3年2篇Nature!双非高校的他有何诀窍?

来自“双非”高校,3年发表2篇Nature论文——最近,华侨大学发光材料与信息显示研究院/材料科学与工程学院教授魏展画引发关注。 2016年5月,魏展画到华侨大学任职。2018年,其带领团队发表了该校首篇Nature。 就在最近,魏展画团队与加拿大多伦多大学电子与计算机系Edward H. Sargent团队合作,通过对低维钙钛矿材料进行表面钝化和阱宽调控,实现了钙钛矿发光器件性能和寿命的大幅提升。相关成果再次在Nature发表。 而这也是华侨大学第二篇Nature论文。 很多人关心,“双非”高校如何做出顶级研究?青椒如何兼顾“面包”与“诗和远方”?培养学生有何“诀窍”?魏展画近日接受《中国科学报》专访,回答了这些问题。《中国科学报》:您在3年左右的时间发表了2篇Nature论文,请分享一下这期间的研究经验? 魏展画: 仅看论文发表时间,差不多是3年多一点,但其实从我回国之前的2015年就已经......阅读全文

点赞!双非高校迎来第3篇Nature

  SARS-CoV-2 Omicron 于 2021 年 11 月出现,并在人群中迅速传播。虽然最近的报告显示 Omicron 变体从疫苗和治疗性中和抗体中强力逃脱,但该病毒的致病性仍然未知。  2022年1月21日,香港大学朱轩/陈福和/袁国勇研究团队联合海南医学院热带转化医学教育部重点实验

3年2篇Nature!双非高校的他有何诀窍?

来自“双非”高校,3年发表2篇Nature论文——最近,华侨大学发光材料与信息显示研究院/材料科学与工程学院教授魏展画引发关注。 2016年5月,魏展画到华侨大学任职。2018年,其带领团队发表了该校首篇Nature。 就在最近,魏展画团队与加拿大多伦多大学电子与计算机系Edward

从双非逆袭985,博士生终发Nature子刊

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482590.shtm 一篇论文,从初稿到终稿,她写了有20多版。化学专业出身,却天天抱着一本厚厚的计算机书籍“死磕”。 她就是华东师范大学化学与分子工程学院博士生熊谢微。7月4日,熊谢微为第一作者

两所“双非”力争“双一流”

日前,扬州大学、河南科技大学先后传出力争进入国家第三轮“双一流”建设序列的消息。扬州大学9月29日,中国共产党扬州大学第四次党员代表大会举行第二次全体会议。大会对未来一段时期学校事业发展作出了“三步走”的战略安排和宏观展望,明确到2027年,成功跻身国家“双一流”建设高校行列。到2032年,建校13

“双非”高校破局必看

面对“双一流”的滚动淘汰机制,“双非”高校的破局可以从高层次人才引进、高校城市联动、长期奋斗的决心、特色发展四个方面着手。 高校事业发展离不开人才,“双一流”建设依靠的就是高层次人才。“双非”高校实现突破的关键,在于引进和培育高层次领军人才和高水平团队。然而,“双非”高校以地方性院校居多,缺乏大

Nature解析癌症与非编码RNA

  人类基因组可生成1万多种长链非编码RNA(lncRNA) 分子,但人们至今却只知道其中几十种转录物的功能。在发表在8月14日《自然》(Nature)杂志上的一篇新研究中,来自加州大学的杨柳青(Liuqing Yang,音译)等研究人员揭示,两种lncRNAs结合并控制了雄激素受体的功能。

“双非”高校姜昱丞一作发首篇Nature!凝聚态物理新突破

前不久,37岁的姜昱丞首次以第一作者身份发表Nature论文,这也是他所在的苏州科技大学首次在Nature亮相。这篇论文澄清了凝聚态物理领域一个20余年来的误区,并构建了全新理论模型和判定标准。“其实在地方普通高校,一样能做研究、出成果。”姜昱丞告诉《中国科学报》。从香港大学博士毕业后,他放弃985

