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  • 种族线索对儿童体罚干预信息心理抗拒与行为意图的影响机制研究

    论文解读儿童体罚(Corporal Punishment, CP)作为不良童年经历(ACEs)的一种形式,长期与儿童发展迟缓、亲子关系恶化等负面后果相关。然而,针对少数族裔群体的CP干预信息常因触及文化认同与育儿自主权而引发心理抗拒(psychological reactance),这种现象在信息源来自主流种族群体时尤为显著。美国佐治亚州立大学的研究团队通过一项创新性实验,揭示了种族线索如何通过共情-自由威胁-心理抗拒的链式反应影响干预效果,相关成果发表在《Child Abuse》期刊。研究采用2(种族线索:相似/相异)×3(信息格式:叙事/叙事+效能/信息型)+1(对照)的随机分组设计,对3

    来源:Child Abuse & Neglect

    时间:2025-05-23

  • 西班牙性少数青少年受害与多重受害现象研究

    在青少年健康领域,性少数群体(包括 LGB 等)的生存状况一直是备受关注的议题。大量研究表明,这一群体面临着更高的歧视与受害风险,如校园欺凌、家庭排斥、网络暴力等。然而,针对西班牙性少数青少年的系统性研究较为匮乏,尤其是多重受害(polyvictimization)现象及其与性别、种族的交叉影响尚不明确。在此背景下,西班牙研究团队开展了相关研究,旨在填补这一空白,为制定针对性干预策略提供科学依据。该研究成果发表在《Child Abuse》,对理解性少数青少年的复杂脆弱性具有重要意义。为揭示西班牙性少数青少年的受害现状,巴塞罗那大学研究人员采用分层随机抽样,于 2022 年 9 月至 2023

    来源:Child Abuse & Neglect

    时间:2025-05-23

  • 父母倡导者在改善儿童保护服务实践中的作用:弥合差距的关键力量

    在儿童福利领域,儿童保护服务(Child Protective Services, CPS)工作者常面临与家庭沟通不畅、信任建立困难的挑战。许多家庭将 CPS 视为 “不速之客”,对其存在系统性 distrust,加之行政负担繁重,导致服务难以有效落地。如何打破这种隔阂,让服务真正贴近家庭需求,成为儿童福利领域亟待解决的问题。为了探索更有效的服务模式,纽约市儿童服务管理局(Administration for Children’s Services, ACS)的研究人员开展了一项关于父母倡导者(Parent Advocates, PAs)在 CPS 中作用的研究,相关成果发表在《Childre

    来源:Children and Youth Services Review

    时间:2025-05-23

  • 慢性背痛患者抑郁预防的数字干预网络干预分析

    慢性背痛(CBP)如同一位顽固的 “健康破坏者”,在全球范围内困扰着 60%-70% 的人群,更棘手的是,约五分之一的 CBP 患者会伴发重度抑郁,还有更多人受亚临床抑郁症状的折磨。传统临床研究常将 CBP 与抑郁简单量化为总分,仿佛用一把粗糙的尺子丈量复杂的健康图景,忽略了症状间的动态关联和个体差异。比如,精力不足、睡眠障碍等症状可能像隐秘的 “桥梁”,在情绪与躯体痛苦间搭建恶性循环的通道,但这些关键节点却在传统分析中被模糊处理。如何精准破译抑郁与 CBP 共病的 “症状密码”,找到干预的核心靶点?这成为横在临床实践与科研探索前的重要课题。为揭开这层迷雾,研究人员对 PROD-BP 试验(一

    来源:Behaviour Research and Therapy

    时间:2025-05-23

  • 拓展实验精神病理学工具箱:特里尔社会应激测试(TSST)诱导个人相关情绪记忆的机制研究

    在探索情绪障碍治疗机制的道路上,科学家们长期面临一个关键矛盾:实验室范式的高度可控性与真实临床情境的复杂性难以兼得。传统恐惧条件反射(fear conditioning)虽能精确捕捉威胁预期相关的联想学习过程,却无法模拟现实创伤事件中多感官整合、自我卷入和持续记忆侵扰等核心特征。这种局限性严重制约了我们对EMDR(眼动脱敏与再加工治疗)等记忆靶向干预机制的理解。荷兰阿姆斯特丹大学的研究团队在《Behaviour Research and Therapy》发表创新研究,将经典的特里尔社会应激测试(TSST)改造为情绪记忆诱导范式。这项研究招募146名大学生完成包含即兴演讲和心算任务的TSST,一

