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2023年12月22日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员吴正岩团队,联合山东滨州医学院教授张桂龙和魏鹏飞,设计出一种核壳结构铜基纳米复合材料。该复合材料具有肿瘤微环境响应的磁共振成像性能以及杀死肿瘤细胞的能力,从而实现对肿瘤的特异性多模式诊疗。
2023年来,人口老龄化日益加剧。老龄化直接导致对组织修复材料和制品的颇高需求。老龄患者的组织损伤伴有衰老相关变化,衰老细胞发生DNA损伤、线粒体功能障碍、过度氧化应激反应等现象,且大量表达衰老相关分泌因子(Senescence-Associated Secretory Phenotype,SASP),如炎症因子、趋化因子、基质降解蛋白酶等,制约组织再生修复效果。尽管一系列抗衰老药物被报道,但均具...
2023年6月7日前,华林中心困难立地植被恢复创新人才团队在北方植物水分高效利用新材料研究方面取得新进展,相关成果以《Preparation of PVA–CS/SA–Ca2+ Hydrogel with Core–Shell Structure(具有核壳结构的PVA–CS/SA–Ca2+水凝胶的制备)》为题发表在国际期刊《Polymers》(聚合物)上。
植物根系分泌的次级代谢产物在根际生物互作中发挥着重要作用,葫芦素是葫芦科植物特有的三萜类次级代谢产物,但葫芦素在植物根部合成转运的机制及其对植物健康产生的生态效益尚不清楚。近日,《自然—植物》(Nature Plants)在线发表了我院与云南师范大学、中国农科院农业基因组研究所等多家单位的合作研究成果,首次揭示了葫芦科瓜类作物中一种三萜化合物——葫芦素的转运分子机制,并阐明了葫芦素通过调控根际菌群...
2007年美国NRC颁布了RG1.207导则,要求新建核电站必须充分考虑轻水堆环境对结构材料疲劳性能的影响(EAF效应)。我国核电设计和安审部门亟待获得国产核电结构材料的EAF数据及评价方法。目前考虑环境因素的疲劳强度模型主要有美国ANL模型、日本JNES模型及实验室近年来建立的核电结构材料环境疲劳评价模型—IMR模型。然而,上述模型的参数、表达式及边界条件仍处于优化和完善过程中,尤其是模型中参数...
压水堆(PWR)核电厂正常运行时不可避免地会经历停堆/启堆、流致振动、热分层和热冲击等过程,可能导致设备材料发生应变循环诱发的环境促进疲劳(EAF)问题。镍基合金52/152已广泛用于PWR核电厂异种金属焊接接头如压力容器(RPV)或稳压器管嘴与安全端、反应堆控制棒驱动机构贯穿件与RPV、蒸汽发生器管嘴与其自身等之间的连接。因此,系统研究52/152合金焊缝的环境致裂敏感性对PWR核电厂的安全可靠...
镍基合金52/152已广泛用于压水堆核电厂异种金属焊接接头,典型的如低合金钢和不锈钢或镍基合金之间的连接。然而,52/152合金填充的焊接接头易产生高温失塑裂纹(DDC)。DDC通常形成于0.5-0.8Tm(熔点)的温度范围,导致金属的延性陡降,可能会影响核电关键设备服役时的总寿命或可靠性,因此有必要系统研究镍基合金52/152的环境疲劳开裂敏感性。
近年来土壤中的地膜、秸秆降解产物和农药的污染受到了广泛的关注。农用地膜在蓄水保墒和提高作物产量等方面发挥着重要的作用。2017年我国农用地膜用量224万吨,但地膜的回收率不到60 %。废弃后的地膜经风化等作用而逐渐破碎,形成大量直径<5 mm的微塑料残留于土壤中。小麦秸秆废弃物以还田的方式来改善土壤的物化特性,但将产生大量秸秆结晶纤维素残留于土壤中。地膜微塑料和秸秆降解产物可作为载体吸附土壤中的疏...
中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室蔡亚岐研究组通过Doebner反应构建了4-羧酸喹啉连接的共价有机框架QL-COFs,与环境水质学国家重点实验室王军研究组合作,利用QL-COFs对商品化纳滤陶瓷膜管进行修饰,制备得到QL-COF纳滤膜,并将其应用于有机分子及盐的纳滤筛分。近日,相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications,DOI:10.1...
华中农业大学资源与环境学院环境与生物分析课题组在非生物合成抗体研究方面取得新进展,相关成果在线发表在国际期刊ACS Applied Materials & Interfaces,题为《Abiotic Synthetic Antibodies to Target a Specific Protein Domain and Inhibit Its Function》。
2022年来,基于硫酸根自由基(SO4• ̄)的氧化技术在环境新有机污染物去除领域的应用引起了广泛关注。硫酸根自由基是一种非常活泼的氧化剂,可由过一硫酸盐(PMS)或过二硫酸盐(PDS)经加热、过渡金属离子或紫外线活化产生。目前科研工作者们大多关注该处理方法的效率和综合成本,但是对治理过程中可能产生的二次污染问题缺乏考虑。南京农业大学资源与环境科学学院陆隽鹤教授课题组发现在紫外活化过二硫...
近年来,双模式发光多功能材料因其在防伪、显示、固态激光、太阳能电池、发光二极管、生物医学等领域的潜在应用而备受关注。其中,稀土掺杂的发光材料由于稀土离子具有丰富的电子跃迁能级,可产生从紫外、可见到近红外的发射光,引起了国内外学者的极大兴趣。
甲醛(HCHO)是室内严重危害人体健康的气态污染物。传统的净化方法主要有活性碳材料为主的物理吸附,以及胺类材料为主的化学吸附。常温催化氧化技术是一种新兴的甲醛控制技术,依靠材料表面的活性位点,在常温下将氧气活化为活性氧物种(ROS)完全矿化甲醛为H2O和CO2,具有不需要额外能量、绿色高效的优势。载体负载铂、金等活性成分的贵金属催化剂是室温下甲醛降解的最高效纳米材料,但高昂的成本限制其应用。因此,...
近日,继分子筛膜宏量制备方法设计和膜分离碳捕集传质扩散抑制调节后(Nature Communications, 2017 8, 406; Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 3764-3772),我校环境学院李万斌团队在多孔材料改性及碳捕集应用机理研究中取得重要进展。相关论文“Vapor-phase linker exchange of metal-organic f...
我校理学院“先进材料与绿色催化”课题组在能源环境光催化研究领域获得新进展,该成果以“Integrating Amino Groups within Conjugated Microporous Polymers by Versatile Thiol-yne Coupling for Light-driven Hydrogen Evolution”为题发表在国际期刊《Journal of Mater...

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