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  • 炔基三氮烯的光化学无金属Doyle–Kirmse重排反应:氰基卡宾介导的α-巯基腈高效合成新策略

    本文报道了一种在无金属、无添加剂条件下,通过紫外光激发炔基三氮烯产生氰基卡宾中间体,进而与硫醚发生Doyle–Kirmse[2,3]-σ重排反应的高效策略。该反应条件温和、底物兼容性广,成功实现了多种取代的α-巯基腈类化合物的合成,为构建含手性中心的复杂分子提供了安全可靠的新途径。

    来源:ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

    时间:2026-01-11

  • 综述:液态有机氢载体脱氢中的精密催化:分子结构-几何-电子相互作用促进氢释放

    这篇综述系统探讨了液态有机氢载体(LOHCs)脱氢过程中的精密催化策略,重点分析了分子结构、催化剂几何效应与电子特性之间的相互作用。文章详细比较了不同LOHC体系(如甲基环己烷、十二氢-N-乙基咔唑等)的反应机理,揭示了活性位点调控的分子描述符与配位特异性之间的内在联系,为下一代LOHC技术的精准催化剂设计提供了统一框架。

    来源:Carbon Energy

    时间:2026-01-11

  • 协同CO2亲合/水疏界面工程:PEDOT/NHCS/Au复合材料实现高效CO2电还原并抑制析氢反应

    本文报道了一种巧妙设计的三元复合材料PEDOT/NHCS/Au,通过氮掺杂空心碳球(NHCS)负载金纳米颗粒(Au NPs)并包覆聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(PEDOT)构建协同界面。该催化剂在-0.8 V(vs. RHE)下CO法拉第效率(FECO)高达98.21%,且在宽电位窗口(-0.6至-1.5 V)内保持90%以上效率。PEDOT的疏水表面与NHCS的空心结构协同构建"亲CO2/疏水"界面,通过Au-S键诱导电子转移使Au原子d带中心负移,增强CO2吸附、稳定COOH中间体、加速CO脱附,同时抑制析氢反应(HER)。该研究为设计多功能电催化剂提供了新策略。

    来源:Carbon Energy

    时间:2026-01-11

  • 氧空位驱动[Fe(CN)6]3−配位调控界面氢键网络连通性促进过氧化氢电合成

    本研究通过构建氧空位驱动的[Fe(CN)6]3−配位ZnO催化剂(Fe(CN)6-ZnO-VO),成功解决了碱性介质中双电子氧还原反应(2e−ORR)的质子传输动力学瓶颈。该催化剂利用[Fe(CN)6]3−与界面水分子形成氢键网络,显著增强质子传输效率,同时降低*OOH中间体能垒,实现了130 mA cm−2的高电流密度和超过95%的H2O2选择性,为高效电合成过氧化氢提供了新策略。

    来源:Carbon Energy

    时间:2026-01-11

  • 精准调控相变以优化金属硫族化合物氧化还原机制实现超快超稳钠离子电池

    本综述重点介绍了通过原位局域相变策略构建ZnS/ZnSe异质结负极材料,成功将其钠存储机制从传统的转化反应(Conversion Reaction)调控为表面氧化还原赝电容反应(Surface Redox Pseudocapacitive Reaction)。该设计通过异质界面和孔隙结构协同增强了Na+扩散动力学并缓解了体积应变,最终使材料在20 A g−1超高电流密度下仍保持89%的容量,并实现了1800次超长循环稳定性,展现了其在快充钠离子电池(SIBs)中的巨大应用潜力。

    来源:Carbon Energy

    时间:2026-01-11

  • 经静脉导线拔除术后上肢症状性深静脉血栓形成的预测模型研究:来自EXTRACT注册表的数据分析

    本综述基于EXTRACT注册表数据,系统分析了504例经静脉导线拔除术(TLE)后上肢深静脉血栓(UEDVT)的独立预测因素。研究发现,癌症病史、NYHA IV级心衰、长导线留置时间及心房导线拔除是UEDVT的独立危险因素,而感染性指征、较高血小板水平和机械非动力套鞘的使用具有保护作用。研究为TLE术后血栓风险评估提供了关键预测模型,对优化围术期管理具有重要意义。

