当前位置:首页 > 今日动态 > 研究进展/国内
  • 拟南芥过氧化物酶AtPrx71通过调控生长素代谢抑制茎伸长与向重力性反应的新机制

    植物生长素吲哚-3-乙酸(IAA)的代谢调控是植物发育研究的核心课题。虽然已知DAO(双加氧酶)、GH3(Gretchen Hagen 3)等酶参与IAA失活过程,但过氧化物酶(Prx)是否普遍参与IAA降解仍存在争议。早在20年前就有研究提示植物Prx可能具有IAA氧化酶活性,但除西葫芦CpPrx01外缺乏直接证据。杨树细胞壁结合过氧化物酶CWPO-C因其特殊的底物广谱性(既能催化木质素单体聚合又能降解IAA)引起关注,而拟南芥中与其序列相似度达68%的AtPrx71是否具有同等功能成为关键科学问题。研究人员通过启动子驱动GUS报告基因、基因敲除(atprx71)和过表达(35S::AtPr

    来源:Planta

    时间:2025-09-30

  • 碱金属离子掺杂铵钒酸盐纳米花实现高性能水系锌离子电池

    层状钒基正极材料虽在水系锌离子电池(Aqueous Zinc-Ion Batteries, AZIBs)中具备高容量潜力,却长期受限于结构不稳定、容量衰减快及动力学缓慢等问题。为此,研究人员开发了一种碱金属离子(Na+、K+)掺杂策略,通过协同整合层间工程、缺陷工程与形貌优化,显著增强了(NH4)2V6O16纳米花的电化学性能。其中,经优化的NaNVO材料表现出卓越的比容量(0.2 A g−1时达585 mAh g−1)和出色的长循环稳定性(10 A g−1下4000次循环后容量保持率达87%)。碱金属离子不仅双重稳定了V–O层状结构,还通过电荷补偿效应诱导产生氧空位,从而协同拓宽Zn2+扩散

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-09-30

  • 逆结构氧化铈铜催化剂突破甲醇水蒸气重整制氢性能瓶颈

    甲醇(MeOH)作为燃料电池汽车(FCVs)的氢载体,通过甲醇水蒸气重整(MSR)反应实现氢能转化。氧化铈负载铜催化剂因其卓越的储氧能力和丰富氧空位而备受关注。本研究开发了胶体溶液燃烧(CSC)法合成逆结构催化剂。与传统负载型催化剂相比,逆结构Cu0.9Ce0.1Ox催化剂展现出更大的铜表面积和丰富的铜-铈界面位点,在250°C时实现了1.28 mol gcat−1 h−1的优异氢(H2)生成速率。周转频率与界面OV–Ce3+长度的线性相关性表明Cu+–OV–Ce3+位点的关键作用。动力学研究显示该催化剂具有显著降低的表观活化能和反应物反应级数。机理研究表明逆结构和负载型催化剂的速率决定步骤存

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-09-30

  • 基于卤化物钙钛矿/Nb:SrTiO3异质结的界面型忆阻器及其在光电突触与逻辑门中的应用研究

    卤化物钙钛矿基忆阻器因其优异的光电特性与突触潜能,在人工视觉系统中备受关注。针对当前主流丝状忆阻器因导电细丝随机形成与断裂导致的性能不稳定问题,研究者构建了一种基于卤化物钙钛矿/Nb:SrTiO3(NSTO)单晶异质结的界面型忆阻器。制备的Au/Cs2AgBiBr6/NSTO/In器件表现出稳定的阻变开关特性,在脉冲电压操作下耐久性超过2000次。结合电流-电压(I-V)特性测试与第一性原理密度泛函理论(DFT)计算,研究揭示其开关机制源于离子迁移诱导的界面势垒调制。该器件还展现出自驱动光响应行为,具备实现光电逻辑门应用的潜力。在突触功能研究中,基于实验长时程增强/抑制(LTP/LTD)数据的

    来源:Journal of Materials Chemistry C

    时间:2025-09-30

  • 锆掺杂钛酸钡基陶瓷中铁电-弛豫型相变及其对电热效应的影响

    研究表明,掺锆(B位替代0-5 mol%)可显著降低0.7BT-0.3NBT固溶体的晶格四方度和居里温度。所有样品均呈现符合Vogel-Fulcher关系的弛豫特性(relaxor-like characteristics),但在低锆掺杂(0-3 mol%)时仍保留冷却过程中的铁电相自发转变。当锆掺杂量达到4-5 mol%时,体系完全转变为典型弛豫体(canonical relaxor behavior),这种相变特性的转变使材料在更宽温域内保持显著电热响应——4%锆掺杂样品在0.77K的ΔT值基础上实现了约45°C的宽温域(Tspan)电热效应,这为开发高效电热冷却器件提供了新的材料设计思路

