广州生物院在铜催化不对称CO偶联反应研究中取得进展

中国科学院广州生物医药与健康研究院蔡倩课题组在铜催化不对称C-O偶联反应研究中取得新进展,相关成果已于6月8日在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2015. DOI: 10.1002/anie.201503882)上在线发表。 苯并2,3-二氢呋喃等氧杂芳环是许多天然产物以及重要药物分子中的关键结构。过渡金属催化的偶联反应是合成这类结构的重要方法,但通过不对称偶联来构建这类手性氧杂环结构仍然存在很大挑战,研究极为缺乏。课题组在前期工作中,通过采用钯/双膦螺环配体催化体系,发展了不对称去对称化C-O偶联反应构建氧杂芳环(Org. Lett. 2013, 15, 6022)。但这一体系受到b-H消除和脱卤副反应影响,以及手性配体的限制,收率和光学选择性都只能达到中等,并且不适用于四级手性中心构建。尽管在后续工作中,课题组采用钯/螺环双膦单氧配体(SDP(O)),以高收率和高光学选择性实现了2-(2-......阅读全文

泛素化研究取得进展

泛素化是指泛素(一类低分子量的蛋白质)分子在一系列特殊的酶作用下,将细胞内的蛋白质分类,从中选出靶蛋白分子,对靶蛋白进行特异性修饰的过程。泛素化在蛋白质的定位、代谢、功能、调节和降解中起重要作用,同时参与细胞周期、增殖、凋亡、分化、转移等几乎一切生命活动的调控。泛素化与肿瘤、心血管等疾病的发病密切相

生殖免疫研究取得进展

  胚胎发育过程中需要形成特殊的母胎界面来呵护胎儿的正常发育。母胎界面包括大量蜕膜自然杀伤细胞(dNK),这种细胞在妊娠前三个月占淋巴细胞总量的70%,如此大量存在的dNK细胞在胚胎发育中发挥何种作用,尚不清楚。近日,中国科学技术大学免疫学研究所教授魏海明、田志刚课题组合作发现,在人和小鼠早期妊娠蜕

偏振视觉研究取得进展

  现有偏振感知低照度增强方法存在依赖成对低照度—正常光数据、跨场景泛化能力有限,以及复杂低照度条件下辐射与偏振信息难以协同恢复的问题。  近日,中国科学院沈阳自动化研究所团队在偏振视觉方面研究取得进展,提出了零参考偏振感知低照度增强框架ZeroPIE,为低照度偏振图像重建提供全新技术路径。  研究

昏睡症研究取得前期进展

  科学家很早就发现冈比亚锥虫是导致昏睡症的主要原因之一。科学家最近朝着治疗这种最常见的昏睡症类型迈出了尝试性的一步。研究显示人体免疫系统会分泌一种名为apoL1的蛋白,该病毒能够进入这种寄生虫肠道黏膜杀死寄生虫。但是由于冈比亚锥虫对人体免疫系统分泌的抗寄生虫蛋白apoL1具有极强的抵抗力,因此这种

流体电池技术取得突破进展

  在过去五年内,网规模储能需求的不断增长激发了数以十计的创新措施出台及上亿美元的风险投资。尽管锂电池技术取得了较多关注,近期仍有两家公司声明已在钒电池技术方面取得了关键突破。  在流体电池中,液体电解质存储在独立的凹槽内,通过细胞质膜相互作用来进行充电和放电。理论上,在网规模应用下,流体电池比锂电

线粒体膜融合研究取得进展

  近日,中国科学院生物物理研究所胡俊杰课题组的研究成果,以Sequences flanking the transmembrane segments facilitate mitochondrial localization and membrane fusion by mitofusin为题,在

凝血指标测量研究取得进展

血液凝固对机体健康的维持至关重要,凝血时间则是衡量凝血功能正常与否的重要指标。血管内皮损伤时,会激活凝血因子,快速凝血止血,这种现象叫内源性凝血。活化部分凝血活酶时间(Activated partial thromboplatin time, aPTT)是检查内源性凝血的重要指标。该指标可用

黑磷掺杂改性研究取得进展

  黑磷,作为新型的二维材料,具有可调的带隙(通过厚度调控)以及大于1000 cm2V-1s-1的电子迁移率,既能弥补石墨烯零带隙的不足,也能克服TMDCs载流子迁移率低的缺点,是高性能的纳米电子器件的优秀候选材料。本征黑磷是P型材料,空穴传输能力强,但电子传输能力很差。单极性特性使黑磷很难在互补型

肿瘤干细胞研究取得进展

  恶性肿瘤严重威胁人类健康和生命。越来越多的证据表明,肿瘤细胞具有高度异质性(Heterogeneity)和可塑性(Plasticity)。肿瘤中的一小群具有无限增殖潜能的、能重建肿瘤发生的细胞被称作肿瘤干细胞(Cancer stem cell),又称肿瘤起始细胞(Tumour initiatin

Cell-Stem-Cell-|-连续取得进展!

