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  • 儿童跨媒体理解过程与结果的比较研究:说明性文本与视频的认知机制探索

    研究背景与理论框架随着数字媒体的普及,儿童接触视频的时间远超传统文本。然而,关于不同媒体对理解过程的影响机制仍存争议。本研究基于建构-整合模型(Construction-Integration Model)和单一过程理论(unitary process view),探讨儿童在说明性文本与视频中的理解异同。理论假设认为,高阶认知过程(如推理生成)在不同媒介中具有通用性,而低阶过程(如解码)可能受媒介特性影响。研究方法与设计81名四年级儿童参与实验,采用交叉设计(within-subjects design),每名儿童需阅读两篇说明性文本并观看两个匹配的视频(内容等效性通过“说话人头像”视频实现)

    来源:Discourse Processes

    时间:2025-07-31

  • 导游专业能力对老年旅游行为意向的影响机制研究——基于杭州常规老年旅行团的实证分析

    导游专业能力(professional competencies)如同"分子伴侣"(chaperone)般在老年旅游生态系统中发挥着关键作用。这项针对中国杭州258名银发族(senior tourists)的研究揭示,导游的解说技能(interpretation skills)和应急能力(emergency response)如同"信号通路"(signaling pathway)般,通过激活游客对行程安排(itinerary)的满意度(satisfaction)1和安全信任度(safety trust)2这两个"生物标记物"(biomarkers),最终调控其行为意向(behavioral i

    来源:Journal of Hospitality Marketing & Management

    时间:2025-07-31

  • 复合型明渠分区流量预测的实验研究与量纲分析

    在洪水泛滥的复合型河道中,主河道与漫滩之间的流量分配如同精密的生物信号传导系统,受驱动力、阻力和交界处动量交换的复杂调控。这项研究如同构建"水力组学"模型,将百分比剪切力(percentage shear)、运动粘度ν、平均流速V̅、水力深度Dh、河床坡度S0和重力加速度g等关键参数,通过量纲分析的"生物信息学"手段简化为无量纲群。研究团队在印度国立理工学院鲁尔克拉校区(NIT Rourkela)开展实验,结合历史数据验证,发现总重力势能与总阻力平衡的生物学类似原理可量化流量分配。最终开发的方程如同"分子探针",通过乘以对应截面积即可精准捕获分区流量(Qzone),其7%的误差精度堪比PCR扩

    来源:ISH Journal of Hydraulic Engineering

    时间:2025-07-31

  • 血浆与脑脊液代谢物与脑膜瘤的潜在因果关系:双样本孟德尔随机化研究

    代谢组学与脑膜瘤的因果探索脑膜瘤(Meningioma, MGM)作为第二常见的颅内肿瘤,其发生发展与代谢重编程密切相关。本研究通过双样本孟德尔随机化(MR)分析,系统评估了486种血浆代谢物和338种脑脊液(CSF)代谢物与MGM的因果关系,揭示了36种显著关联的代谢物,其中14种呈正相关,22种呈负相关。关键代谢物的发现甘油-3-磷酸(G3P) 以最高比值比(OR=4.76)成为最具潜力的风险标志物。作为糖酵解中间体,G3P通过调控NAD+再生和磷酸代谢,可能促进MGM的 Warburg 效应。而缬氨酸(Valine) 则表现出最强的保护效应(OR=0.025),其低浓度与高级别MGM的恶

    来源:Journal of Military Social Work and Behavioral Health Services

    时间:2025-07-31

  • 综述:围手术期低体温风险预测模型的系统评价

    Abstract围手术期低体温作为常见并发症,可增加手术部位感染(SSI)、凝血功能障碍等风险。本文系统评价了14个预测模型,发现其核心问题在于方法论缺陷:61%研究依赖回顾性数据,45%存在样本量不足(事件数/变量<10),且64%未采用多因素变量筛选。值得注意的是,中国学者近三年贡献了63%的相关研究,但国际多中心验证仍匮乏。Background当核心体温<36°C时,围手术期低体温可使心肌缺血风险增加4.49倍(95% CI 1.00–20.16)。全球发生率差异显著(4%-72%),中国报道达44.3%。体温调节失衡涉及辐射散热(占热损失85%)和麻醉药物对下丘脑的抑制,术后1小时核心

