新材料
天然DNA有希望取代石油做塑料
美国康奈尔大学罗丹教授研究组创新性地提出利用天然DNA作为一种可再生资源来制造塑料制品以取代传统塑料。
科学家发现新液晶相 有望打开 "新材料宇宙之门 "
据外媒New Atlas报道,在两位富有想象力的物理学家提出一种新的液晶相100多年后,科罗拉多大学波尔得分校的科学家们成功制造出了这种液晶相,并被它的行为所 “震惊”。事实证明,这种新的“铁电线粒体 ”相对电场有很高的反应性,通过提高对其独特行为的理解,该团队希望它能带来一个全新的材料 “宇宙”。
宁波材料所在二氧化碳电还原领域取得进展
最近,中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属新能源所研究员陈亮团队提出了一种新颖且有效的氨(NH3)热处理策略来获得富含拓扑缺陷的三维多孔碳材料。
福建物构所金属双加氧酶催化机理的理论研究取得进展
中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室李春森课题组在采用组合QM/MM计算方法以及MD模拟方法,深入研究了野生型含镍槲皮素2,4-双加氧酶(Ni-QueD)及其Glu76Asp和Glu76Gln两种突变体催化氧化降解槲皮素的反应全过程,发现并阐明了Ni-QueD通过活性中心Ni原子配位的Glu76残基采取质子耦合电子传输过程(PCET)引发底物氧化反应,并利用Glu76与底物的氢键相互作用和转换来调控实现底物的选择性氧化开环裂解的特殊反应机制。
化工领域
金纳米颗粒表面核酸纳米条纹带及其肿瘤靶向递药功能研究
近日,福州大学吴再生教授团队利用滚环扩增(RCA)产物内部有序自杂交和两条寡核苷酸侧面辅助组装,通过一步退火的过程,发展了DNA核酸纳米条纹带;而且,整个组装过程可以在金纳米颗粒表面完成,得到新式高度有序球形核壳结构Au-R2A,具有细胞靶向性内化作用,有望成为肿瘤靶向递药新载体。
理论预测二维材料位错是独特的单光子发射源
最近,南京航空航天大学张助华与郭万林教授团队通过系统的理论计算,发现二维金属硫属化物半导体中的位错是一种难得的两能级量子系统,并通过光谱计算证明了其优异的单光子发射能力。
氧化锰纳米尖刺显著增强肿瘤疫苗疗效
近日,中国科学院长春应化所的林君/马平安团队制备合成了具有超大介孔的MnOx纳米尖刺,首次证实了氧化锰纳米材料具有本征的免疫原性,且同时可作为免疫佐剂,显著增强了肿瘤疫苗疗效。
光诱导酶催化的分子间自由基加氢烷基化
美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的赵惠民等人报道了可见光诱导的ene-还原酶催化端烯烃的分子间自由基烷基化方法。
生物医药
“定制器官”有希望了 皮肤细胞培育出微型人类肝脏
北京时间6月10日消息,据国外媒体报道,目前,科学家利用皮肤细胞培育出功能齐全的微型人类肝脏,并首次移植到老鼠体内,这为未来器官移植带来了希望。
武汉病毒所在狂犬病毒新型疫苗研发方面取得进展
近日,中国科学院武汉病毒研究所/生物安全大科学研究中心张波课题组与华中农业大学赵凌课题组开展合作研究,在狂犬病毒新型疫苗研发方面取得新进展。
颜宁团队首次解析了被发现20多年的钠离子通道蛋白
近日,颜宁团队在PNAS 在线发表研究论文,该研究介绍在洗涤剂胶束和纳米圆盘中NaChBac的单粒子冷冻电子显微镜(cryo-EM)分析。在两种条件下,NaChBac的构象与潜在灭活的NavAb的构象几乎相同。确定纳米光盘中NaChBac的结构使研究人员能够检查脂质双层中Nav通道的门控修饰剂毒素(GMT)。
陶元祥组揭示RNA甲基化修饰参与神经病理性疼痛的新机制
近日,美国罗格斯大学新泽西州立医学院麻醉系陶元祥课题组发表研究论文。研究运用多种技术手段从分子,细胞到整体动物不同水平首次阐明RNA 甲基化修饰在神经病理性痛的作用。
光电芯片
莱斯大学研究人员推进复杂的变形软体机器人的制造工作
莱斯大学布朗工程学院的科学家们开发出了一种打印物体的方法,当暴露在温度变化、电流或者压力下,这些物体可以被操纵成其他形式。
空天院偏振卫星细模态气溶胶反演研究取得进展
近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程实验室研究员李正强团队关于卫星多角度偏振数据的细模态气溶胶反演研究取得进展。
世界首个3D人工眼球问世:数百万人可重见光明!
据媒体报道,香港科技大学的研究人员发表在《自然》杂志上的一项新研究表明,设计出世界上第一个3D人造眼球,或将比人眼成像更清晰。如果一切进展顺利,预计五年内可以让数百万人重见光明。
日美欧携手启动下一代太阳探测卫星
据日本宇宙研究开发机构(JAXA)网站10日报道,日本、欧洲和美国携手合作的下一代太阳观测卫星Solar-C_EUVST于近日被遴选为日本的下一颗太阳探测器,将于本世纪20年代中期发射,该卫星旨在研究太阳大气中的物质和能量传输机制,进一步揭示太阳的奥秘。