研究发现突破传统二价金属离子化合物认知新晶体
自然条件下钙离子的唯一已知价态是+2,相对应的所有种类钙离子晶体都没有磁性且呈现绝缘性。近日,华东理工大学理学院方海平教授课题组基于理论分析,结合冷冻透射电子显微镜及同步辐射等技术,在还原氧化石墨烯(rGO)膜上直接观察到了自然环境下生成的二维CaCl晶体。其中,钙离子的价态为+1。同时,实验证明,这些二维CaCl晶体具有室温铁磁性、金属性、类压电性,可形成石墨烯–CaCl异质结,且具备显著的储氢和释氢能力。相关成果近日在线发表于《国家科学评论》。 理论研究表明,这种异常晶体的形成是由于石墨烯表面的芳香环与钙离子之间的强阳离子-π相互作用所致。由于其他金属离子与石墨表面也存在强的阳离子-π相互作用,初步研究也表明,其他金属阳离子也会形成类似的异常价态晶体。 此类二维CaCl晶体表现出金属性,也显示出明显的类压电性质。这种超出预期的类压电行为来源于两个方面:Ca离子的单价行为......阅读全文
研究发现突破传统二价金属离子化合物认知新晶体
自然条件下钙离子的唯一已知价态是+2,相对应的所有种类钙离子晶体都没有磁性且呈现绝缘性。近日,华东理工大学理学院方海平教授课题组基于理论分析,结合冷冻透射电子显微镜及同步辐射等技术,在还原氧化石墨烯(rGO)膜上直接观察到了自然环境下生成的二维CaCl晶体。其中,钙离子的价态为+1。同时,实验证明,
新研究突破磁学与自旋电子学领域的传统认知
近日,电子科技大学物理学院、电子薄膜与集成器件全国重点实验室教授严鹏课题组在磁学与自旋电子学研究领域取得重要进展。通过研究亚铁磁畴壁中的磁子自旋输运,他们发现了磁子穿过原子级窄畴壁后能够保留其原有自旋,这一结果突破了传统认知。该理论研究结果发表在1月15日的《物理评论快报》。20世纪30年代,朗道等
新研究改写出汗机制传统认知
美国亚利桑那州立大学一项发表在《英国皇家学会界面期刊》的最新研究显示,汗液并非以人们熟知的水珠形式出现,而是以膜状从毛孔中缓缓上涌,并在皮肤表面汇聚成片。这一发现改写了人们对出汗机制的传统认知。 以往的研究多认为,汗液从毛孔中排出后会自然形成半球状的小水珠。新研究显示,真实情况远比想象中更复杂
Nature新研究挑战临床医学传统认知
在发表于5月25日《自然》(Nature)杂志上的一篇论文中,南卡罗来纳州医科大学(MUSC)的研究人员报告称,发现在感官刺激过程中,并未精确“调整”血流量增加以响应局部的神经活动,由此挑战了血管和局部神经反应紧密联系这一长期以来持有的观点。 许多脑成像技术都是依赖于血流和血氧的变化,包括功能
术后认知功能障碍研究获新突破
暨南大学生命科学技术学院教授邹奕团队在广东省重点研发项目、广东省自然科学基金等项目的资助下,研究发现转甲状腺激素蛋白或成术后认知功能障碍诊断新标志物,有望助力早期干预。近日,相关成果发表于《分子精神病学》(Molecular Psychiatry)。术后认知功能障碍是一种多发于老年人的在手术后发生的
Science-新研究颠覆传统认知,首次揭示机体代谢规律
机体的新陈代谢不仅指身体如何处理营养物质并将其转化为可用的能量,还包括合成、修饰和细胞功能等方面的构建,并作为细胞活动的传感器和调节器,从而介导生物学过程。新陈代谢状况与很多疾病有关,包括那些随着年龄增长而普遍发生的疾病和代谢失调。 其中,身体活动的能量需求是叠加在一个巨大的综合机制上的,生命的
Cell偶然发现突破传统认知:肠道微生物不限于细菌
虽然科学家们一直都知道细菌就是肠道微生物的主要组成部分,但是越来越多的研究发现这个过程十分复杂,不同生物体内的微生物有时能联合起来一致对外,有时又会互相厮杀。一项最新研究表明一种新发现的原生动物能保护其宿主小鼠,不会受到肠道菌群的感染。这一研究成果公布在10月6日的Cell杂志上。文章通讯作者,
二价稀土化合物研究获进展
无机稀土化合物具有独特的光学、电学和磁学特性,在发光材料、非线性光学、磁性及催化等领域应用广泛。与三价、四价稀土离子相比,二价稀土离子具有特殊的电子构型,是发光材料与稀土化学的研究热点。但是,由于二价稀土离子的化学不稳定性,无机二价稀土化合物的研究进展缓慢,阻碍了二价稀土基无机光电功能材料的发展。中
二价稀土化合物研究获进展