    来源:Journal of Military Social Work and Behavioral Health Services

    时间:2025-07-31

  • 综述:负载型金属催化剂在甲酸分解制氢中的最新进展

    引言全球气候变化危机加剧的背景下,氢能因其零排放、可持续和高能量密度(143 MJ·kg-1)优势成为替代化石燃料的关键选项。甲酸(4.4 wt%储氢密度,53 g·L-1产氢率)因其液态安全性和低成本被视为理想储氢载体,其催化分解制氢技术成为解决能源短缺的重要路径。催化剂合成与类型负载型金属催化剂主要分为三类:贵金属催化剂:如Pd纳米颗粒通过浸渍法负载于碳载体(Pd/C),在25°C下可实现99%的甲酸转化率;非贵金属催化剂:Ni-Fe双金属催化剂通过水热法制备,成本降低但需优化稳定性;多组分复合催化剂:AuPd@ZIF-8核壳结构通过胶体法合成,协同效应使活化能降至45 kJ·mol-1。

    来源:International Journal of Hydrogen Energy

    时间:2025-07-31

  • 金烯/Janus-MSSe异质结构调控氢吸附自由能实现高效析氢反应催化

    在全球能源转型背景下,氢能作为清洁能源载体备受关注,但传统析氢反应(HER)依赖昂贵的铂催化剂,严重制约其大规模应用。过渡金属二硫化物(TMDs)虽具潜力,但本征导电性差和催化活性不足成为瓶颈。近期,具有独特电子结构的二维金烯(goldene)和不对称Janus材料MoSSe/WSSe的相继问世,为设计新型催化剂提供了可能。伊朗阿拉梅赫塔巴塔巴伊大学凝聚态物理系的研究人员通过构建金烯与Janus MSSe(M=Mo,W)异质结构,利用第一性原理密度泛函理论(DFT)系统研究了其HER催化性能。研究发现:异质结构在室温下稳定且呈现p型肖特基接触,金烯向Janus层形成强本征电场;原始Janus材

    来源:International Journal of Hydrogen Energy

    时间:2025-07-31

  • 新冠疫情对小微企业的非线性冲击:运营挑战的纵向阈值向量自回归分析

    在全球经济遭受新冠疫情持续冲击的背景下,小微企业作为国民经济"毛细血管"面临前所未有的生存危机。世界卫生组织将新冠疫情定性为持续性全球危机,其对人类健康、经济金融和社会运行产生深远影响。在中国,雇员少于50人、年收入低于73.88万美元的小微企业占比超90%,贡献了60%的GDP和80%的城镇就业,其脆弱性直接关系到经济社会的稳定。然而现有研究多聚焦单次疫情冲击的短期效应,缺乏对多波次疫情动态影响的系统分析。东莞理工学院环境与建筑工程学院的研究团队在《International Journal of Disaster Risk Reduction》发表重要成果。该研究创新性地采用阈值向量自回归

    来源:International Journal of Disaster Risk Reduction

    时间:2025-07-31

  • 通过JAK2/STAT3通路调控SOCS1启动子组蛋白去乙酰化重塑自噬的香菇多糖在预防椎间盘退变中的作用机制研究

    椎间盘退变(IDD)作为导致慢性腰背痛的主要病因,其发病机制复杂且缺乏有效治疗手段。当前研究认为,异常的细胞自噬和持续炎症反应是加速椎间盘退变的关键因素,而表观遗传调控在其中的作用尚未明确。沈阳化工大学理学院的研究团队在《International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease》发表的研究,首次揭示了传统药用成分香菇多糖(Lentinan)通过表观遗传调控干预IDD的创新机制。研究采用Western blot、染色质免疫共沉淀(ChIP)和双荧光素酶报告系统等关键技术,结合人髓核细胞模型和大鼠体内实验。通过建立椎间盘退变动物模型,

    来源:International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease

    时间:2025-07-31

  • 华南湘中坳陷涟源凹陷上二叠统龙潭组与大隆组沉积学与地球化学研究:古气候、物源、构造背景及有机质富集机制

    在全球能源转型背景下,页岩气作为重要的非常规油气资源备受关注。华南扬子地区上二叠统龙潭组(LF)与大隆组(DF)页岩具有巨大的勘探潜力,但两类地层沉积环境差异显著,有机质(OM)富集机制尚未系统阐明。LF作为海陆过渡相沉积,其OM来源与陆源输入、古气候的关系存在争议;而DF作为典型海相沉积,其高生产力驱动机制与上升流活动的关联性亟待验证。此外,扬子中部地区连续取心井资料稀缺,制约了该区域页岩气资源评价。针对上述问题,长江大学石油地球化学与环境湖北省重点实验室的研究团队对湘中坳陷涟源凹陷XY1井的20个岩心样本展开多学科研究。通过有机岩石学、主微量元素分析、黄铁矿微晶形态统计等技术手段,首次系统