    来源:Journal of Cardiovascular Electrophysiology

    时间:2026-01-11

  • 平均阻抗下降(AID)预测房颤肺静脉隔离术中传导间隙:提升TactiFlex导管消融精准性的新指标

    本研究首次证实EnSite X系统提供的平均阻抗下降(AID)模块可有效过滤心脏搏动及呼吸引起的阻抗信号振荡,其标准化参数%AID(即绝对AID/初始阻抗)与病灶形成体积显著相关(R2=0.785)。通过ROC曲线确定%AID≥9.33%可预测肺静脉隔离(PVI)后传导间隙(CG),且指导TactiFlex消融导管(TFSE)操作时首次隔离成功率提升至90%,一年无房性心动过速生存率达82%。该研究为TFSE提供了首个病灶形成评估参数,显著优化了房颤(AF)消融策略。

    来源:Journal of Cardiovascular Electrophysiology

    时间:2026-01-11

  • 晶面工程化S型异质结:活性位点增强的光催化降解有机污染物新策略

    本文报道了一种通过{001}晶面耦合构建的S型ZnO/Zn3In2S6异质结光催化剂,其独特的界面Zn–O桥键与高密度活性锌位点协同提升了光生载流子分离效率与污染物吸附能力,实现了对双酚A(BPA)和亚甲基蓝(MB)的高效矿化(分别达86%和96%),为废水净化提供了晶体学设计新思路。

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2026-01-11

  • 基于级联时空超表面的紧凑型磁自由非互易器件研究

    本文提出了一种基于级联时空超表面(Spatiotemporal Metasurfaces)的创新架构,通过将空间调制转化为纵向堆叠的均匀超表面并施加周期性时间调制,克服了传统平面时空调制对大量时变元件的依赖。研究建立了包含时变等离子体频率(ωp)和碰撞频率(γ)的圆柱形超原子(Meta-Atoms)等效电路模型,并开发了传输矩阵(ABCD Matrix)和模式匹配(Mode-Matching Method)理论框架,实现了对超表面堆栈系统电磁响应的精确优化。通过设计两层超表面堆栈,成功演示了在基频(ω0)下的磁自由隔离(Isolation)和时空环行器(Temporal Circulator)功能,其电厚度均低于工作波长。此外,提出了一种基于平行板波导(Parallel-Plate Waveguide, PPW)的紧凑实现方案,仅需少量时变元件即可实现等效功能,为新一代光子与微波系统提供了极具潜力的平台。

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2026-01-11

  • 氢键介导的金催化:六氟异丙醇中1,6-烯炔环异构化的配体效应研究

    本文报道了一种创新的氢键辅助金催化策略,利用六氟异丙醇(HFIP)直接激活[Au(L)Cl]配合物,实现了1,6-烯炔的高效环异构化。该研究系统揭示了配体-HFIP相互作用对催化效率和选择性的关键调控作用,为开发无银添加剂的金催化体系提供了新思路。

    来源:Chemical Communications

    时间:2026-01-11

  • 基于配体-受体对的治疗中肿瘤样本特征评分预测转移性黑色素瘤免疫检查点阻断疗效

    本研究针对免疫检查点阻断(ICB)治疗转移性黑色素瘤响应率低的问题,通过分析5个独立队列的168个治疗中肿瘤样本转录组数据,开发了基于7个配体-受体(LR)对的特征评分(LRPS)。研究发现LRPS能有效预测ICB治疗反应,在验证队列中AUC超过0.80,高LRPS组响应率可达76.2%,且与更长的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)显著相关,为动态监测ICB疗效提供了新型生物标志物。

    来源:Hormones & Cancer

    时间:2026-01-11

  • 血清Humanin在埃及人群乳腺癌诊断中的潜力探索:一项新型线粒体肽生物标志物的临床价值评估

    本研究针对乳腺癌早期诊断缺乏高灵敏度、特异性血清生物标志物的临床难题,聚焦线粒体衍生肽Humanin的诊断潜力。通过对75例非转移性乳腺癌患者及70例健康对照的血清样本进行ELISA检测,发现乳腺癌组Humanin浓度显著高于对照组(p<0.001),ROC曲线分析显示AUC达0.777,最佳截断值205.69 pg/mL时敏感度为78.7%、特异度为62.9%。结果表明Humanin有望成为乳腺癌早期筛查的新型血清生物标志物,为精准医疗提供新思路。

    来源:Hormones & Cancer

    时间:2026-01-11

  • 综述:人工智能赋能新材料:从发现、合成、预测到验证

    本综述系统梳理了人工智能(AI)在新材料研究中的最新进展,涵盖材料发现、合成、性能预测及实验验证全流程。文章重点阐述了如何利用数据、机器学习(ML)算法和自动化实验室构建高性能AI系统,以实现对现有材料的深度认知(Cognizance)和新材料的快速发现(Discovery),并展望了未来AI系统在材料科学中向更自主、更普适方向发展的设计思路。

