超临界标度理论破解相变不对称性的物理密码

水烧开变成蒸汽,磁铁加热失去磁性,这些临界点附近的物理现象看似截然不同,却遵循相同的普适标度率。当体系的哈密顿量具有对称性和不具备对称性时,它们的临界行为存在怎样的本质区别?此前,临界点附近非对称性研究聚焦于直线直径定律。该定律提出,气液共存曲线的平均密度随温度的变化呈线性关系,在对称体系中这一线性关系严格成立。而有理论预测,非对称性导致线性关系不成立,线性项被幂律项替代。但这些探索局限在临界温度以下,且标度范围极窄,实验较难验证,相关结论未形成共识。近日,中国科学院理论物理研究所等提出超临界—亚临界对应关系——将新近定义的超临界相转变线(L+和L-线)视为亚临界共存曲线的镜像,并揭示了具有普适性的结论——不对称性体现在标度律的修正项中,且这些修正项具有反对称系数。理论预言,不对称性源于物理场的线性混合,会在L+和L-线上产生普适的标度修正。这些修正项的系数满足完美的对称及反对称特征——在两条线上符号相反(对称)或相同(反对称)......阅读全文

锁骨不对称常见吗?

  锁骨不对称是比较常见的情况。正常人体的很多结构是左右对称的,其中就包括锁骨。然而,双侧锁骨一般大小、粗细都一样,或者仅有细微差别。如果两边明显大小或粗细不一,那么一侧肯定有所异常。可能的原因包括发育异常、外伤、感染、斜颈或者长期不良姿势等。  锁骨不对称有时可能只是生理性原因导致,如睡姿、坐姿不

不对称分裂的概念

一种细胞分裂的方式,就是指分裂的方式是不对称性质的,母细胞产生的两个子细胞的类型各不相同。比如神经干细胞。相反,对称性分裂就是产生两个相同的细胞。

《Cell》:不对称的遗传

  对于许多种类的细胞,初级纤毛起着导体和天线的作用。在感光细胞中纤毛已演变为易扩张的、充满色素的光子筛,而在嗅细胞中它则转而负责接触有气味的物质。过去纤毛一度被认为是捕获的内共生体,现在人们则相信它很大程度上是真核生物的创造物,而非原核生物捕获和兼并所产生。运动纤毛与细菌鞭毛相似,但却显示出几个重

什么是不对称PCR?

不对称PCR(asymmetric PCR)是用不等量的一对引物,PCR扩增后产生大量的单链DNA(SSDNA)。这对引物分别称为非限制引物与限制性引物,其比例一般为50——100:1。在PCR反应的最初10——15个循环中,其扩增产物主要是双链DNA,但当限制性引物(低浓度引物)消耗完后,非限制性

不对称转录的定义

不对称转录有两重含义:一是指双链DNA只有一股单链用作模板,二是指同一单链上可以交错出现模板链和编码链。不对称转录RNA转录时,一个转录子内是只转录一条链的DNA上的信息,表现为不对称转录。而DNA上遗传信息以基因为单位(真核),可以在不同的单链上。RNA在转录后,加工编辑的过程中,有些情况下会把不

不对称标记的定义

中文名称不对称标记英文名称asymmetric labeling定  义(1)对分子中具有手性(不对称性)结构部分的标记。(2)对核酸(DNA、RNA)互补双链中一条单链的选择性标记。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

盲鱼用不对称脸导航

  对大多数人来说,最美的是一张对称的脸,左右脸没有明显的区别。但是对于墨西哥盲穴鱼来说,不对称脸可能是救急“秘方”。这是因为倾斜的头骨可能帮助它们在黑暗的洞穴四壁上摸索前进。研究人员近日在综合与比较生物学学会年会上展示了这种稍微“不同”可能会带来进化上的好处。图片来源:DANIEL BERNING

不对称转录的基本概念

DNA为双股链分子,转录过程只以基因组DNA中编码RNA(mRNA、tRNA、rRNA及小RNA)的区段为模板。把DNA分子中能转录出RNA的区段,称为结构基因(structure gene)。结构基因的双链中,仅有一股链作为模板转录成RNA,称为模板链(template strand),也称作Wa

手性分子合成救星——不对称催化

2021年度诺贝尔化学奖被授予德国有机化学家利斯特和美国有机化学家麦克米伦,以表彰他们在“发展不对称有机催化”方面做出的卓越贡献。不对称有机催化深刻地影响了药物研究:它简化了药物合成中的环节、降低了能源消耗,使化学合成更简捷、环保、经济。我们的生活和工业生产都离不开各种化学合成产品,催化剂是化学家用

为何土星磁场如此扭曲不对称?

