今日动态

  • 低能量无序分子:打破有机太阳能电池电压与电流权衡的新范式

    正文得益于非富勒烯受体(NFAs)的持续进步,有机太阳能电池(OSCs)的功率转换效率(PCE)已快速接近并突破20%。然而,进一步突破仍受到短路电流密度(JSC)与开路电压(VOC)之间固有权衡的制约,这在窄带隙体系中尤为突出。尽管缩小带隙可有效拓宽光子吸收范围,但窄带隙体系中电荷转移态能量的降低及相关电压损失往往限制了可实现VOC的提升。研究人员在通过分子工程、优化给体-受体组合及共混物形貌来抑制OSCs中的能量损失方面投入了大量努力。这些方法已成功降低了能量无序度和非辐射电压损失,但同时实现窄带隙、低能量无序和高效近红外光子吸收仍是一项重大挑战。为解决这一挑战,Tao等人报道了一种引人注

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 中国发布白皮书,提出人工智能全球治理新框架

    6月18日,国务院新闻办公室发布的一份白皮书将人工智能(AI)列为关键议题之一,使其在国家最新的全球治理改革与完善愿景中占据重要位置。这份名为《更加公正合理的全球治理:中国原则、主张与行动》的白皮书指出,人工智能既是发展的重要驱动力,也是日益增长的全球治理挑战来源,呼吁加强国际合作,确保技术朝着安全、包容、有益的方向发展。文件通篇多次强调,人工智能治理是一个新兴领域,现有的全球治理机制仍显不足。白皮书警告称,人工智能的滥用已带来新的安全风险,国际社会必须加快步伐,建立能够与技术进步同步的规章制度和框架。"新兴领域存在的治理空白——包括人工智能、网络空间和外层空间——也需要引起关注,"白皮书称。

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 一种具有双识别界面的可植入晶体管神经探针用于体内多巴胺监测

    摘要可植入生物电子界面对于解码神经化学动态至关重要,然而体内深部组织监测常受限于三大障碍:体积庞大的基底造成的植入创伤、传统纳米吸管微传感器的机械脆弱性,以及复杂神经微环境中存在的非特异性干扰。本文提出了一种密度泛函理论(DFT)辅助的双识别设计策略,并将其应用于基于针灸针的扩展栅极场效应晶体管(AN-EGFET)神经探针中,通过定制化的双识别材料架构解决上述瓶颈。该器件基于机械强度高且极细的针灸针构建,集成了由金纳米粒子、聚邻苯二胺分子印迹聚合物(MIP)和4-巯基苯硼酸(4-MPBA)组成的传感界面。印迹空腔提供形状和尺寸互补性,而硼酸基团与多巴胺(DA)的儿茶酚基团结合;两种识别模式协同

    来源:Biosensors and Bioelectronics

    时间:2026-09-09

  • 低成本水溶液法生长高性能 Cs3Cu2I5:Mn 单晶闪烁体

    制造方法决定了闪烁体材料的性能上限。最近,低成本水溶液生长技术的突破,使得人们能够制备出具有突破性性能的锰(Mn2?)掺杂碘化铜铯(Cs?Cu?I?)单晶闪烁体。据《先进材料》(2023)报道,经过精心控制的水溶液方法所得晶体,在铯-137(13?Cs)γ射线激发下具有高光产额,达到95,772光子/MeV,在662 keV处的能量分辨率高达3.79%。这些性能是在不使用高温炉或超高纯原料的情况下实现的,确立了水溶液生长法作为制造下一代辐射探测器的变革性方法。将高能光子或粒子转化为可见光的闪烁体在医学成像、核安全、高能物理和空间探索中不可或缺。几十年来,寻找"理想"闪烁体——即兼具高光产额、快

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 综述:厌氧肠道真菌作为循环木质纤维素生物精炼厂中的生物催化平台:酶、菌群、过程集成与生物安全性

    摘要木质纤维素残渣是丰富的可再生碳源,但其微生物转化仍受植物细胞壁抗降解性、酶成本、预处理强度和碳回收不完整的制约。新小核菌门(Neocallimastigomycota)的厌氧肠道真菌提供了一种独特的生物学解决方案,因为它们结合了侵入性菌丝生长、广泛的碳水化合物活性酶库、真菌纤维素酶体和氢化酶体联锁的发酵代谢。这些特性使它们能够在无氧条件下直接定殖并解构未处理或轻度预处理的植物生物质。本综述整合了分类学、酶结构、共生代谢、过程工程和生物安全考量,以评估厌氧肠道真菌作为循环生物精炼厂实用生物催化剂的潜力。特别关注从以发现为导向的酶学研究向可编程的真菌-细菌和真菌-古菌共培养体系、合并水解、原料