    来源:Journal of Materials Chemistry C

    时间:2025-09-30

  • 双齿配位诱导的离子液体工程实现钙钛矿太阳能电池缺陷钝化与相稳定

    离子液体(IL, Ionic Liquid)工程技术近日成为提升钙钛矿太阳能电池(PSCs, Perovskite Solar Cells)性能与稳定性的前沿策略。本研究聚焦一种新型添加剂——1-(2-乙氧基乙基)-1-甲基吡咯烷双氰胺盐(Pyr-DCA),并通过与常用硫氰酸根(SCN−)基离子液体的对比,揭示其独特的钝化机制。密度泛函理论(DFT, Density Functional Theory)模拟表明,DCA−阴离子凭借双齿氮配位模式与欠配位Pb2+离子产生更强结合力,从而高效钝化深能级陷阱态。实验证实,添加Pyr-DCA的钙钛矿薄膜呈现出更大的晶粒尺寸、更优的结晶度与更低的陷阱密度

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-09-30

  • 基于碳酸盐/碳酸氢盐循环的烟气CO2捕集与电化学转化集成策略研究

    通过将过量排放的CO2进行捕集并利用电化学方法将其转化为高附加值化学品,成为缓解CO2排放和实现碳循环闭合的重要途径。当前这两类过程通常独立进行,涉及多步操作且能耗较高。本研究提出一种创新策略:利用碳酸钾(K2CO3)与碳酸氢钾(KHCO3)之间的相互转化,实现烟气中CO2的捕集与电化学转化一体化。研究表明,在碳负载分子催化剂和单原子催化剂作用下,可直接高效地将KHCO3溶液转化为具有高选择性的CO。通过动力学分析、对比实验和原位拉曼光谱(in situ Raman spectroscopy)证实,KHCO3溶液中原位生成的CO2是产生CO的真实反应物。团队成功演示了将捕集CO2后的K2CO3

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-09-30

  • 创伤后应激与疾病感知在轻中度脑损伤后症状与生活质量关系中的调节中介作用研究

    背景:工作年龄段的轻度创伤性脑损伤(mild traumatic brain injury, mTBI)患者常出现持续性脑震荡后症状(post-concussion symptoms, PCS),显著影响其生活质量(quality of life, QoL)。创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder, PTSD)可能是连接PCS与QoL下降的心理机制,而疾病感知(illness perception)可能调节PCS向PTSD的转化过程——这一机制通路尚未得到实证验证。明确该调节中介路径对识别高心理风险患者及制定早期干预策略具有重要意义。目的:本研究旨在探讨P

    来源:Nursing Research

    时间:2025-09-30

  • 亚胺基共价有机框架的绿色合成及其高效光催化过氧化氢生产性能研究

    共价有机框架(Covalent Organic Frameworks, COFs)作为晶态多孔聚合物,因其规整的孔道结构、可调控的π共轭体系和卓越的化学稳定性,在光催化领域展现出独特优势。然而传统亚胺连接COFs的溶剂热合成面临反应条件严苛、成本高产量低、有机溶剂毒性大、高温反应时间长等工业应用瓶颈。本研究开发了一种基于绿色溶剂体系的温和常压合成策略,以2,4,6-三甲酰基三嗪(TFPT)为核心电子受体单元,与TAPA、TAPB、TAPT等给体单元构建亚胺连接COFs。其中COF-NC在光催化过氧化氢(H2O2)生产中达到5535.65 μmol g−1 h−1的最高产率。表征结果表明,该性能

    来源:Green Chemistry

    时间:2025-09-30

  • 溴取代基对杂化配体构筑镝配位聚合物磁弛豫动力学的调控效应及机理研究

    通过采用具有O–N–O配位口袋的希夫碱配体N′-(2-羟基亚苄基)吡啶-N-氧化物-碳酰肼(HL)及其5-溴取代衍生物(HL′),与桥联配体1,2-双(4-吡啶-N-氧化物)乙烯(bpeedo)组装,成功制备出两种新型二维镝配位聚合物{[DyL(bpeedo)(ClO4)]ClO4·CH3OH}n(1)和{[DyL′(bpeedo)1.5(CH3OH)](ClO4)2·3CH3OH}n(2)。单晶X射线衍射分析表明两者均具有希夫碱桥联的二聚体结构,并分别通过μ3-和μ2-bpeedo连接扩展。溴取代基的引入虽仅微调Dy3+离子配位环境,却显著改变了磁耦合路径:化合物1中μ3-bpeedo介导的