    来源:International Journal of Coal Geology

    时间:2025-07-31

  • 氧化瓜尔胶/海藻酸钠基3D打印仿生支架负载治疗性离子用于烧伤修复的体外及体内研究

    烧伤是全球范围内最痛苦的创伤之一,在发展中国家尤为高发,仅巴基斯坦、哥伦比亚等国就有约8%的幸存者面临永久残疾。传统治疗方法如自体移植和湿敷存在感染风险大、修复效果有限等问题。皮肤作为人体最大器官,其烧伤后丧失的屏障功能会引发严重感染,而现有敷料难以同时满足机械支撑、抗菌和促再生等多重需求。针对这一临床挑战,巴基斯坦生物工程研发有限公司(Bioengineering Research and Development (Private) Limited)的Muhammad Haseeb Nawaz团队创新性地将天然多糖瓜尔胶(GG)氧化为氧化瓜尔胶(OGG),与海藻酸钠(ALG)构建3D打印支架

    来源:International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease

    时间:2025-07-31

  • 基于车辆动力学启发的智能城市废物收集与路径优化算法VRO研究

    随着城市化进程加速,传统固定路线的垃圾收运模式已无法应对日益复杂的城市环境。垃圾填埋场选址受限、交通拥堵加剧、碳排放压力等问题,迫使研究者寻求更智能的解决方案。约旦佩特拉大学信息技术学院(University of Petra, Jordan)的研究团队从车辆运动规律中获得灵感,开发出VRO算法,其成果发表在《Intelligent Systems with Applications》上,为智慧城市废物管理提供了新范式。研究团队采用三项关键技术:1)基于车辆加速度的种群更新机制,通过速度因子c1(t)和加速度因子c2(t)动态平衡探索与开发;2)Lévy飞行随机游走策略增强全局搜索能力;3)反

    来源:Intelligent Systems with Applications

    时间:2025-07-31

  • 基于理性设计与分子动力学模拟的GH10木聚糖酶热稳定性优化及与纤维素酶的生物能源协同增效研究

    在全球能源危机与环境压力日益加剧的背景下,如何高效利用地球上最丰富的可再生碳资源——木质纤维素,成为生物能源领域的关键科学问题。甘蔗渣作为典型的农业废弃物,虽含有38-50%的纤维素和23-32%的半纤维素,但其复杂的交联结构使得酶解效率低下。更棘手的是,工业生物质降解过程需要在50℃左右进行,而现有木聚糖酶普遍存在热稳定性差(50℃下半衰期<5h)和催化效率低(<200 U/mg)的双重缺陷,严重制约生物质转化效率。江苏科技大学蚕业研究所生物技术学院的研究人员选择来自褐腐真菌(Gloeophyllum trabeum)的GH10家族木聚糖酶GtXyn10(PDB:4XX6)作为研究对象,该酶

    来源:Industrial Crops and Products

    时间:2025-07-31

  • 基于液态热水与低共熔溶剂协同处理的生物质精炼策略:乙酸酐DES对非缩合木质素的乙酰化分级

    木质纤维素作为最具潜力的可再生资源,其三大组分(纤维素、半纤维素和木质素)的高效分离与转化始终是生物质精炼领域的核心挑战。其中木质素复杂的芳香族结构和处理过程中的再缩合反应,严重制约着其高值化利用。传统工艺往往面临组分分离不彻底、木质素结构破坏严重等问题,如何实现温和条件下木质素原生结构的保护性分离,成为突破生物质精炼技术瓶颈的关键。针对这一科学难题,华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室的研究团队在《Industrial Crops and Products》发表创新性研究成果。研究人员设计了一种结合胆碱氯化物(ChCl)辅助液态热水(LHW)预处理与乙酸酐基低共熔溶剂(DES)处理的协同精

    来源:Industrial Crops and Products

    时间:2025-07-31

  • 综述:二维MXene材料:从合成到储氢——探索其作为氢能存储火花材料的潜力

    引言在全球能源转型背景下,氢能因其33 kWh/kg的高能量密度和零碳排放特性成为化石燃料的理想替代品。然而氢气的低临界温度(-240.15°C)和低体积密度仍是存储技术的主要瓶颈。传统高压压缩(70 MPa)和低温液化(-253°C)存在安全隐患和能耗过高问题,而金属氢化物虽具高容量(如MgH2300°C)。MXenes的独特优势2011年发现的MXene材料(通式Mn+1XnTx)因其可调层间距(0.3-1 nm)和表面终止基团(-OH/-F/=O)展现出革命性储氢潜力。理论计算表明Ti2C MXene通过三重机制实现8.6 wt.%储氢:化学吸附(1.7 wt.%,5.0 eV/H2)、