无机稀土化合物具有独特的光学、电学和磁学特性,在发光材料、非线性光学、磁性及催化等领域应用广泛。与三价、四价稀土离子相比,二价稀土离子具有特殊的电子构型,是发光材料与稀土化学的研究热点。但是,由于二价稀土离子的化学不稳定性,无机二价稀土化合物的研究进展缓慢,阻碍了二价稀土基无机光电功能材料的发展。中
临床研究发现晚期肺癌新突破
一项大型随机II期临床研究GALAXY-1发现与标准的二线多西他赛单药治疗相比,一种新型热休克蛋白(Hsp)90抑制剂ganetespib,与多西他赛联合用于初始治疗后疾病进展的晚期肺腺癌患者的二线(挽救性)治疗时,可延长患者总生存期。如果目前正在进行的一项III期临床试验能够证实上述结果,这将
研究发现生殖衰老治疗新突破
南开大学生命科学学院、药物化学生物学国家重点实验室刘林教授团队通过完全化学小分子的方法,将卵巢颗粒细胞重编程为具有生殖系转移能力的诱导性多能干细胞,进而分化为卵子,并通过正常受精获得了健康小鼠。该突破属世界首次,为保持生育能力、调节机体内分泌等研究开辟了新思路。日前,相关研究论文发表在国际学术刊
新研究突破传统莱顿弗罗斯特效应的限制
近日,大连理工大学赵磊副教授与美国弗吉尼亚理工大学程江涛教授合作,突破了传统莱顿弗罗斯特效应的限制,仅需130℃表面温度即可实现蒸汽驱动的液体快速悬浮,相关成果发表在《自然·物理》上。莱顿弗罗斯特效应是液体接触高温表面时在其底部产生一层蒸汽使其被托起并悬浮的现象,决定了液体在高温表面的运动状态和传热
“金属及金属基化合物层状结构功能化材料研究”取得突破
金属及金属基化合物层状结构功能化材料广泛应用于电力、石油化工、海水淡化、海洋工程、船舶工程、航空航天等行业。“十二五”期间,863计划新材料技术领域支持了“金属及金属基化合物层状结构功能化材料研究和应用”主题项目。近日,科技部高新司在北京组织专家对该主题项目进行了验收。 该项目围绕金属及金属
Cell新发现颠覆表观遗传传统认知
来自美国托马斯杰斐逊大学的一个研究团队获得了关于组蛋白修饰作用相反的证据。在一项果蝇胚胎研究中,他们发现亲代的甲基化组蛋白并没有转移给子代DNA。相反,在DNA复制后,由新合成的未修饰组蛋白组装成了新的核小体。相关论文发布在8月23日的《细胞》(Cell)杂志上。 托马斯杰斐逊大学生物化学
这一年,新发现颠覆传统认知
科学家追寻百年的万有引力常数G值有了新的答案,为科技界服役130年的国际千克原器面临退休,从航天到地球四极,2018年,新技术助力的科学新发现,不断颠覆着人类已有的认知。深空探测开启新旅程 12月8日,在西昌卫星发射中心,我国用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器,开启了月球探测的新旅程。
PNAS颠覆传统认知,发现细胞垃圾处理新方式
人们普遍认为,细胞会降解及回收利用自身老化或受损的细胞器。然而来自加州大学圣地亚哥医学院、约翰霍普金斯大学医学院和Kennedy Krieger研究所的研究人员现在发现,某些神经元将不需要的线粒体转移给了称作为星形胶质细胞的支持性神经胶质细胞进行处理。 发表在6月17日《美国国家科学院院刊》(
金属有机框架化合物将会挑战传统半导体
二十多年前,有机聚合物进入电子世界,并产生了能够用于射频识别(RFID)标记或有机太阳电池有机半导体材料。现在,巴西圣保罗大学的研究组与英国、法国的研究人员合作,确定了另一类化学化合物,更奇特的金属有机框架(MOF),有望用于电子器件。 MOF是具有多孔结构的有机-无机异质晶体。该研究的论文刚
研究发现碳碳键断裂转化反应新突破
3月7日,《科学》在线发表了北京大学药学院/天然药物及仿生药物全国重点实验室焦宁研究团队一项题为“通过碳碳双键解构实现复杂烯烃的催化重塑”的研究论文。该研究通过设计合成非均相铜催化剂,实现了烯烃类复杂分子到羰基腈的转化,完成了药物、天然产物等复杂分子骨架的精准编辑。 碳碳键构成了有机化合物的基
Nature颠覆潜伏HIV传统认知
由美国西北大学领导的一个国际科学家小组发现,即便是在服用抗逆转录病毒药物患者的血液中无法检测到HIV之时,病毒仍然在淋巴组织中进行复制。 研究结果为我们提供了一个新视角来认识尽管给予了有效的抗逆转录病毒治疗,HIV仍然存留于机体内的机制。研究论文发布在1月27日的《自然》(Nature)杂志上
那些打破人们传统认知的重磅级研究成果!