Nature重要发现:独特的非编码RNA

  我们的皮肤表皮是由许多不同细胞类型构成的混合体,每种细胞类型都有非常明确的职责。这样复杂的组织,其生成或分化在细胞水平上需要进行大量的协调,这一过程发生故障可以导致灾难性的后果。现在,来自斯坦福大学医学院的研究人员确定了这一分化过程的一个主要调控因子。研究成果发表在12月2日的《自然》(Natu

关于双氯非那胺的简介

  双氯非那胺,是一种有机化合物,化学式为C6H6Cl2N2O4S2,主要用作碳酸酐酶抑制剂,可以通过抑制人类胞浆内碳酸酐酶同功酶I和II以及跨膜的肿瘤相关碳酸酐酶同工酶IX和XII发挥治疗作用,主要用于治疗青光眼。长期应用可致低钾血症及酸中毒。  基本信息:  化学式:C6H6Cl2N2O4S2 

“双非”老师,跌入教学困境中

文|《中国科学报》记者 徐可莹11月22日,晏丽红所教授的“化工原理”正式结课。下课铃声响起时,这位中年大学女教师长舒一口气:终于解脱了。彼时彼刻,她被这个消极的念头吓了一大跳。往后20多天,晏丽红百思不得其解,过去令她依依不舍的结课时分,今年为何变了味。12月14日傍晚,备受困扰的晏丽红写下了一篇

双氯非那胺的制剂类型

双氯非那胺片

看腻了985、211?双非之首何在?

  软科最新发布了2021中国大学专业排名。我们一起来看看都有哪些信息吧!  测控技术与仪器专业排名  双非院校(非211、985)中被评为A类的有:  中国计量大学  中北大学  评分为B+类的有:  北京信息科技大学  杭州电子科技大学  江苏大学  西安理工大学  桂林电子科技大学  上海理工

双氯非那胺的检查方法

碱性溶液的澄清度取本品1.0g,加氢氧化钠试式液10ml溶解后,溶液应澄清。氯化物取本品0.25g,加水25ml,振摇5分钟,滤过,取液依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液7.0m制成的对照液比较,不得更浓(0.028%)。有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定供试品溶液取本品,加流动相

双氯非那胺的检查方法

碱性溶液的澄清度取本品1.0g,加氢氧化钠试式液10ml溶解后,溶液应澄清。氯化物取本品0.25g,加水25ml,振摇5分钟,滤过,取液依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液7.0m制成的对照液比较,不得更浓(0.028%)。有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定供试品溶液取本品,加流动相

2所“双一流”,齐发Nature

3月3日,南京大学、武汉大学分别在国际顶级学术期刊Nature刊发研究成果。南京大学3月3日,国际顶级学术期刊Nature刊发了南京大学现代工程与应用科学学院聂越峰教授课题组、吴迪教授课题组与美国加州大学尔湾分校的潘晓晴教授课题组等国际团队合作的研究成果“High-density Switchabl

双氯非那胺的含量测定方法

取本品约0.3g,精密称定,照氮测定法(通则0704第一法)测定。每1ml硫酸滴定液(0.05mol/L)相当于15.26mg的C6H6Cl2N2O4S2

双氯非那胺的鉴别方法

(1)取本品少许,加碳酸钠或氢氧化钠适量,小火熔融,发生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色;继续加灰化后,残渣应显氯化物与硫酸盐的鉴别反应(通则0301)。(2)取本品,加0.4%氢氧化钠溶液制成每1ml中含10mg的溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在84nm与294nm的波长处有最

“双非”高校62个宿舍全员考研上岸!