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2026-09-09

  • 选择性可读性:从材料读出到机器能动性

    正文物质音乐始于一种反转:倾听成为认知物质的一种方式。在Markus J. Buehler的描述中,分子振动、蜘蛛网结构、火焰动力学和材料失效可以通过保持关系的映射被转化为音乐形式。其核心在于分析:隐藏的结构变得可感知,而作曲可以反馈到材料设计中。本评论追问:具身人工智能是否需要一个公民层面的对应物——即通过受约束的公共读出方式解读机器能动性。这一论证超越了声音化。将温度映射到音高或将基因组映射到旋律固然有所帮助,但物质音乐要求更严格的受来源约束的翻译。蛋白质的振动受化学键约束,蛛网通过几何结构传递张力,火焰对声学力学响应。当另一种媒介在不抹去关键关系的情况下提供对隐藏结构的访问时,音乐便成为

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 一种用于原位汗液皮质醇监测的多模态可穿戴微流控平台,基于 NiHCF 赋能的分子印迹电化学传感器

    皮质醇是反映压力、昼夜节律调节及运动相关生理反应的关键生物标志物。然而,传统的血液、唾液或尿液检测方法不适用于非侵入性和现场部署的生理评估。本研究报道了一种皮肤界面的可穿戴微流控平台,用于原位汗液皮质醇分析,该平台采用镍六氰合铁酸(NiHCF)赋能的分子印迹电化学传感器。NiHCF氧化还原转换器增强了在生理相关介质中的电化学稳定性,而基于聚吡咯(PPy)的分子印迹聚合物(MIP)界面提供了选择性皮质醇识别和方波伏安法(SWV)信号读取。传感器阵列集成了离子导入汗液诱导、微流控汗液采样、Na?/pH辅助的汗液基质校正、微型化电子器件以及无线数据传输与可视化。皮质醇传感器的校准范围从0.1 fM至

    来源:Biosensors and Bioelectronics

    时间:2026-09-09

  • 中国推出突破性法规以规范前沿生物医学技术

    中国国务院颁布的一项里程碑式法规,为基因编辑、细胞治疗和脑机接口等先进生物医学技术的临床研究和临床应用建立了首个综合法律框架。《新生物医学技术临床研究与转化应用管理条例》(第818号令)于2026年5月1日生效,旨在在确保安全、符合伦理和数据完整性的同时促进创新。正如国家卫生健康委员会(NHC)在官方解读中指出的那样,该条例与《药品管理法》和《医疗器械监督管理条例》相配套,形成了一个覆盖整个生物医学创新周期的全链条治理体系。根据该条例,“新生物医学技术”是指基于生物学原理作用于人体细胞或分子水平的医疗手段和措施,旨在确定健康状况、预防或治疗疾病以及促进健康,但尚未在中国境内临床应用的技术。该条

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 中国基础研究的轨迹:从扩大规模到体系建设

    正文中国国家主席习近平呼吁加大力度、采取更具体的举措,以加强基础研究、提升我国原始创新能力,强调必须夯实国家科技实力的根基。4月30日,在上海举行的座谈会上,习近平强调,全球科技竞争日趋激烈,前沿科学领域中的突破式创新变得越来越关键。近年来,中国在基础研究方面的投入持续稳步增长,反映出向创新驱动发展转型的大趋势。2024年,国家基础研究支出达2500.9亿元(约合366.2亿美元),同比增长10.7%,增速超过研发总支出8.9%的增长率。这一持续扩张使中国基础研究规模跃居世界第二,仅次于美国——在2022至2023财年,美国基础研究约占国家研发支出的14%至16%。中国基础研究占研发总支出的比

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 肝窦内皮细胞通过USP12/CD36轴协调肝脏炎症与脂质代谢,并成为雷公藤红素治疗的靶点

    ?雷公藤甲素显著改善非肥胖模型中饮食诱导的MASH。?肝窦内皮细胞(LSECs)中的CD36特异性介导雷公藤甲素对肝脏炎症和脂质转运的影响。?雷公藤甲素通过抑制LSECs中的USP12促进CD36的泛素化介导降解。?USP12和CD36在人类MASH肝脏中的平行上调强调了其临床相关性。引言代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)是代谢功能障碍相关脂肪性肝病的一种更为严重的形式,其特征表现为肝脏脂质堆积、炎症浸润、肝细胞损伤以及不同程度的纤维化[1]。随着疾病进展,多达20%的MASH患者会发展为肝硬化,10%的患者死于肝功能衰竭或肝细胞癌(HCC),后者是肝脏相关死亡的主要原因[2]。据报道,2

