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北京大学医学部王京宇教授:稀土生物医学探索

北京大学医学部王京宇教授 北京大学医学部王京宇教授发表主题为“稀土生物医学探索”的精彩报告。稀土元素在生物医学领域受到越来越高度的重视,并得到越来越广泛的应用。报告系统梳理了18年来课题组在稀土生物医学领域的主要工作,包括稀土元素疾病、无机(稀土)元素指纹图谱以及分析方法学等。报告小结了基于实验结果的若干个稀土生物医学规律,提出了新的稀土元素Hormesis机制假说并加以验证,以嗜酸乳杆菌为载体做了应用试验,结果显示:以“homersis效应益生元素再平衡”假说为理论基础指导实验,有可能获得产量高、品质好的益生菌产品,同时有可能应用于高效稀土复合微肥和安全的稀土符合饲料添加剂配方的研发。......阅读全文

北京大学医学部王京宇教授:稀土生物医学探索

北京大学医学部王京宇教授  北京大学医学部王京宇教授发表主题为“稀土生物医学探索”的精彩报告。稀土元素在生物医学领域受到越来越高度的重视,并得到越来越广泛的应用。报告系统梳理了18年来课题组在稀土生物医学领域的主要工作,包括稀土元素疾病、无机(稀土)元素指纹图谱以及分析方法学等。报告小结了基于实验结

周勇/熊宇杰/王金兰Nature Commun.

  南京大学物理学院环境材料与再生能源研究中心周勇课题组设计合成了富含S空位的单层AgInP2S6纳米片,实现了高效光催化二氧化碳(CO2)转化乙烯(C2H4)。  将CO2光催化转化为太阳能燃料,在节约能源和环境保护方面可谓一举两得。同时有望应用于地外人工光合成,利用太空舱密闭环境中的废弃CO2,

王宇杰小组揭示颗粒体系中非晶转变机制

  上海交通大学物理与天文系王宇杰研究组揭示了颗粒体系中非晶转变机制,为理解玻璃化转变结构机理提供了新线索。相关成果日前发表于《自然—通讯》杂志。  玻璃化转变是凝聚态物理中最难解决的问题之一,迄今未有一个公认的基础理论框架。王宇杰研究组对用于模拟具有相互吸引作用的原子体系的湿颗粒堆进行三维CT成像

王宇杰小组揭示玻璃化转变结构机制

  上海交通大学物理与天文系研究员王宇杰研究组通过研究硬球玻璃的模型体系——颗粒体系,揭示玻璃化转变可能是一种特殊的结构相变。相关研究成果发表于《自然—通讯》。  颗粒体系是研究玻璃化转变问题的一个重要的模型体系,对揭示玻璃化转变的物理机制具有非常大的优势。在这项研究工作中,王宇杰研究组利用上海光源

王京阳研究员当选世界陶瓷科学院院士

   在最近举行的第17次世界陶瓷科学院(World Academy of Ceramics)院士选举中,中科院金属所王京阳研究员通过严格的提名和独立评选程序,当选为世界陶瓷科学院院士(Academician of World Academy of Ceramics)。  世界陶瓷科学院成立于198

中国地质大学王奉宇:潜心研究石头书写青春高度

近日,第十三届中国大学生年度人物评选结果揭晓,中国地质大学(武汉)地质学专业大四学生王奉宇光荣入选,成为十位年度人物之一。在学校师生眼里,王奉宇是不折不扣的石头迷:寝室里几百公斤的石头标本,都是他大学4年在野外“捡回来的”。 此前,在毕业典礼上,作为毕业生代表的王奉宇在发言中说:“石头把故

王宇伟出席梅特勒—托利多新工厂一期投产仪式

16日,梅特勒—托利多(常州)测量技术有限公司新工厂一期厂房落成投产,该厂房获得了中国城市科学研究会颁发的“三星级绿色工业建筑设计标识证书”。副市长方国强和区领导王宇伟等出席活动。 梅特勒—托利多(常州)测量技术有限公司是继梅特勒—托利多(常州)称重设备系统有限公司、梅特勒—托利多(常州)

全国政协委员王宇表示 雾霾健康监测预计明年公布

  全国政协委员、中国疾控中心主任王宇在全国两会期间接受记者采访时表示,卫生部门已经加大对雾霾危害的健康评估,并对公众的个人预防加强指导,监测结果预计明年出炉。   “雾霾的主要来源是砷和多环芳烃等,要找到关键的污染来源,把钱花在刀刃上,这样治理大气污染才能见到成效。”王宇说。   他强调,治理

夏宇飞等获评2019年度“化工与材料京博博士论文奖”

根据《化工与材料京博博士论文奖奖励办法》的规定,山东京博控股集团有限公司委托中国化工学会评审委员会于2019年9月对2019年度“化工与材料京博博士论文奖”所征集论文开展评审工作。经有关单位推荐、形式审查、专家初审和会议评审,共38篇论文入围,评选出金奖1篇、银奖3篇、铜奖5篇、优秀奖10篇和提名奖

刘峰、王宇钢在《自然•通讯》发表超高通量分离膜研究成果

  基于纳米孔道的分离膜在海水淡化和污水处理等方面具有节能和高效的巨大潜力,但其实际应用一直受输运和选择性矛盾的制约。  最近,北京大学核物理与核技术国家重点实验室刘峰、王宇钢课题组成功制备出高密度孔径均匀的接近亚纳米尺度的核孔膜,实现了超高通量和高选择性离子输运的完美平衡,并结合分子动力学模拟揭示