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基于多变量分析揭示椰枣(Phoenix Dactylifera L.)品种果实数量与质量多样性的研究
椰枣(Phoenix dactylifera L.)果实因富含矿物质,在多国饮食中占据重要地位。本研究采用多变量分析方法,对‘Medjool’(亦称‘Majool’或‘Majul’)、‘Mazafati’(亦称‘Mozafati’)和‘Piyarom’(亦称‘Piarom’或‘Pyarom’)三个椰枣品种的形态生理性状及矿物质组成展开评估。实验于 2022–2023 年在伊朗安杜尔加德市一处枣园进行,采用随机完全区组设计,重复四次。结果表明,‘Mazafati’品种年平均产量和坐果率高于其他品种,但其果实长度(3.71 cm)较短;‘Medjool’品种落果率最低(31.11%),果实重量(1
来源:Applied Fruit Science
时间:2025-05-23
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全球樱桃出口竞争力格局解析:基于RCA、SRCA与NRCA指数的国家比较优势研究
在全球樱桃贸易的竞技场上,国家间的较量实则暗藏玄机。研究者巧妙运用三大“经济显微镜”——显性比较优势指数(Revealed Comparative Advantage, RCA)、对称显性比较优势指数(Symmetric RCA, SRCA)和标准化显性比较优势指数(Normalized RCA, NRCA),对2013至2022年间联合国粮农组织(FAO)数据库中的樱桃出口数据展开深度扫描。南美“樱桃霸主”智利展现出惊人的稳定性,其NRCA指数如同心电图般持续高位震荡,彰显十年如一日的出口统治力。土耳其、希腊和乌兹别克斯坦则呈现间歇性爆发,犹如短跑选手般偶现惊艳表现,但可持续性发展仍需突破技
来源:Applied Fruit Science
时间:2025-05-23
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巴西东南部地区‘卡门哈斯’与‘哈斯’鳄梨品种性能比较研究
全球范围内对‘哈斯’(Hass)鳄梨的偏好推动了新品种的开发及其在不同土壤和气候条件下的评估。‘卡门哈斯’(Carmen Hass)作为自发突变品种,已在墨西哥和南非表现出优异性能,其结果期早于‘哈斯’树,可在市场高价期进行商业化。本研究旨在比较‘哈斯’与‘卡门哈斯’鳄梨树在巴西东南部地区土壤和气候条件下的表现(该地区气候为亚热带湿润气候,冬季干燥)。在种植后的第 4 至第 5 年,对植株的开花情况(每枝圆锥花序数、有限和无限花序百分比)、果实成熟度(干物质含量)、产量(千克 / 株、果实数 / 株)、产量效率(千克 / 立方米)、果实形态特征(重量、长度、直径、长径比)及采后品质(果肉硬度、
来源:Applied Fruit Science
时间:2025-05-23
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猕猴桃性别依赖性花粉特征:形态与活力解析助力精准授粉管理
猕猴桃(Actinidia deliciosa)雌雄植株的花粉存在显著二型性。雄株花粉在离体萌发(in vitro)测试中活力高达86.4-89.6%,乙酸洋红(acetocarmine)染色显示活力更达93.9-96.3%;而雌株花粉两项测试活力仅1.1-2.2%。形态学分析揭示雌雄花粉在尺寸、形状、萌发孔结构和外壁(exine)纹饰上均存在差异。人工授粉实验表明,'Tomuri'和'Matua'雄株花粉使'Hayward'和'Abbot'雌株坐果率显著优于'Allison'和'Hayward'。昼夜节律研究发现,雄株花粉活力在7:00 AM处于低谷,11:00 AM-12:00 PM达到峰
来源:Applied Fruit Science
时间:2025-05-23
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荔枝(Litchi chinensis Sonn)六个品种的产量构成要素及物理和感官特性分析
本研究旨在评估六个荔枝(Litchi chinensis Sonn.)品种的物理特性、感官品质和果实可接受性。研究对象为墨西哥圣路易斯波托西州种植的‘Mauritius’‘Brewster’‘Groff’‘Hak Yip’‘Yu He Bao’和‘Kway My Pink’品种。结果表明,各品种在果实和种子物理品质上存在极显著差异(P≤0.05),但总可溶性固形物含量无显著差异。值得注意的是,‘Yu He Bao’和‘Hak Yip’品种每束果实产量高达 40% 以上。相比之下,‘Mauritius’的果实、果肉和果壳生物量高 16–40%,而‘Brewster’的种子生物量高 11–50%,