案例详情:卡西尼号揭示的磁层尖区偏移土星的磁场不像地球那样形成均衡对称的保护泡。行星磁场(磁层)充当保护屏障,阻挡太阳风中的高能带电粒子流。土星的磁层规模庞大,延伸至行星直径的10倍以上。然而,伦敦大学学院(UCL)参与的新研究表明,土星磁层存在明显的不对称性——发表于《自然通讯》的这项研究基于N

Cell子刊:细胞不对称分裂新解

  生物学家发现,此前作用未知的She1蛋白,其实是细胞不对称分裂机制中的重要成员。细胞不对称分裂机制对于干细胞自我更新很重要,能够确保子细胞具有不同的分化命运和功能。   近来,马萨诸塞大学Amherst校区的生物学家Wei-lih Lee及其研究团队发现调控蛋白She1参与了细胞不对称分裂

“迷你大爆炸”中能量喷射不对称

  自上个月欧洲大型强子对撞机(LHC)模拟宇宙大爆炸,将铅原子核以接近光速对撞以来,早已恭候的各种巨大探测仪迅速响应,对其产生的大量粒子进行分析。据美国物理学家组织网12月6日报道,瑞典日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)近日通报了这次对撞的首批实验成果。   大型强子对撞机ATL

什么是不对称-PCR?原理是什么?

不对称 PCR 的基本原理是采用不等量的一对引物,经若干次循环后,低浓度的引物被消耗尽,以后的循环只产生高浓度引物的延伸产物,结果产生大量的单链 DNA(ssDNA)。这两种引物分别称为限制性引物和非限制性引物,其最佳比例一般是1/50~1/100,因为 PCR 反应中使用的两种引物的浓度不同,因此

烯烃不对称催化转化研究获进展

近日,华东理工大学化学与分子工程学院教授陈宜峰课题组在烯烃的不对称催化转化领域取得新进展。相关研究成果以《镍催化内烯的对映选择性还原胺甲酰基-烷基化反应》为题,发表在《德国应用化学》上。 近年来,过渡金属催化烯烃分子内不对称双官能团化环合反应已经逐渐成为构建手性环状骨架最为重要的方法之一。

Cell子刊:心脏的不对称发育之路

  从外表来看,我们的机体几乎是完全对称的。然而实际上,包括心脏在内的大多数内脏器官都是不对称的。心脏的右侧负责肺循环(pulmonary circulation),而左侧负责供应机体的其他部分,这种不对称性使心脏得以有效工作。   德国MDC分子医学中心的研究人员Dr. Justus Vee

4篇文章:干细胞不对称分裂

  干细胞能通过不对称分裂,在维持干细胞池(stem cell pool)的同时扩增干细胞分化潜能,最新一期(10月)Cell Stem Cell连续发布了四项研究成果,报道了不同干细胞系统的不对称细胞分裂(asymmetric cell division,ACD),包括神经干细胞,肠干细胞

大脑左右不对称背后的关键蛋白“现形”

  英国科学家在斑马鱼身上开展的一项新研究发现,一种名为Cachd1的蛋白在构建大脑两侧不同神经线路和功能方面发挥着至关重要的作用。这一发现不仅有助于科学家更深入地理解大脑左右半球差异背后的遗传机制,还为研究因大脑不对称被破坏导致的人类疾病奠定了基础。相关论文发表于近期出版的《科学》杂志。  尽管大

质膜的不对称性基本介绍

  质膜的内外两层的组分和功能有明显的差异.称为膜的不对称性。膜脂、膜蛋白和复合糖在膜上均呈不对称分布,导致膜功能的不对称性和方向性,即膜内外两层的流动性不同,使物质传递有一定方向,信号的接受和传递也有一定方向等。  膜脂的不对称性:脂分子在脂双层中呈不均匀分布.质膜的内外两侧分布的磷脂的含量比例也

首次实现共轭烯炔的高效不对称氢化

  过渡金属催化不对称氢化反应是合成手性化合物最为高效且实用的方法之一,因其重要科学意义和巨大社会价值而在2001年获得了诺贝尔化学奖。但是,迄今为止的大多数相关研究主要局限于对映选择性氢化含有一个不饱和键的底物,对涉及多种不饱和键底物的同时化学/对映选择性氢化研究相对较少。众所周知,碳碳三键的还原