随着科学家们研究的不断深入,总会有一些意想不到的研究成果,本文中,小编就对那些打破人们传统认知的重磅级研究成果进行整理,分享给大家! 【1】Sci Adv:打破传统认知!适度的压力或会让你更加长寿! doi:10.1126/sciadv.aav1165 一种称之为染色质结构缺陷的描述或染色
野生活病毒不能做疫苗?浙大研究颠覆传统认知
接种疫苗是预防感染性疾病最经济、最有效的措施。比如,孩子出生后要打的卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗,每年秋冬可以打的流感疫苗等,都为我们人体健康提供了有效保护。 传统疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)或其代谢产物,经过人工减毒、灭活等方法制成的用于预防传染病的制剂,这种制作方法不仅周期长,
钠离子层状氧化物正极材料研究新突破
近日,燕山大学亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室教授黄建宇团队与中国科学院物理所、长三角物理研究中心研究团队合作,通过结合多种先进表征方法,系统性地解耦了不同气体与钠离子层状氧化物正极材料的相互作用,阐明了劣化路径;创新定量手段,实现了对不同材料空气稳定性的定量化比较,找出了内在主导因素,提出
钠离子电池关键负极材料研究有了新突破
近日,四川轻化工大学教授陈建团队研究生熊卓在钠离子电池关键负极材料研究中取得突破,相关研究成果于1月5日发表于《储能杂志》。 该研究针对硬碳负极材料在高初始库仑效率与优异倍率性能之间难以兼得的关键挑战,从分子尺度结构调控入手,提出了创新的解决方案。通过分子尺度的交联工程,有效抑制了酚醛树脂在热
AB-Sciex:突破传统观念-加速科学发现
2010年7月30日~8月1日,在吉林长春举办的2010年全国质谱大会暨第三届华人质谱研讨会期间,AB Sciex公司重点展出在今年ASMS上推出的TripleTOF™ 5600系统。分析测试百科网在场记者进行了即兴采访,以下是图片和产品相关介绍。 AB Sciex公司展台 Tr
新研究为金属离子荧光探针提供合理优化措施
近日,中国农业科学院草原研究所草畜农产品质量安全技术中心在国际期刊《配位化学评论》(Coordination Chemistry Reviews)在线发表用于金属离子检测的硫属元素荧光探针研究最新进展的综述文章。用于金属离子检测的硫属元素荧光探针。中国农科院草原所供图金属离子的检测在生物科学、临床医
《Cell》逆转明星基因致癌传统认知
科学家们早就知道在肿瘤细胞中,MYC蛋白产物c-Myc水平增高与包括转移速度增加、复发和死亡率在内的不良临床结果相关。尽管数十年来的研究生成了关于这一主题数以千计的文章,然而直到现在都始终未能精确地解释c-Myc是如何在广泛的肿瘤类型中发挥效应的。 从大规模研究中涌现出的流行理论是在肿瘤细
PNAS驳斥传统认知,探讨失明根源
视觉科学家们长期以来认为,感光细胞中缺乏极长链脂肪酸导致了Stargardt 3型视网膜变性儿童失明。Stargardt 3型视网膜变性是一种无法治愈的眼病。然而来自犹他大学John A. Moran眼中心的研究人员在新研究中证实,缺乏这些脂肪酸并不会导致失明,这意味着必须重新开始寻找夺
Science新文章颠覆miRNAs传统认知
根据发表在12月18日《科学》(Science)杂志上的一篇新研究论文,人体一小段DNA(比典型的基因要小几千倍)生成的一个分子,对个体是否能够控制他们的肌肉具有决定性的影响。 在这篇文章中,来自Salk研究所的科学家们报告称,不能生成一种叫做microRNAs的遗传分子的动物会出现诸如肌萎缩
研究发现锂电池中过渡金属离子串扰效应
过渡金属(TM)氧化物正极具有能量密度高、倍率性能优异、成本低等特点,广泛应用于锂离子电池。然而,在循环过程中,过渡金属离子从正极溶解进入电解液,随后通过电迁移到达负极附近并沉积在负极颗粒表面的界面膜(SEI膜)上,这一过程称为串扰效应。已有研究表明,过渡金属离子可能破坏并重构负极SEI膜,引发负极
蛋白质新功能:电导体!新发现颠覆传统认知
传统上,单蛋白质分子被广泛认为是电绝缘体。最近的一项发现推翻了这一观点,指出蛋白质是强的电导体。亚利桑那州立大学的这一发现令所有参与者感到吃惊。“如果你5年前告诉我蛋白质将是良好的电路元件,我会嘲笑你-这太荒谬了,”生物设计单分子生物物理中心(ASU)主任Stuart Lindsay这样评论。