来源:Applied Fruit Science
时间:2025-05-23
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土耳其地区不同榅桲品种(Cydonia oblonga)果实理化特性与生物活性成分的差异分析
土耳其地区栽培的三个榅桲(Cydonia oblonga Mill.)品种——'Eşme'、'Ekmek'和'Limon',在2022-2023年间经历了系统的品质评估。研究团队测量了包括果实物理参数(重量、尺寸、颜色、硬度)和生化指标[可溶性固形物(SSC)、可滴定酸度、维生素C、总酚类物质、总黄酮含量]在内的多项特征,并采用DPPH和FRAP两种方法评估了抗氧化活性。数据分析揭示了显著(p ≤ 0.05)的品种间差异:'Ekmek'品种在2023年展现出最大的果实尺寸,但其硬度(60.8 N)却低于'Limon'品种(67.8 N)。在生化指标方面,'Ekmek'持续保持优势——2022年
来源:Applied Fruit Science
时间:2025-05-23
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能源转型中的神话叙事:后正常时代公平故事的重新审视
能源转型的进程中,人类对未来的叙事正面临前所未有的挑战。以 "世界末日钟(Doomsday Clock)" 为例,这个象征人类对全球性灾难风险感知的隐喻,虽旨在警示气候危机的紧迫性,却因西方文化中对未来 "固定点" 的认知偏差,陷入无法有效激发积极行动的困境。IPCC 报告指出,尽管人类已意识到气候变化带来的广泛破坏,但政策制定者与公众在能源转型的未来愿景上存在深刻裂痕 —— 前者以理性规划主导,后者则基于生活经验形成截然不同的认知,这种 "未来叙事失配" 阻碍了向可持续未来的协同迈进。在此背景下,荷兰研究人员 Simone Haarbosch 与 Mayo Dr. Liam 围绕 "神话如何
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联邦学习中基于噪声数据的新型无目标攻击及其防御研究
在人工智能快速发展的今天,数据隐私与模型安全成为亟待解决的难题。联邦学习(Federated Learning, FL)作为一种分布式学习机制,让多个客户端在保护数据隐私的前提下协同训练全局模型,然而其面临严峻的对抗攻击挑战,尤其是数据投毒攻击。现有研究中,针对联邦学习的对抗攻击与防御虽取得一定进展,但数据投毒型无目标攻击却未得到充分关注。多数现有数据投毒攻击为有目标攻击,如标签翻转攻击、触发型攻击等,而无目标攻击的防御研究主要集中于模型投毒策略,且依赖 “多数假设”(即良性客户端占多数),这在恶意客户端数量较多或数据非独立同分布(non-iid)时容易失效。在此背景下,探索能有效应对新型攻击
来源:Future Generation Computer Systems
时间:2025-05-23
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氢内燃机中氢 - 尿素选择性催化还原组合配置对脱硝温度窗口的影响
在能源转型与环保需求激增的当下,传统内燃机的高碳排放弊端日益凸显,氢内燃机(H₂-ICEs)因燃烧产物主要为水,被视为实现 “零碳交通” 的重要路径。然而,其高温燃烧特性导致氮氧化物(NOₓ,主要包括 NO 和 NO₂)排放显著,尤其是热 NOₓ占比超 95%,成为制约其商业化的关键瓶颈。目前主流的尿素选择性催化还原(尿素 - SCR)技术虽在柴油车脱硝中广泛应用,但在低于 200°C 的低温环境下,尿素分解效率低,脱硝效果受限,而氢内燃机冷启动或低负荷运行时恰好面临 exhaust gas 温度不足的问题。与此同时,未完全燃烧的氢气(H₂)在尾气中逸出,若能将其作为还原剂用于低温脱硝,或可弥
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C6-C8芳香烃富燃料氧化中小分子烃生成路径的动力学比较研究及其对PAH形成的启示
芳香烃作为汽油、柴油等真实燃料的核心组分,其燃烧特性直接影响发动机性能和污染物排放。尽管苯环结构简单,但带侧链的烷基苯(如甲苯、乙苯)在燃烧中会生成大量多环芳烃(PAH)和碳烟,成为环境与健康的重要威胁。更矛盾的是,芳香烃同时具备高辛烷值(抗爆震优势)和易生成PAH的双重特性。目前学界对C6-C8芳香烃在富燃料条件下(当量比9.0)裂解生成小分子烃的路径差异缺乏系统认知,特别是侧链长度和数量如何影响C1-C7产物分布这一关键问题尚未破解。日本学术振兴会(JSPS)资助的Shunsuke Suzuki团队在《Fuel》发表研究,通过大气压流动反应器(1000-1350 K)结合气相色谱-火焰离子