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-09-30

  • 新型碱金属硼酸盐{Li@B14}与{B15}簇单元构筑及其紫外光学性能研究

    研究团队通过中温水热法成功制备出两种新型碱金属硼酸盐:K7[{Li@B12O18(OH)4}{BO(OH)3}2](化合物1)和LiNa2K2[B15O25](化合物2)。化合物1的核心是由锂离子嵌入的{Li@B14}簇单元,其结构包含独特的[12:6Δ+6T]构型[B12O18(OH)6]6−簇,并通过两个BO(OH)3四面体修饰末端,最终通过氢键形成三维超分子框架——这是科学界首次报道{B14}簇结构!基于化合物1的合成条件,研究人员进一步调整反应物浓度与温度,成功获得化合物2。该化合物由三种不同的碱金属离子(Li+、Na+、K+)作为模板,构建出三维开放框架。其{B15}簇单元由[12:

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-09-30

  • 可见光驱动Ru(II)催化构建功能化4-吡咯啉-2-酮的模块化策略

    研究人员开发了一种高效模块化策略,通过可见光驱动的钌(II)(Ru(II))光催化技术构建结构密集的功能化4-吡咯啉-2-酮类化合物。该自由基级联环化方法实现了多样性导向的合成,能够制备苄基化和烷基化的4-吡咯啉-2-酮骨架,其中使用易得的二芳基碘鎓盐(DAIRs)和N-(酰氧基)邻苯二甲酰亚胺(NHPI esters)作为自由基前体。该方法进一步扩展到其他自由基偶联伙伴,例如三氟甲基和芳基磺酰基自由基,从而获得结构多样且具有合成价值的一系列4-吡咯啉-2-酮衍生物。该方案的特点在于其稳健性、广泛的底物适用范围、高度的官能团耐受性以及可放大的操作性,共同凸显了其合成实用性。

    来源:Chemical Communications

    时间:2025-09-30

  • 口服螺内酯治疗女性型脱发(FPHL)的疗效与安全性:一项随机双盲安慰剂对照平行组试验研究

    背景女性型脱发(female pattern hair loss, FPHL)是女性雄激素性脱发的优选术语,其与雄激素的关联不如男性型脱发明确。全球患病率随年龄增长而上升,且存在种族差异。发病时间从青春期后至绝经后,高峰集中在30岁和50岁两个阶段。若未接受治疗,FPHL通常会随时间进展而加重。目前FPHL的标准治疗为外用2%或5%米诺地尔(minoxidil)。使用6至12个月后,约90%患者的脱发进展可被遏制,46%至68%的患者可出现毛发再生。但对疗效不满意的患者仍在寻求替代疗法,包括口服抗雄激素药物。由于存在男性胎儿女性化的风险,生育潜力是使用此类药物时的重要考量因素。基于更多证据支持

    来源:International Journal of Women's Dermatology

    时间:2025-09-30

  • 多发性骨髓瘤患者症状网络的动态演变与核心驱动症状的识别:一项交叉滞后网络分析研究

    背景:诱导化疗在有效降低多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma, MM)患者肿瘤负荷、改善疾病症状的同时,也会引发治疗毒性副作用,加剧症状负担。交叉滞后面板网络分析(Cross-lagged Panel Network Analysis)为揭示多时间段内症状影响机制提供了新视角。目的:分析新诊断MM患者在化疗疗程中症状表现的复杂性及动态变化特征,为高效精准的症状管理提供依据。方法:纳入175例新诊断MM患者,在基线期(T0)及第1-4疗程化疗(T1-T4)期间采用中文版Memorial症状评估量表(MSAS-Ch)进行评估。通过探索性因子分析提取症状集群,构建交叉滞后面板网络以识别网络

    来源:Cancer Nursing

    时间:2025-09-30

  • 洪水情境下建筑与道路网络联合功能性的风险导向分析框架——以印度锡尔杰尔为例

    Highlight本研究通过整合水动力模拟、空间功能状态分类与脆弱性分析,创新性地评估了洪水环境下建筑与道路基础设施的相互依赖关系。结果显示,尽管59%的建筑保持运行,约33%处于受限或非功能状态;超过70%的道路网络节点和连接被归类为功能状态3(受限进入),突显了严重的连通性中断。联合功能分析表明,近78%的基础设施在故障节点附近处于非功能状态。堤坝系统的实施使非功能性基础设施减少82%,证明了该模型在减灾规划中的实用性。基于数字高程模型(DEM)的脆弱性分析,揭示了不同地面高程下基础设施在洪水条件下的功能概率。该框架为城市区域洪水韧性规划提供了可扩展的工具。Conclusions and