  下丘脑含有惊人的异质性神经元,可调节内分泌,自主神经和行为功能。然而,其分子发育轨迹和神经元多样性的起源仍不清楚。2021年4月21日,中国科学院遗传与发育生物学研究所吴青峰团队在Cell Stem  在线发表题为“Cascade diversification directs generati

绿星系光谱研究取得进展

  近日,由中国科学院上海天文台研究员郑振亚带领的早期宇宙与高红移星系团组牵头,联合中国科学院大学、中国科学技术大学、美国宇航局戈达德太空飞行中心、加拿大曼尼托巴大学等国内外研究单位,基于目前最大的绿豌豆(Green Pea,GP)星系光谱搜寻样本,在近1550例绿豌豆星系中发现了5例具有双峰窄线的

致幻剂作用机制研究取得进展

  临床研究显示,经典致幻剂如麦角酸二乙酰胺(LSD)、裸盖菇素(psilocybin)等,在治疗重度抑郁症、难治性抑郁及焦虑相关疾病方面展现出显著疗效,但其致幻副作用始终是阻碍其临床转化的主要障碍。传统理论将5-HT2A受体激活后的Gq信号通路过度激活视为致幻主因,这一观点难以完全解释致幻剂的复杂

反常霍尔效应研究取得进展

  反常霍尔效应是最基本的电子输运性质之一。虽然反常霍尔效应早在1881年就被Edwin Hall发现,但其微观机制的建立却经历了一百余年的漫长历程。本世纪初,牛谦等人的理论工作揭示了反常霍尔效应的内禀机制与材料能带结构的贝里曲率有关,并得到了广泛的实验支持,反常霍尔效应也因此成为当今凝聚态物理研究

瞬态探测管线研究取得进展

  近日,中国科学院上海天文台研究员安涛带领的国际合作团队,基于深度优化处理技术,对在瞬变天文现象的观测中所使用的探测管线进行了改进。该研究使用WSClean软件实现的w叠加算法,使管线的整体处理效率提高了三倍。研究进一步将优化的管线集成到Data Activated Liu Graph Engin

mRNA疫苗递送研究取得进展

mRNA疫苗进入人体后极易被降解,因此必须借助脂质纳米颗粒(LNP)作为“运输工具”。但传统LNP 存在一些问题:一方面,它们在体内的真实去向并不清楚;另一方面,大量载体会被肝脏“误捕获”,既降低了靶组织递送效率,也增加了潜在安全风险。近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院团队,设计出一种“自

致幻剂作用机制研究取得进展

临床研究显示,经典致幻剂如麦角酸二乙酰胺(LSD)、裸盖菇素(psilocybin)等,在治疗重度抑郁症、难治性抑郁及焦虑相关疾病方面展现出显著疗效,但其致幻副作用始终是阻碍其临床转化的主要障碍。传统理论将5-HT2A受体激活后的Gq信号通路过度激活视为致幻主因,这一观点难以完全解释致幻剂的复杂药理

纳米材料取得重大进展

纳米材料正通过让电荷更易移动、反应更快、光捕获更高效,显著改善电池、太阳能电池与氢技术——在清洁能源转型中,纳米材料研究取得重大进展。 关键数据表明,清洁能源器件的性能高度依赖表面与界面处发生的过程:离子穿过电极、电子跨越材料、催化反应在活性位点进行。由于这些过程都发生在极小尺度,纳米尺度的结构设

共享记忆取得重大进展

核心结论在满是新同事的办公室里,有人提议出去吃披萨;有人饿极了,一口咬太快烫了上颚。这样的尴尬起初令人窘迫,日后却往往变成办公室里被津津乐道的段子——而它可能意义非凡。纽约州立大学宾汉姆顿分校助理教授 Matthew Lyle 参与的新研究表明,围绕共同经历(无论是吃披萨这类趣事,还是员工罢工这类紧

肠道健康取得重大进展

问题提出慢性压力众所周知会打乱消化平衡,引发腹泻或便秘等症状。即将在2026年消化疾病周(DDW)上公布的新发现进一步提示:深夜进食可能让这些问题雪上加霜,并对消化功能与肠道菌群都产生影响。研究第一作者、纽约医学院住院医师 Harika Dadigiri 博士说:"重要的不只是吃什么,还有什么时候吃