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利用火山泥与大理石废料制备 Ni/Ca/ZSM-5 催化剂用于废食用油生产生物航空燃料及镍负载量的影响
在能源短缺与环境恶化的双重压力下,全球对可持续替代能源的需求愈发迫切。航空领域作为化石燃料消耗的重要部分,其脱碳转型尤为关键。传统生物燃料虽已有所应用,但利用废油脂生产高性能生物航空燃料仍面临催化剂成本高、资源浪费与产物选择性不足等问题。废食用油(WCO)作为一种量大价廉的可再生资源,若能通过高效催化体系将其转化为长链烃类生物航空燃料,既能缓解能源危机,又能推动循环经济发展。然而,现有催化剂如 ZSM-5 在脱氧(DO)过程中存在过度裂解导致轻质烃占比高、长链烃(C15-C17)选择性不足的问题,且催化剂制备依赖化石资源衍生的化学品,不符合绿色化学理念。基于此,印度尼西亚艾尔朗加大学(Univ
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基于代理模型的页岩储层CO2循环注入优化与靶区筛选工作流研究
在页岩油气开发领域,如何提高超低渗储层的采收率一直是行业难题。传统的一次采油技术对页岩油藏的采收率通常不足7%,而CO2吞吐(HnP)技术虽被证明有效,却因储层参数与操作策略的复杂耦合效应难以优化。更棘手的是,商业模拟软件常忽略分子扩散、纳米限域效应等关键输运机制,而传统单因素分析法(OFAT)无法捕捉变量间的非线性交互作用。面对这些挑战,宾夕法尼亚州立大学的研究团队在《Fuel》发表了一项突破性研究,提出了一种融合多组分输运模型与机器学习代理模型的创新工作流,成功将Eagle Ford页岩的CO2 HnP采收率提升64%。研究采用三大关键技术:基于粘性流-分子扩散-Knudsen扩散耦合的多
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自组装 2D/2D Z 型异质结 NiAl-LDH / 质子化 g-C3N4负载于导电 2D V2C MXene 用于高效太阳能驱动光催化 CO2转化为燃料
研究背景与意义全球能源短缺与二氧化碳(CO2)过度排放引发的环境危机,促使科研人员致力于开发可持续的碳循环技术。光催化 CO2转化为燃料(如 CO、CH4)被视为缓解能源与环境双重挑战的关键路径之一。然而,传统光催化剂如石墨相氮化碳(g-C3N4)面临电荷载流子复合率高、CO2吸附能力不足、活性位点有限等瓶颈,导致转化效率难以满足实际应用需求。开发高效的异质结结构,通过多材料协同作用优化电荷分离与界面反应,成为突破现有技术壁垒的核心方向。在此背景下,研究人员聚焦于构建三元复合光催化体系,旨在通过二维(2D)材料的巧妙组合,形成高效的 Z 型异质结(Z-scheme heterojunction
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爆炸残留物分析中碳质材料对离子色谱法吸附干扰的评估
爆炸案件的侦破与取证往往伴随着复杂的化学分析挑战。在爆炸发生后,残留的微量物质中蕴含着关键证据,但这些残留物常与碳质材料(如 soot、焦渣)混杂在一起。这类由爆炸高温或燃烧产生的碳质材料具有强大的吸附能力,可能吸附爆炸物分解产生的无机离子,导致分析结果出现假阴性或低估,这对依赖离子色谱(Ion Chromatography, IC)等水相提取技术的法医鉴定而言是潜在难题。例如,在巴西等国家常见的简易爆炸装置(Improvised Explosive Devices, IEDs)多基于燃料 - 氧化剂混合物(如黑火药、闪光粉、爆炸乳剂),其残留物中的无机氧化剂离子(如 ClO₃⁻、NO₃⁻、C
来源:Forensic Chemistry
时间:2025-05-23
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柔性压电复合材料传感 - 驱动性能的组分优化及多尺度分析研究
在智能材料领域,柔性压电复合材料(Flexible Piezoelectric Composites, FPC)凭借独特的压电效应和柔韧性,在振动控制、结构健康监测等领域展现出广阔应用前景。然而,其传感与驱动性能受陶瓷纤维体积分数、叉指电极(Interdigitated Electrodes, IDE)宽度与间距等参数的复杂影响,如何平衡性能与柔韧性成为研究难点。例如,传统均匀场模型忽略电极参数对电场分布的非均匀影响,导致无法精准优化组件参数。为解决这一问题,研究人员开展了 FPC 组分参数优化及其对机电性能影响的深入研究,相关成果发表在《Extreme Materials》。国内研究团队通过
来源:Extreme Materials
时间:2025-05-23
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可溶性镍-萨芬配体复合物的合成及其作为近红外染料的性能研究
