of Interest作者声明无利
来源:Advanced Optical Materials
时间:2025-09-10