    来源:International Journal of Disaster Risk Reduction

    时间:2025-09-30

  • 基于近场动力学的耦合磁-电-机械系统分析:非局部理论与波传播特性研究

    Section snippetsAn overview of classical theory for piezo electro magnetism压电磁(PEM)材料的线性本构方程由以下公式描述:σmn = Cmnpqεpq − epmnEp − fpmnHp,Dm = empqεpq + κmpEp + gmpHp,Bm = fmpqεpq + gpmEp + μmpHp。其中σmn为应力张量,Dm为电位移场,Bm为磁感应强度。Cmnpq是弹性刚度张量,epmn为压电耦合张量,fpmn代表压磁耦合张量。介电常数张量、磁导率张量和磁电耦合张量则共同刻画了材料的多物理场响应特性。Equati

    来源:International Journal of Engineering Science

    时间:2025-09-30

  • 萘与氨基取代硅杂环丙烷基钇(II)配合物的合成、表征与反应性研究

    亮点氨基取代硅杂环丙烷基钾 [(Me3Si)(DIPP)NSiK(C10H8)(THF)2]2 (N-Si-K) 成功合成与钇(II)碘化物反应生成硅杂环丙烷基钇(II)配合物 1–3配合物 2 和 3 通过单晶X射线衍射揭示分子结构配合物 2 和 3 室温稳定性低于配合物 1配合物 1 与三苯基磷硫化物反应释放萘和PPh3配合物 2 与1-异氰酸金刚烷酯经多步生成钇(III)配合物材料与方法所有对空气和水分敏感的配合物操作均在充满氩气的手套箱或标准施兰克线中进行。核磁共振谱使用Bruker AVANCE 400 MHz谱仪记录,化学位移参照残余质子溶剂峰。元素分析采用Elementar Va

    来源:Inorganic and Nuclear Chemistry Letters

    时间:2025-09-30

  • 二维Cr2CTx MXene催化点击化学合成丁子香酚-1,2,3-三唑及其抗氧化活性研究

    亮点(Highlights)二维Cr2CTx MXene通过HF/HCl选择性蚀刻法成功制备,并作为高效非均相催化剂用于点击化学反应。该催化剂在丁子香酚-1,2,3-三唑合成中表现出优异催化活性和稳定性,可循环使用3次。最终产物展现出显著抗氧化性能,DPPH自由基清除率达80%(1000 μg/mL浓度)。材料(Materials)铬铝碳(Cr2AlC)MAX相购自中国Advanced Materials Development Expert Store(纯度99%)。氢氟酸(HF,48%水溶液)、盐酸(HCl,37%水溶液)购自Sigma-Aldrich,用于合成Cr2CTx MXene。丁

    来源:Inorganic Chemistry Communications

    时间:2025-09-30

  • 始新世晚期周期性降水增加与古副特提斯海侵入驱动青藏高原蒸发岩沉积的机制研究

    研究亮点晚始新世期间青藏高原降水变化与蒸发岩沉积基于西宁和柴达木盆地沉积记录的重建结果显示,45-34 Ma期间出现降水增加和蒸发岩沉积的十六个显著周期事件,这些事件与全球暖期和400 ka长偏心率轨道强迫同步。我们提出在高轨道偏心率时期,增强的太阳辐射和全球变暖条件促使古副特提斯海发生间歇性入侵,通过增加大气水汽供应导致周期性降水增强。结合晚始新世持续高温下的强烈蒸发作用,这些降水事件促进周边岩体溶质向湖泊迁移并形成蒸发岩堆积。研究结论通过δ13CTOC和沉积物颜色重建的青藏高原古降水表明,45-34 Ma期间增强的降水和蒸发岩沉积在34 Ma后因降水减少而终止。详细分析识别出十六次降水增强

    来源:Global and Planetary Change

    时间:2025-09-30

  • 高寒草甸灌丛扩张过程中土壤有机碳及其活性组分在中度扩张阶段达到峰值:植被与微生物的驱动机制

    在全球气候变化和人类活动双重驱动下,草原生态系统正经历着显著的灌丛扩张过程(shrub expansion)。这种植被格局的转变深刻影响着区域碳循环,尤其是土壤有机碳(SOC)的动态平衡。高寒草甸作为青藏高原重要的碳汇,其土壤碳库的稳定性对全球碳循环具有重大意义。然而,灌丛扩张如何通过改变植被群落结构和土壤微生物特性来驱动土壤有机碳及其活性组分的变化,仍是当前生态学研究的热点与难点。以往研究虽已关注到灌丛化对土壤碳储量的影响,但结论存在较大分歧:有些研究表明灌丛扩张会导致碳储量下降,另一些研究则指出部分碳组分含量反而增加。这种不确定性主要源于对碳循环过程机制的理解不足——土壤有机碳的转化不仅依

    来源:Global Environmental Change

    时间:2025-09-30


页次:939/4354  共87078篇文章  
分页:[<<][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康