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease

    时间:2026-09-09

  • 丹酚酸A通过靶向AKT缓解氧化应激促进卒中后血管生成

    丹酚酸A(Salvianolic acid A,SAA)增强卒中后血管生成及新生血管成熟。SAA减轻氧化应激并改善内皮细胞功能。SAA靶向AKT激活Nrf2(核因子红细胞2相关因子2)信号通路。AKT抑制可阻断SAA的促血管生成效应。研究人员假设SAA通过激活AKT/Nrf2信号通路增强血管生成,促进卒中后功能性血管修复。在体研究中,研究人员建立自体血栓诱导的大鼠大脑中动脉闭塞(MCAO)模型,设对照组、模型组、依达拉奉(EDA)组及SAA(1、3、10 mg/kg)组,于术后24 h起连续给药14天;体外以过氧化氢(H2O2)损伤人脑微血管内皮细胞(HBMECs),设对照、模型及SAA(1、

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2026-09-09

  • 中国团队展示了用于未来长基线望远镜的20公里量子辅助光学干涉仪

    ```section id="bodymatter" data-extent="bodymatter" property="articleBody" typeof="Text"> 主要内容 由中国量子物理学家潘建伟领导的团队开发了一种基于量子存储器的非局域光学干涉仪,其等效基线长度达到20公里,这标志着向下一代长基线光学望远镜迈进的重要一步。 这项名为“基于量子存储器的非局域干涉仪:迈向长基线望远镜”的研究于6月17日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,该研究被列为编辑推荐文章,凸显了其在该领域的重要

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 由[Fe(CN)6]3-驱动的酶-金属有机框架(MOF)界面协同重构,用于构建 hollow 纳米反应器以实现超灵敏的有机磷农药检测

    摘要金属有机框架(MOFs)为酶的固定提供了理想的平台。然而,它们固有的狭窄微孔扩散通道限制了物质传输,显著降低了封装酶的催化活性。在这里,我们报道了一种通过六氰合铁酸盐([Fe(CN)6]3-)离子引发的界面重构策略构建的层次化酶纳米反应器,在预先加载了乙酰胆碱酯酶(AChE)的ZIF-67支架上直接生成普鲁士蓝类似物(PBAs)。这种转变将原本密集的MOF重构为层次多孔结构,从而创造了更有利的微环境,改善了底物的扩散和酶的可达性,最终提高了催化性能。此外,通过原位还原引入了铂纳米粒子(PtNPs),以增强导电性、加速电子转移,并进一步提高传感器的灵敏度。基于此,进一步构建了CS-AChE@

    来源:Biosensors and Bioelectronics

    时间:2026-09-09

  • 重构瘤胃氢代谢以实现甲烷减排并达成气候目标

    正文随着实现1.5°C气候目标(《巴黎协定》将全球升温控制在工业化前水平以上1.5°C的目标)的窗口期不断收窄,甲烷(CH4)减排已不再是一项边缘性的环境议题,而应成为农业脱碳战略的核心优先事项。我们制定此类战略的能力,将是对农业能否跟上气候行动步伐的一项决定性考验。甲烷是一种强效短寿命气候污染物,其全球增温潜势在20年时间尺度上约为CO2的80至84倍,估计约占全球温室气体总排放量的30%左右。在农业来源中,反刍动物的肠道CH4排放因其气候紧迫性和生物低效性而尤为突出,使其成为减排策略的一个理想目标。反刍动物农业,包括牛、绵羊、山羊和鹿,贡献了全球人为CH4排放的约30%,主要通过瘤胃内的肠

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 内转录间隔区测序自临床标本对疑似真菌感染患者抗真菌治疗管理的诊断效能与影响

    内转录间隔区(ITS)测序已越来越多地用于真菌感染诊断。然而,关于其真实世界临床效用的数据有限。研究人员回顾性评估了以最终诊断为金标准时直接临床标本的内转录间隔区(ITS)测序诊断效能,并在一家允许无限制开单的大学医院中研究了ITS测序对抗真菌管理的影响。2023年11月至2024年4月,共从227例患者中收集315份标本,其中59份(18.7%)来自真菌感染病例。ITS测序灵敏度为35.6%,特异度为96.9%;与真菌培养的一致率为79.7%(κ=0.583)。该环境中阳性结果中位周转时间(turnaround time, TAT)为12(12–14)天。ITS测序仅使2例(0.9%)患者的