AI营销取得重大进展

核心数据 由华盛顿州立大学研究者领衔的一项研究发现,企业在描述自家产品时加入「人工智能」字样,可能会无意中损害销售。研究发表在《酒店营销与管理杂志》上,通过对美国一千余名成年人开展实验性问卷调查,评估人工智能信息披露与消费行为之间的关系。 主要作者、营销学临床助理教授梅苏特·吉杰克指出,结果一致

大脑发育机制研究取得进展

  大脑神经发育要经历神经干细胞分化、神经元迁移、突触形成以及神经环路的建立与重塑等过程,最终形成一个复杂的功能神经网络。大脑发育异常可导致智力低下、癫痫和多种精神疾病。神经元迁移在正常大脑皮层结构建立和功能神经网络形成过程中起关键作用。迁移神经元具有典型的双极(bipolar)结构,分别是lead

棕矮星表征研究取得进展

棕矮星是一类介于恒星和行星之间的亚恒星天体,其大气中普遍存在由硅酸盐、金属氧化物等物质组成的云层。这些云层会影响棕矮星的光谱、颜色和亮度变化,是理解其大气结构和演化过程的关键因素。然而,由于云粒子大小、云层厚度以及大气温度结构之间存在“简并”关系,传统基于光通量光谱的研究方法往往难以对这些参数进行准

红外监测取得重大进展

夹层安全玻璃生产中,由于玻璃红外发射率低、镀膜反射且层压设备接近困难,温度测量长期困难。如今,适配特定波长的红外相机与高温计,能透过狭窄观察孔精确测量表面温度,为产线提供实时热反馈。 夹层安全玻璃通常由两到三片玻璃借聚乙烯醇缩丁醛(PVB)薄膜在热压或真空下粘合而成,目的是在破碎时让碎片粘连、避

光计算取得重大进展

全光计算正从理论走向可规模化的现实应用。德国高精度定位、自动化与计量系统专业公司SmarAct,正在开发使能技术,把全光计算的理论潜力转化为可落地的真实应用;而德国科技初创企业Akhetonics则凭借其在光子设计自动化与光子集成电路(PIC)上的专有技术,重新构想高性能计算(HPC)的未来,致力

默沙东管线取得重大进展

核心数据:对默沙东而言,未来几年的头号挑战是"专利悬崖"。Keytruda及其皮下制剂Keytruda Qlex在2025年创收约317亿美元,接近公司总销售额的一半;而保护pembrolizumab的核心美国专利将于2028年12月到期(部分组合物专利延至2029年,欧洲独占权至2031年)。该

外骨骼取得重大进展

外骨骼技术正取得重大进展,而这一切的背后,离不开一位坚持不懈了十五年的测试者——罗伯特·吴。他用自己被事故改写的身体,为新一代外骨骼的诞生提供了无可替代的真实反馈。 问题的起点,是一场突如其来的灾难。2007年12月14日,时年39岁的吴先生是纽约市一栋高盛总部大楼工地的建筑师。那天清晨,工棚办

地球中微子取得重大进展

中国江门中微子实验(JUNO)预计将于今年公布其首批地球中微子探测结果,这标志着人类借助来自地球深处的中微子绘制地幔图景的尝试迈出了关键一步。与此同时,位于加拿大萨德伯里地下实验室斯诺拉布(SNOLAB)的 SNO+ 中微子实验,已在数千米深的 Creighton 矿井中持续捕捉这些来自地球内部的

“微笑”卫星磁强计研究取得进展

磁场是空间物理的核心物理量,从带电粒子的微观运动到等离子体的宏观演化,都离不开磁场的调控。磁场重联通过磁场拓扑的改变,实现能量的转换,是空间天气过程的能量“枢纽”。“微笑”卫星结合全球成像和原位测量手段,从宏观尺度观测地球空间对磁场重联的响应,并通过原位测量,监测驱动磁场重联的太阳风,以及地球磁鞘在

mRNA疫苗递送研究取得进展

mRNA疫苗进入人体后极易被降解,因此必须借助脂质纳米颗粒(LNP)作为“运输工具”。但传统LNP 存在一些问题:一方面,它们在体内的真实去向并不清楚;另一方面,大量载体会被肝脏“误捕获”,既降低了靶组织递送效率,也增加了潜在安全风险。近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院团队,设计出一种“自

恐龙孵卵取得重大进展

科学家通过重建恐龙巢穴与孵卵模型,破解了一个延续7000万年的谜题:鸟翼类恐龙窃蛋龙究竟像现代鸟类一样孵蛋,还是更依赖环境热量?答案显示,它们与阳光共同承担了“孵化器”的角色,而非单纯伏巢。 发表于《Frontiers in Ecology and Evolution》的研究由台湾团队完成,他们结