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-01-11

  • 基于主动学习矩张量势的铯在非晶/多晶碳化硅中扩散机制揭示

    本研究针对TRISO核燃料中碳化硅(SiC)包覆层关键科学问题——铯(Cs)扩散机制不明确,开发了结合构型与邻域主动学习策略的矩张量势(MTP)训练新方法。研究人员成功构建了适用于非晶SiC(aSiC)和多晶SiC体系的机器学习原子间势函数,通过分子动力学模拟发现Cs遵循"笼状突破"扩散机制,扩散能垒(1.32-1.85 eV)显著低于晶体SiC。该工作为核燃料性能评估提供了原子尺度见解,并建立了适用于复杂界面结构的MLIP开发范式。

    来源:npj Computational Materials

    时间:2026-01-11

  • 二维磁性半导体中平带机制诱导的强束缚暗激子及其室温玻色-爱因斯坦凝聚潜力

    本刊推荐:针对二维磁性半导体中暗激子调控难题,研究者通过GW+BSE计算揭示了CrSBr与CoCl2的平带结构可形成自旋/宇称禁戒的弗伦克尔暗激子。该激子具有毫秒级辐射寿命、强实空间局域化及低于亮激子的能量,其玻色-爱因斯坦凝聚临界温度可达室温以上,为激子量子相变及光电器件设计提供了新范式。

    来源:npj Computational Materials

    时间:2026-01-11

  • 综述:缺陷驱动挤出基聚合物混合增材制造的最新进展:从多尺度机制到增强结构性能

    本综述提出缺陷驱动框架,系统分析挤出基聚合物混合增材制造(HAM)中几何精度不足、高孔隙率和弱层间结合三大核心挑战。通过融合增材制造(AM)与减材加工(ASHM)、动态压实(AEHM)及多能量场辅助(MFAAM)技术,建立从界面微机制到宏观性能的多尺度工艺-结构-性能关联。重点阐释三种混合范式:ASHM通过铣削/激光切割实现几何校准;AEHM利用滚压/锤击促进分子扩散;MFAAM借助超声/热/磁场调控结晶行为。实验证明混合工艺能耦合分子扩散动力学与工艺优化抑制缺陷,为下一代聚合物复合材料提供更大设计自由度和制造效率。

    来源:Advanced Composites and Hybrid Materials

    时间:2026-01-11

  • 仿生热驱动热电/相变系统:实现全天候可持续发电的新策略

    本研究针对传统热电材料因间歇性热源限制而效率低下的问题,设计了一种受太阳海星腕足节能机制启发的径向热驱动热电/相变系统。通过形状记忆合金(Ti-Ni)实现结构自适应调控,结合光热增强相变材料(PW/CNT)优化热管理,该系统在白天可实现28.64°C的最大温差和14.89 mV的输出电压,夜间仍能维持6.21°C的平均温差,显著提升全天候发电稳定性。该工作为户外环境下的可持续能源供应提供了创新解决方案。

    来源:Advanced Composites and Hybrid Materials

    时间:2026-01-11

  • Nat. Chem. Biol | 中国科大生医部钱洪武课题组揭示人源脂质磷酸酶LPP1的结构及催化机制

    2026年 1月 9日,中国科学技术大学钱洪武团队在 Nature Chemical Biology 上发表了题为“ Structural basis for the catalytic mechanism of human lipid phosphate phosphatases”的研究论文

    来源:中国科学技术大学 | 生命科学与医学部

    时间:2026-01-11

  • Circ Res.|中国科大翁建平/徐索文团队联合浙大骆江云团队合作揭示抗乳腺癌药物Neratinib血管保护作用新用途

    2026年 1月 9日,中国科学技术大学翁建平 /徐索文团队联合浙江大学骆江云团队在心血管领域权威期刊 Circulation Research 在线发表题为“ Neratinib, a Clinical Drug Against Breast Cancer, Protects Against Vascular Inflammation and Atherosclerosis”的研究论文

    来源:中国科学技术大学 | 生命科学与医学部

    时间:2026-01-11

  • 从关键靶点到筛查技术: 徐丹团队揭示药物干扰脑发育的共性机制并创建评价新技术

    发表于环境健康领域权威期刊 Environment International (链接: https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.109064 )的研究首次清晰勾勒出地塞米松导致子代神经损伤的完整通路:药物激活糖皮质激素受体后,促使 microRNA-450a-3p 表达上升,进而抑制组蛋白乙酰转移酶 HAT1 ,最终降低胆固醇转运蛋白 ABCG1 的表达

    来源:武汉大学药学院

    时间:2026-01-11


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