    来源:Hybrid Advances

    时间:2025-07-31

  • 断裂性质与褶皱构造对岩溶塌陷形成演化的多学科解析:以湖南张井村为例

    岩溶塌陷作为喀斯特地貌区最典型的地质灾害之一,全球约20%陆地面积受其威胁。在中国,岩溶区面积达344万km2,占国土面积三分之一。尽管塌陷灾害频发,但其突发性和深部构造控制的复杂性使得机制研究远滞后于滑坡等灾害。尤其当断层与褶皱结构耦合时,如何通过改变地下水运移路径触发塌陷,成为学术界亟待破解的难题。中国地质大学(武汉)工程学院的研究团队选择湖南张井村这一典型区域展开攻坚。该区域存在两个独特现象:数十年的持续地面震动与高密度塌陷群,以及多组走向各异、力学性质不同的断层-褶皱系统。通过多学科交叉研究,论文首次系统揭示了特定断层性质(走滑/逆冲断层)与褶皱构造协同控制下的岩溶塌陷形成机制,相关成

    来源:Geomorphology

    时间:2025-07-31

  • 人类活动驱动下黄河下游曲流临界演变机制与水文情势转变的响应关系

    黄河,这条孕育中华文明的母亲河,其下游河道以"善淤、善决、善徙"著称。历史上黄河下游(Lower Yellow River, LYR)的频繁改道给沿岸人民带来深重灾难,而近几十年来人类活动——尤其是大规模水库建设——彻底改变了这条河流的水沙运移规律。小浪底水库的建成运行如同一把双刃剑:在减轻洪水威胁的同时,也导致下游河道从传统的淤积型转变为下切型,引发了一系列新的河床演变问题。最令人费解的是,在河床持续下切的背景下,黄河下游的曲流河道非但没有变得顺直,反而出现了更多急弯和裁弯现象,这种看似矛盾的现象背后隐藏着怎样的河床演变机制?针对这一科学问题,鲁东大学海岸研究所的研究团队联合国内外专家,在《

    来源:Geomorphology

    时间:2025-07-31

  • 温度对含CO2水合物沉积层渗透率影响的实验与数值模拟研究

    随着全球气候变化加剧,大气CO2浓度持续攀升,碳捕集与封存(CCS)技术成为缓解温室效应的关键手段。其中,深海沉积层中CO2水合物封存因其稳定性和大容量备受关注。然而,温度波动——无论是工程注热还是气候变化所致——都会显著影响水合物储层的渗透率,进而威胁封存安全性。这一科学难题长期缺乏系统研究,特别是温度对渗透率的直接影响机制尚未明晰。中国科学院地质与地球物理研究所(Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences)的Ruirui Li团队在《Geoenergy Science and Engineering》发表

    来源:Geoenergy Science and Engineering

    时间:2025-07-31

  • 基于滤波迭代估计与优化的电脉冲破岩电路模型研究

    随着油气和地热钻井深度不断增加,传统机械钻探在硬岩地层面临效率低下、钻头磨损严重等问题。电脉冲破岩技术(EPB)因其高效、环保的特性成为研究热点,但其核心难点在于放电电路的高阶非线性瞬态过程建模——复杂的电磁干扰、无法直接测量的等离子体通道参数,以及传统滤波算法在强非线性系统中的失效,严重制约着该技术的工程应用。中国地质大学(武汉)的研究团队在《Geoenergy Science and Engineering》发表的研究中,创新性地将容积卡尔曼滤波(Cubature Kalman Filter, CKF)与智能优化算法结合,构建了"滤波-参数识别-模型迭代"的闭环系统。关键技术包括:1)针对

    来源:Geoenergy Science and Engineering

    时间:2025-07-31

  • 固化剂对油气井用环氧树脂-波特兰水泥复合材料性能的温度依赖性影响机制研究

    在油气开采领域,固井材料的性能直接关系到井筒的长期密封性和安全性。传统波特兰水泥(Portland cement)虽然成本低廉、施工性能良好,但存在脆性大、抗腐蚀性差等固有缺陷。近年来,通过添加环氧树脂(epoxy resin)改善水泥性能成为研究热点,但关于是否必须添加固化剂(curing agent)的争论持续存在。更关键的是,从浅层低温到深层高温(30-180°C)的井下复杂环境中,固化剂的作用机制尚不明确,这严重制约了复合材料在深井固井中的应用。中国石油集团海洋工程有限公司渤星公司(CNPC Offshore Engineering Company Limited)的研究团队针对这一难

    来源:Geoenergy Science and Engineering

    时间:2025-07-31


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