近日,一所高校共有62个寝室全员考取研究生的消息冲上热搜。 寝室,近几年俨然成为衡量高校考研成果的常用量词。但如此大规模的“学霸寝室”扎堆,还是第一次。 令人惊讶的是,这个话题中心的主角既不是“985”“211”,也不是“双一流”,这所大学

双氯非那胺的基本性状

本品为白色或类白色的结晶性粉末;几乎无臭。本品在乙醇中溶解,在水或三氯甲烷中几乎不溶;在碱性溶液中易溶熔点本品的熔点(通则0612)为238~242℃。

双氯非那胺的含量测定方法

取本品约0.3g,精密称定,照氮测定法(通则0704第一法)测定。每1ml硫酸滴定液(0.05mol/L)相当于15.26mg的C6H6Cl2N2O4S2。

这所“双非”高校,获院士重磅加盟!

 2月3日上午,中国工程院院士陈勇研究员聘任仪式在华南农业大学举行。校长刘雅红出席仪式并为陈勇院士颁发聘书。聘任仪式由副校长温小波主持。陈勇院士受聘后将组建“华南农业大学生物质工程研究院”。

双氯非那胺的鉴别方法

(1)取本品少许,加碳酸钠或氢氧化钠适量,小火熔融,发生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色;继续加灰化后,残渣应显氯化物与硫酸盐的鉴别反应(通则0301)。(2)取本品,加0.4%氢氧化钠溶液制成每1ml中含10mg的溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在84nm与294nm的波长处有最

“双非”高校62个宿舍全员考研上岸!

近日,一所高校共有62个寝室全员考取研究生的消息冲上热搜。 寝室,近几年俨然成为衡量高校考研成果的常用量词。但如此大规模的“学霸寝室”扎堆,还是第一次。 令人惊讶的是,这个话题中心的主角既不是“985”“211”,也不是“双一流”,这所大学

双氯非那胺片的检查方法

应符合片剂项下有关的各项规定(通则0101)。

双氯非那胺的基本性状

本品为白色或类白色的结晶性粉末;几乎无臭。本品在乙醇中溶解,在水或三氯甲烷中几乎不溶;在碱性溶液中易溶熔点本品的熔点(通则0612)为238~242℃。

Nature发布突破性双RNA测序技术

  由来自德国、奥地利和美国的研究人员组成的一个研究小组发现,采用一种允许在感染过程中同时研究细菌与宿主小RNA的新技术,可以揭示出两者转录谱的改变。  在发表于《自然》(Nature)杂志上的研究论文中,这一研究小组描绘了他们的技术,为什么这一技术对于更多地了解细菌感染机制非常有用,以及在研究中获

Nature-Photonics:双等离子体量子干涉

  量子理论中光子与表面等离子体之间的密切相似关系,已经吸引很多科学家进行实验测试。迄今为止的实验已经证实,表面等离子体确实表现出许多熟悉的量子现象,证明了在用非经典光激发表面等离子体波时,会保持单光子统计和纠缠特性。 其他研究报告说,可以制备等离子体场的叠加和压缩状态。  双光子量子干涉(TPQI

Nature:像海绵一样的非编码RNA

  一种称为RsmZ的小分子RNA具有特殊的功能:屏蔽细菌中抑制翻译的蛋白的作用,最新一项研究揭示了这种RNA如何能完成其功能的分子机制,指出RsmZ像海绵一样能吸收多种阻遏蛋白(repressor proteins)。  小 RNA(small RNAs 或 sRNAs)是一类长度为40-400个

Nature里程碑研究:新型非编码反义RNA

  在研究帕金森氏病的过程中,一个国际研究小组获得了一个可以提高工业蛋白质合成用于治疗用途的新发现。他们设法了解了非蛋白质编码RNA的一个新功能:借助这类称作“反义”的非编码RNA的活性可以提高编码基因的蛋白质合成活性。相关成果发表在10月14日的《自然》(Nature)杂志上。   为了合成蛋白

Nature:复杂生命难道不需要非编码DNA?

  非编码DNA仅占据丝叶狸藻基因组3%的组成成分,这是否证明了对于复杂生命来说,非编码DNA并不需要呢?   自从科学家们首次发现超过95%的人类基因组是由非编码元件组成以来(非编码元件是指不会编码任何特殊蛋白质的 DNA 片段),他们就一直致力于了解这种所谓的“垃圾” DNA 的作用。在过