    来源:Microbiology Spectrum

    时间:2026-09-09

  • 利用可持续生物质和矿物实现地球冷却:分级纳米结构开启下一代辐射冷却技术

    正文在日益加剧的气候危机和不断强化的极端热浪驱动下,被动日间辐射制冷(PDRC)作为一种颠覆性的零能耗热管理策略应运而生。,90%)以及在大气透明窗口(8–13 μm)内的高中红外发射率。迄今为止,现有的PDRC材料——包括光子晶体、无机陶瓷和石化基聚合物——面临三大关键瓶颈:制造工艺能耗高、依赖不可降解的化石资源、以及机械强度或户外耐久性不足。这一挑战引发了可持续材料工程领域的一个根本性问题:能否通过对可再生生物质和天然矿物进行理性结构调控,在单一材料平台上实现高效辐射制冷、优异的机械性能和绿色制造?近期两项研究表明,通过分级纳米结构工程,可以从木材和矿物中设计高性能制冷材料,克服传统PDR

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 渗出液导向的Janus三层生物电子敷料用于感染伤口的多模传感与治疗

    摘要皮肤伤口管理是一个关键的临床挑战,因为传统敷料和全身疗法无法适应动态演变的复杂伤口微环境。在此,我们开发了一种基于梯度润湿 Janus 三层纤维膜的可呼吸、自粘、多功能伤口敷料。该平台集成了原位生化传感与抗菌药物输送及电刺激治疗。垂直堆叠的三层架构分别嵌入了多路电化学传感器阵列(葡萄糖、乳酸、pH)、磺胺嘧啶银药物储库和刺激电极。得益于梯度润湿性,该膜实现了定向渗出液传输,依次触发被动药物释放并启用原位伤口生物标志物追踪。集成的刺激电极进一步促进了伤口愈合。该敷料薄、透气、可拉伸、自粘且生物相容。它顺应可变形的皮肤,无需额外粘合剂即可稳定捕获生化信号,确保佩戴舒适度和良好的伤口微环境。临床

    来源:Biosensors and Bioelectronics

    时间:2026-09-09

  • 基于DNAzyme门控石墨烯场效应晶体管的大米中Cd2?离子快速检测

    摘要镉污染的稻米对公众健康构成严重威胁,需要快速筛查方法。遗憾的是,传统的镉检测技术通常繁琐且昂贵,不适合现场应用。在本研究中,我们开发了一种在石墨烯沟道处以结合模式固定脱氧核酶(DNAzyme)探针的石墨烯场效应晶体管(GFET)生物传感器。通过对传统催化型DNAzyme进行合理重新设计,我们抑制了其自催化切割活性,同时完全保留了其对Cd2+的高特异性结合亲和力,从而创造了一种纯结合模式的探针。随后将该探针固定在GFET传感器的石墨烯沟道上以捕获Cd2+。Cd2+积累引起的表面电荷变化被GFET高效转换为可测量的电信号,实现了对稻米样品中Cd2+的快速准确定量检测,检测限(LOD)低至0.3

    来源:Biosensors and Bioelectronics

    时间:2026-09-09

  • 从陆地到海洋的碳汇缺失:过程与评估

    森林碳汇评估中缺失的环节 森林是最显眼且广为人知的陆地碳汇之一,植树造林和再造林通常被视为可行的基于自然的减缓气候变化的方案。森林碳汇的评估通常是通过测量森林边界内储存的碳来进行的,包括地上生物量、根系、枯落物、死木和土壤有机碳。这种基于图斑的视图对于清查、恢复评估和减缓项目至关重要。然而,森林是开放的生物地球化学系统,还有一种不太容易被察觉的碳输出方式:从土壤中淋溶并通过水输送的森林来源的溶解有机碳(DOC)。 一个关键的知识空白是关于溶解碳进入水生系统后的命运。腐殖化的森林土壤有机物通过径流、地下水流动和侵蚀被搬运到内陆水域、河口和大陆架,在那里

    来源:The Innovation

    时间:2026-09-09

  • 综述:胶质母细胞瘤中替莫唑胺耐药性:多维网络、核心信号枢纽与靶向治疗策略

    # 摘要胶质母细胞瘤(GBM)是成人中枢神经系统中侵袭性最强的原发性恶性肿瘤,临床预后极差。替莫唑胺(TMZ)作为GBM的一线化疗药物,由于肿瘤细胞产生耐药性而面临关键治疗瓶颈。GBM的发病机制由遗传学、表观遗传学和肿瘤微环境等多种因素共同驱动。O?-甲基鸟嘌呤-DNA甲基转移酶(MGMT)介导的DNA烷基化损伤修复是GBM中TMZ耐药的核心分子机制。除这一经典通路外,胶质瘤干细胞(GSCs)干性维持、自噬的双向调控、重塑氧化还原稳态的代谢重编程以及肿瘤微环境中的多细胞相互作用也参与耐药性的产生。信号转导与转录激活因子3(STAT3)、5'-AMP激活蛋白激酶(AMPK)和哺乳动物雷帕霉素靶蛋

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research

    时间:2026-09-09


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