    来源:Behaviour Research and Therapy

    时间:2025-05-23

  • 2 - 羟基 - 3-(吡咯烷 - 1 - 基) 二氢吲哚:通过双重互变异构调控获取修饰脱氨犬尿氨酸的平台

    在生命科学与药物合成领域,复杂含氮化合物的高效构建一直是极具挑战性的课题。脱氨犬尿氨酸(deaminokynurenine)及其衍生物作为一类重要的含氮杂环分子,在生物碱合成、药物研发等领域具有广泛应用前景,但传统方法合成此类化合物时,常面临极性不匹配导致的 1,4 - 二羰基化合物构建难题 —— 极性差异使得反应中亲电与亲核位点难以有效匹配,反应路径复杂且产率较低。此外,如何实现官能团的后期精准修饰与碳骨架的高效重组,也是制约该领域发展的关键瓶颈。因此,开发一种能够规避极性矛盾、实现高效官能团转化的新策略,成为突破现有合成局限的迫切需求。为攻克上述难题,研究人员开展了以二氢吲哚半缩醛(ind

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 基于高荧光二苯并吡咯并 [1,2-a][1,8] 萘啶连接四苯撑核的手性螺旋折叠体的合成及其手性光学性质

    在分子功能材料的探索中,如何通过分子框架将结构信息传递至远端位点,进而调控分子开关、超分子等功能材料的性能,一直是领域内的关键挑战。手性作为一种重要的结构特征,其在螺旋折叠体中的传递与放大,可显著影响材料的光学性质,如圆偏振发光(CPL)。然而,实现手性信息从手性单元到功能单元的高效传递,同时开发适合功能化的分子骨架,仍是亟待突破的难题。D2对称的双螺旋结构因能增大 glum值,在高效 CPL 发射领域展现出潜力,但构建兼具高荧光效率与手性光学特性的此类结构仍需新策略。为攻克上述问题,研究人员开展了手性螺旋折叠体的合成与手性光学性质研究。通过将高荧光的 L 型二苯并吡咯并 [1,2-a][1,

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 萘酰亚胺稠合位置对薁衍生物性质的影响:π 共轭调控与近红外吸收特性研究

    在有机光电材料领域,近红外(NIR)吸收分子因其在生物成像、光电器件等领域的潜在应用而备受关注。薁(Azulene)作为一种具有独特电子结构的七元环与五元环稠合芳烃,其 π 电子离域特性和可调谐的光学性质成为研究热点。然而,传统薁衍生物的吸收波长往往局限于可见光区域,如何通过分子设计有效延长 π 共轭体系、拓展其近红外吸收能力,是当前面临的关键挑战。此外,稠合位置对薁类化合物电子结构和光学性质的调控机制尚不明确,亟需深入探究。为解决上述问题,研究人员开展了萘酰亚胺(Naphthalimide)稠合薁衍生物的合成及其性质研究。通过 Suzuki–Miyaura–Heck 偶联反应,将 1 - 硼

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 含二烯的二酮吡咯并吡咯基醌式小分子的合成及光电性质研究

    在有机光电材料的探索版图中,近红外光响应材料始终是一块充满挑战却极具潜力的领域。当前,开发兼具空气稳定性与宽光谱响应能力的 n 型有机半导体材料面临双重困境:传统醌式结构虽能拓展光谱范围,但其空气敏感性限制了实际应用;而常见的 n 型材料往往因 LUMO 能级不够低,难以实现高效的电子传输与环境稳定性的平衡。如何在分子结构中引入巧妙设计,让材料既能捕获更长波长的光子,又能在空气中保持 “坚韧” 的电子传输性能,成为困扰研究者的关键科学问题。带着这样的疑问,某研究团队(单位信息未明确)聚焦于二酮吡咯并吡咯(DPP)这一经典结构,展开了一场关于分子工程的创新之旅。他们以 3,6 - 位乙烯基(vi

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 综述:有机合成中的硫属元素键催化

    硫属元素键催化的崛起近年来,非共价相互作用催化因其温和的反应条件和高效性成为有机合成领域的研究热点。与传统金属催化相比,氢键(H-bond)、卤键(XB)和π···π相互作用等策略显著降低了反应毒性。其中,硫属元素键(Chalcogen Bonding, ChB)凭借硫族元素(S/Se/Te)独特的σ-空穴效应,展现出可调的极性和1方向性优势,成为催化C-X键活化的新兴工具。机制解析与结构特性ChB催化核心在于硫族原子与电子给体形成的[Ch···X]−相互作用。以Te为例,其σ*轨道能有效极化底物键级,加速亲核取代反应。实验证实,含苯并噻唑骨架的ChB催化剂可通过[Te···O]键(键能≈15