在功能材料领域,萨芬金属配合物(Salphen)因其合成简便、稳定性高和光学性能优异而备受关注。然而,这类化合物在实际应用中面临三大瓶颈:溶解性差得像"顽固的咖啡渍"、分子间容易"抱团"聚集、吸收波长"短腿"难以覆盖近红外(NIR)区域。这些问题严重限制了它们在生物成像、光热治疗等领域的应用前景。为此,一支研究团队在《European Journal of Organic Chemistry》发表突破性成果,通过分子工程策略成功改造镍-萨芬配合物,使其华丽变身为高性能NIR染料。研究人员采用两大关键技术:1)通过Suzuki偶联反应引入柔性烷基链改善溶解性;2)采用DFT理论计算指导共轭体系扩
来源:European Journal of Organic Chemistry
时间:2025-05-23
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可见光驱动SF6氧化剂实现(杂)芳烃区域选择性三氟甲基化研究
在气候变化与绿色化学备受关注的当下,强效温室气体六氟化硫(SF6)因其惊人的全球变暖潜能值(GWP为23,900倍CO2当量)成为环境治理难点。尽管SF6具有极强的电负性(electronegativity),但其作为氧化剂的开发却长期停滞。传统三氟甲基化方法往往需要苛刻条件或贵金属催化剂,而如何实现温和条件下的碳-氟键精准构建,同时实现SF6的资源化利用,成为摆在化学家面前的重大挑战。这项发表于《European Journal of Organic Chemistry》的研究突破性地开发了可见光驱动的三氟甲基化新策略。研究团队以玫瑰红(Rose Bengal)为光催化剂,蓝色LED为光源,
来源:European Journal of Organic Chemistry
时间:2025-05-23
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SnCl2催化醇类与碳水化合物的高效磷酸化/膦酰化策略及其生物活性研究
磷酸化修饰在生命活动中扮演着关键角色,尤其是碳水化合物磷酸化产物在抗病毒、免疫调节等领域展现出独特价值。然而传统磷酸化方法常面临效率低下、选择性差等问题,特别是多羟基化合物的区域选择性控制成为合成化学的重大挑战。针对这一难题,研究人员在《European Journal of Organic Chemistry》发表了创新性解决方案。通过开发SnCl2催化体系,实现了醇类的高效磷酸化,并首次揭示了催化剂SnCl2与碱DIPEA(N,N-二异丙基乙胺)的添加顺序对反应效率的决定性影响。研究采用核磁共振监测、动力学实验等机制研究方法,证实了先加SnCl2后加DIPEA的加料顺序可显著提升反应活性。
来源:European Journal of Organic Chemistry
时间:2025-05-23
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碱介导芳基肼与对醌甲基化物的1,6-共轭加成不对称Z-偶氮芳烃合成新策略
在有机功能材料领域,具有特定空间构型的偶氮芳烃化合物因其独特的光响应特性备受关注。然而传统合成方法往往面临立体选择性差、步骤繁琐等问题,特别是对于热力学不稳定的Z-构型产物。如何通过简洁的合成路线高效获取结构可调的不对称Z-偶氮芳烃,成为制约该类功能分子开发的关键瓶颈。针对这一挑战,研究人员在《European Journal of Organic Chemistry》发表了创新性解决方案。他们发现对醌甲基化物(p-QM)与芳基肼在碱性条件下可发生定向的1,6-共轭加成,成功建立了一种无需惰性气体保护的空气稳定合成体系。该策略通过碱介导的质子转移过程,巧妙实现了动力学控制的Z-构型专一性构建,
来源:European Journal of Organic Chemistry
时间:2025-05-23
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碱促进[4+2]环化反应高效构建三芳基取代α-吡喃酮
在有机合成领域,多取代杂环化合物的高效构建一直是挑战性课题。α-吡喃酮(α-pyrone)作为重要结构单元,广泛存在于天然产物和药物分子中,其三芳基取代衍生物的生物活性尤为显著。然而传统合成方法往往依赖贵金属催化剂,存在成本高、环境污染等问题。如何通过原子经济性路径实现这类分子的绿色合成,成为亟待解决的科学问题。针对这一挑战,研究人员在《European Journal of Organic Chemistry》发表创新性成果。他们设计出碱促进的[4+2]环化新策略,成功实现了三芳基α-吡喃酮的高效合成。该工作突破性地采用氢氧化钾作为温和碱催化剂,通过分步机理研究证实反应经历共轭加成、分子内C
来源:European Journal of Organic Chemistry
时间:2025-05-23