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发布时间:2020.08.18        阅读次数:

新材料

共价有机框架膜的从头设计与高效阴离子传导

天津大学膜和膜过程团队首次报道了COFs阴离子交换膜的从头设计及制备。通过不同有机间隔键接季铵基团,定向合成季铵化酰肼单体,与醛单体组装制备侧链季铵化COFs(COF-QAs)材料。


LaSc3(BO3)4中Eu3+诱导相变引起的延迟荧光浓度猝灭

中山大学石建新副教授课题组制备了一种具有延迟荧光浓度猝灭效应的红光荧光粉——LaSc3(BO3)4:Eu3+(LSBO:Eu3+)


通过DNA动态组装在细胞内构建类细胞器结构

天津大学化工学院仰大勇教授课题组在化学领域权威期刊Angewandte Chemie(德国应用化学)上发表通过DNA动态组装在细胞内构建类细胞器结构并调控细胞行为的研究。


35.2 T磁场下的¹⁷O固体核磁研究

南开大学材料科学与工程学院稀土与无机功能材料研究中心徐骏副教授通过与法国Christian Bonhomme教授、美国甘哲宏教授、加拿大西安大略大学黄忆宁教授等团队合作,成功地在35.2 T磁场下获取并解析金属有机框架材料的超高分辨率17O一维和二维核磁谱图,从而揭示了金属有机框架的超精细结构信息。




化工领域

基于混合氧化法分散合成复杂二萜化合物

美国斯克利普斯研究所(TSRI)Hans Renata教授团队(通讯作者)开发了一种化学酶合成策略,通过策略性地结合化学和酶促氧化方法的混合氧化方法来得到高度氧化的二萜化合物。


多层菱方石墨中的电子相分离

曼彻斯特大学的Artem Mishchenko(通讯作者)等人发表文章证明了菱方石墨的电子态具有能隙(gapped),并且在低温下的电子输运是由表面态所决定。研究还发现,通过施加垂直电场来打破镜面对称能够打开表面态中的能隙。


钴酞菁催化CO2还原反应的原位ECSTM研究

中国科学院化学研究所的万立骏院士与王栋研究员团队利用电化学扫描隧道显微镜(ECSTM)在单分子尺度上原位研究了钴酞菁(CoPc)催化CO2还原反应的过程。


基于纳米酶催化免疫佐剂的流感黏膜疫苗设计

中国科学院生物物理研究所高利增课题组与扬州大学阴银燕博士开展合作研究,首次基于铁基纳米酶的酶催化特性,提出了“催化免疫佐剂”的概念,设计了一种同时靶向鼻腔黏膜上皮细胞和黏膜下树突状细胞的流感滴鼻疫苗。



生物医药

异型花柱植物自交发育信号首次发现

我国科学家在异型花柱植物交配系统演变研究中取得重要进展。国际分子进化生物学领域顶级期刊《分子生物学与进化》在线发表了这一成果。


一款候选RNA疫苗能诱导产生强效免疫应答

英国《自然》杂志发表一项新冠疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验中期报告,显示候选RNA疫苗BNT162b1能在18—55岁健康成年人中诱导产生强有力的免疫应答。


法国发现哮喘不会加重新冠肺炎病情

法国巴黎公立医院集团(AP-HP)和巴黎—萨克雷大学的研究人员,针对因新冠肺炎而住院的患者进行研究表明,哮喘患者感染新冠肺炎后并没有病症加重的风险。


微生物所肠道解木糖拟杆菌抗脂肪肝机制研究获进展

中国科学院微生物所研究员刘宏伟、刘双江团队提出挖掘关键、核心肠道微生物的新策略,采用益生元、难吸收药物等外源分子(Outside disturbance factors)干预机体,扰动肠道菌群结构和组成,寻找丰度显著变化OTU,将其定义为内在效应菌(Inside effectors),进一步阐明效应菌功能和机制。



光电芯片

青岛能源所研制出高通量流式拉曼分选仪

中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心发明了基于介电单细胞捕获/释放的拉曼激活液滴分选技术pDEP-RADS,并研制出首台高通量流式拉曼分选仪产品样机FlowRACS。利用FlowRACS,示范了基于分子光谱、非标记式、单细胞精度、高通量流式的酶活筛选,为酶资源的探测和挖掘开辟了全新的技术路线。


大连化物所等在柔性电子用微型超级电容器驱动的集成系统研究中获进展

中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队,与澳大利亚迪肯大学研究员类伟巍团队合作,撰写了面向柔性电子应用的微型超级电容器驱动一体化的集成系统(Micro-supercapacitors Powered Integrated System for Flexible Electronics)的综述文章。


声学所研制出自温补型无线无源声表面波应变传感器

中国科学院声学研究所王文团队在长期声表面波信号处理与传感技术研究的基础上,设计并研制一种用于飞行器关键部件运行健康在线监测的自温补型无线无源声表面波应变传感器。


我科学家成功研制可降解仿生透明薄膜

中国科学技术大学俞书宏院士团队成功研制了一类超强、超韧、透明的高性能可持续仿贝壳复合薄膜,成功构筑了“砖-纤维”仿贝壳层状结构,使该薄膜展现出远超传统塑料的力学性能,展现出比塑料薄膜更突出的综合性能。