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 基于烯胺酮的推拉型生色团:合成、光学性质及计算洞察

    在有机光电材料的探索中,如何高效构建具有强分子内电荷转移(ICT)特性的生色团,一直是领域内的关键挑战。传统方法合成的生色团往往存在结构调控复杂、光学性能不足等问题,难以满足非线性光学(NLO)器件、有机发光二极管(OLEDs)等前沿领域的需求。在此背景下,开发新型合成策略以精准调控生色团的电子结构与光学行为,成为亟待突破的研究方向。为解决上述问题,研究人员开展了基于烯胺酮结构的推拉型生色团研究。通过点击型 [2+2] 环加成 - 逆电环化(CA-RE)反应,成功构建了一系列含烯胺酮单元的新型生色团,并对其光学性质及 ICT 机制进行深入解析。该研究成果发表在《Asian Journal of

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 综述:氯代膦化合物的光催化应用

    Abstract氯代膦试剂作为磷中心自由基(P-centered radicals)前体,凭借其简易合成路径和出色的空气稳定性成为有机磷化学的研究热点。近期研究表明,这类化合物在可见光催化(visible-light photocatalysis)条件下可高效转化为各类有机磷产物,其反应通常在室温、中性pH等温和条件下完成,显著区别于传统强热或强碱工艺。光催化机制与优势氯代膦的P-Cl键在光催化剂(如[Ir(ppy)3]或4CzIPN)作用下发生均裂,生成关键磷自由基中间体。该过程常伴随氢原子转移(HAT)或单电子转移(SET),其独特之处在于:1)无需预活化步骤;2)对水氧耐受性优于有机金属

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 基于氧化还原调控的自由基动态共价化学研究:双(二氰甲基自由基)取代二茂铁的大环形成与电化学解聚

    在化学的微观世界里,分子间的动态连接与调控一直是科学家探索的核心领域。动态共价化学(Dynamic Covalent Chemistry, DCC)作为一门通过可逆共价键构建复杂分子体系的学科,在材料科学、生物化学等领域展现出巨大潜力。然而,如何精准控制自由基介导的动态共价键形成与断裂,尤其是开发具有响应性和可控性的自由基构建模块,一直是该领域面临的关键挑战。传统的自由基基元反应往往存在反应选择性低、环境响应性不足等问题,导致难以构建结构精确且可动态调控的分子组装体。因此,寻找兼具高反应活性与环境响应性的自由基模块,成为推动 DCC 向功能化、智能化方向发展的重要突破口。为了攻克上述难题,某研

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • UiO-66与UiO-67 MOF改性玻璃纤维隔膜协同构筑无枝晶长寿命锌离子电池

    随着全球对清洁能源存储需求的激增,水系锌离子电池(AZIBs)因其高安全性和环境友好特性备受关注。然而,锌负极在充放电过程中易形成枝晶,刺穿隔膜导致电池短路,同时伴随副反应加速容量衰减,这些"阿喀琉斯之踵"严重制约其商业化进程。传统玻璃纤维隔膜对离子传输的调控能力有限,难以抑制枝晶生长。为突破这一瓶颈,研究人员创新性地采用金属有机框架(MOFs)材料——UiO-66和UiO-67对玻璃纤维隔膜进行功能化修饰。MOFs以其高度有序的孔道结构和可调的表面化学性质闻名,犹如为离子搭建"高速公路收费站",有望实现锌离子的精准调控。研究团队通过系统实验证实,MOF修饰隔膜可显著提升电池性能。关键技术包括

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 综述:鏻盐介导的合成转化研究新进展

    鏻盐在构建具有生物活性的天然及合成杂环和碳环骨架中具有重要作用。本综述聚焦 2010 至 2024 年鏻盐的催化应用及基于试剂的研究进展。在催化反应方面,重点讨论了鏻盐催化的烷基化、烯丙基化、芳基化、Wittig 反应、环化反应、吲哚合成、噻吩和呋喃合成以及羰基化合物制备等反应。以特征底物、相应最终产物和反应条件呈现每个反应方案,使合成化学家能实际应用这些反应知识。从反应范围、分类及可能的机制等方面对这些关键反应进行了探讨。鏻盐能够实现对映选择性转化和相转移催化,手性催化剂和无金属方法等创新技术提高了反应效率。其应用范围与药物合成、材料科学发展和可持续合成等领域密切相关,这受到微调催化体系的影