大脑左右不对称背后的关键蛋白“现形”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/5/523025.shtm英国科学家在斑马鱼身上开展的一项新研究发现,一种名为Cachd1的蛋白在构建大脑两侧不同神经线路和功能方面发挥着至关重要的作用。这一发现不仅有助于科学家更深入地理解大脑左右半球差异背后

阿里健康APP:只解决信息不对称问题

  以“打车模式”引导信息对称,推动药店O2O发展,在逐步揭盘的“处方药上线”和“医药分家”上分一杯羹,不少企业致力于实现这一愿景。阿里健康APP率先给药店送去处方,攻城掠地铺开试点范围,行业对其却有不少“吐槽”。  “我们只做信息发布平台,要解决的问题是信息不对称。”阿里健康COO张守川多次如此强

不对称PCR技术的定义和方法介绍

不对称PCR(asymmetric PCR)是用不等量的一对引物,PCR扩增后产生大量的单链DNA(SSDNA)。这对引物分别称为非限制引物与限制性引物,其比例一般为50——100:1。在PCR反应的最初10——15个循环中,其 扩增产物主要是双链DNA,但当限制性引物(低浓度引物)消耗完后,非限制

质膜的不对称性的意义

  1.膜脂、膜蛋白及膜糖分布的不对称性导致了膜功能的不对称性和方向性。保证了生命活动的高度有序性。  2.膜不仅内外两侧的功能不同,分布的区域对功能也有影响。造成这种功能上的差异,主要是膜蛋白、膜脂和膜糖分布不对称引起的。  3.细胞间的识别、运动、物质运输、信号传递等都具有方向性。这些方向性的维

氯代芳烃不对称碳氢转化获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512766.shtm   氯代芳烃是有机合成中最常用的化合物,发展该类分子的区域和对映选择性碳氢键活化能为手性芳烃分子的合成提供直接且具有吸引力的方法。然而,由于氯代芳烃与金属极弱的结合力,这一过程

最新研究或可破解正反物质不对称谜团

  自1932年人类发现了反物质以来,科学界一直有一个无法释怀的谜团——“重子不对称性”。为何在宇宙中,重子的数量比反重子多?或者说,为何粒子会多于反粒子?   据美国物理学家组织网11月29日报道,包括英属哥伦比亚大学科学家在内的研究团队在理论上结合了暗物质和原子,居然利用它们的状

科学家拍到癌症干细胞不对称分裂

  日本埼玉县立癌症中心临床肿瘤研究所2月6日宣布,他们发现并拍摄到了癌症干细胞不对称分裂的情形,这将帮助科学家加深对癌症干细胞的了解,有助于研发新型抗癌药物。   癌细胞中有一部分是癌症干细胞,它难以被完全杀死,被认为会引发癌症的复发和转移。正常干细胞的不对称分裂可以在进行自我复制的同

重子内观测到物质—反物质不对称现象

据《自然》杂志16日正式发表的论文称,欧洲核子研究中心(CERN)团队在大型强子对撞机底夸克实验(LHCb)中,首次在一种重子类的衰变复合亚原子粒子中观测到物质—反物质不对称现象。这一效应被称为电荷—宇称联合(CP)对称性破坏,此前已有理论预测,但在重子中从未被观察到。此次实验验证尤为重要,因为重子

造成色谱峰(不对称)拖尾的原因

1.色谱柱本身填装问题,筛板堵塞或填料塌陷;2.柱头有污染;3样品超载;4样品溶剂不合适;5.柱外效应;6化学或二次保留(硅羟基)效应;7缓冲容量不足或不合适;8重金属污染。(液相配件:高效液相色谱柱)造成色谱峰(不对称)拖尾的原因

自由基不对称催化领域取得重要突破

近日,南方科技大学理学院化学系讲席教授刘心元团队联合浙江大学教授洪鑫团队在自由基不对称催化领域取得重要突破,相关成果发表于《科学》。自由基是具有未成对单电子的高活性中间体,小到生命体,大到广袤宇宙中无处不在。自1900年确定结构以来,自由基化学在合成化学、生物学、药学以及材料学等领域中发挥了重要作用

尺寸不对称偶联策略助力可逆氧电催化

  安徽理工大学材料科学与工程学院教授张雷团队在电催化材料的设计合成与性能调控领域取得重要进展,提出了一种简单的“化学蚀刻/原位捕获”合成策略,制备了具有尺寸不对称Co单原子和金属Co纳米粒子组成的独特双壳层碳基纳米盒,并证明这种材料可以适用于可充电锌空气电池的空气阴极。相关研究成果近日发表于《化学