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 电化学脱氢偶联构建N─O─P键:酮肟与P(O)─H化合物的高效合成策略

    在有机合成领域,含磷化合物因其独特的生物活性和材料性能备受关注,其中N─O─P键广泛存在于药物分子和功能材料中。然而,传统构建方法常需强氧化剂或金属催化剂,存在环境污染和条件苛刻等问题。如何实现温和、高效的N─O─P键绿色合成,成为化学家亟待解决的难题。针对这一挑战,研究人员在《Asian Journal of Organic Chemistry》发表了一项突破性研究。他们创新性地采用电化学策略,以酮肟(oximes)和磷化合物(包括氧化膦phosphine oxides与亚磷酸酯phosphite esters)为底物,在碘化铵(NH4I)电解质和室温条件下,通过阳极氧化触发脱氢偶联反应,成

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 综述:通过对映选择性有机催化合成萜类化合物

    萜类化合物是由异戊二烯(C5)单元构成的一大类化合物,广泛存在于天然产物中,通常作为植物(包括藻类)或动物的次生代谢物产生,在精油中可发现它们的身影。这类化合物往往表现出重要的生物活性,例如抗菌、抗炎、抗疟疾、抗氧化和神经保护等作用。结构相关的萜类化合物含有额外的官能团,在医药领域也具有特殊的相关性。获取萜类及其相关化合物的合成方法开发是当前活跃的研究领域。由于分子中存在手性中心,促使了对映选择性合成方法的发展,而近年来,有机催化方法变得更为常见。本综述着重介绍了该领域的最新研究进展,涵盖对映选择性有机催化合成萜类化合物的关键策略、反应机理及代表性成果,为相关领域的研究提供了重要的参考和借鉴。

    来源:Asian Journal of Organic Chemistry

    时间:2025-05-23

  • 视觉障碍人群艺术治疗应用研究:范围综述

    视觉障碍(Visual Impairment, VI)是全球面临的重要公共卫生问题,据世界卫生组织(WHO)数据,全球约有 22 亿 VI 人群,且患病率持续上升。VI 不仅由眼部、视神经或脑部缺陷引发,还会因社会环境中的系统性障碍(如物理环境限制、文化观念偏见)加剧心理与社交挑战,影响学习、就业、休闲等多方面生活质量。传统康复常聚焦医学层面,却忽视残障作为文化体验的社会属性。艺术治疗(Arts Therapies, AsTs)凭借其审美性、非语言性和创造性,为 VI 人群提供了独特的康复路径,既能通过多感官代偿弥补视觉缺陷,又能挑战主流能力主义叙事,促进自我探索与身份认同。然而,当前 AsT

    来源:The Arts in Psychotherapy

    时间:2025-05-23

  • 松子壳基羟基磷灰石/磁性羟基磷灰石生物炭对阴离子偶氮染料的吸附性能与循环利用评估

    随着全球人口增长和工业化进程加速,纺织、印染等行业排放的合成染料对水环境造成严重威胁。其中,含偶氮基团(N=N)的阴离子染料(如Eriochrome Black T和Congo Red)因其化学稳定性和水溶性,难以通过传统方法(如絮凝、膜过滤)有效去除,且可能诱发癌症、突变等健康风险。尽管吸附技术因操作简单、成本低廉备受关注,但普通生物炭(Biochar, PB)吸附容量低、回收困难等问题限制了其应用。为此,韩国研究人员在《Applied Surface Science》发表论文,通过羟基磷灰石(Hydroxyapatite, HAP)和磁性Fe修饰松子壳生物炭,系统评估其对EBT和CR的吸附

    来源:Applied Surface Science

    时间:2025-05-23

  • 基于Sommerfeld-Fermi量子模型的低能惰性气体离子诱导金属表面势电子发射研究

    在航天推进技术领域,电推力器工作时产生的离子轰击会导致航天器表面材料发射二次电子,这种现象会显著改变航天器表面电位和周围等离子体环境。尤其在地面真空舱测试时,舱壁材料受离子轰击产生的势电子发射(PEE)会干扰羽流电位鞘层的测量,使得"测试即飞行"原则难以实现。目前对低速(<0.5 keV)惰性气体离子(如电推力器常用的Xe/Kr/Ar)与金属表面相互作用的研究,既缺乏高效的计算模型,也缺少系统的实验数据。针对这一难题,加州大学洛杉矶分校的Jorge Fernandez-Coppel团队在《Applied Surface Science》发表研究,建立了基于Sommerfeld-Fermi量子理

    来源:Applied Surface Science

    时间:2025-05-23


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