-
成功製備!球速教授聯合香港高校科研團隊取得重要成果
原子薄層的過渡金屬二硫族化合物(TMD)以其獨特的物理化學性質和在催化、傳感🪺、電子、能量轉換和生物醫學等領域的潛在應用,引起了廣泛的研究興趣🧔🏼♂️。納米材料的相工程作為一種新興策略,能夠合理地設計和合成具有非常規相的納米材料,這對於調整納米材料的物理化學性質和提高其在各種應用中的性能具有重要意義🏊🏽♀️👮🏽。然而,由於合成方法仍然存在合成條件苛刻和合成方案復雜等問題,目前亟需開發一種溫和快速的方法來製備高相純度的1Tˊ...
科研進展 -
Cell Metab | 揭示參與全身調控的骨源性因子
骨源性因子(Osteokines)是一類由骨組織細胞分泌的生物活性多肽或蛋白質,它們在局部發揮自分泌或旁分泌作用🫵🏻,並通過血液循環實現遠距離的內分泌功能。目前已經有多種激素類骨源性因子如成纖維細胞生長因子23(FGF23)、骨鈣素(OCN)、載脂蛋白2(LCN2)以及骨硬化素(SOST)等被發現🎚,他們在骨代謝、鈣磷穩態💪、胰島素抵抗、以及大腦認知功能等方面起到重要作用。但是📿,這些研究缺乏整合,導致對骨源性因子的全面認識存在不足...
科研進展 -
Nature | 二維金屬碲化物材料宏量製備取得新進展
二維過渡金屬碲化物材料是一類新興的二維材料🥌,由碲原子(Te)和過渡金屬原子(如鉬☀️、鎢、铌等)組成🕍,其微觀結構類似於“三明治”,過渡金屬原子被上下兩層的碲原子“夾”住,形成層狀二維材料👈🏽。近日,球速体育(籌)、中國科學院深圳先進技術研究院🥥、中國科學院金屬研究所成會明院士與中國科學院大連化學物理研究所吳忠帥研究員團隊、北京大學電子學院康寧副教授合作🥷,在二維過渡金屬碲化物材料的宏量製備方向取得了新進...
科研進展 -
Nature| 球速攜手三校⏪🤰🏼,發現生長高質量石墨烯納米帶的全新方法
石墨烯是一種由單層碳原子以蜂窩狀排列而成的二維晶體,具有獨特的電子結構和優異的性質,自2004年首次實驗發現以來🌜,就一直是科學研究的前沿和熱點,並被期待用於未來高性能電子器件。然而,盡管石墨烯具有超高的載流子遷移率🤥,但是本征石墨烯沒有能隙,難以直接用來製作晶體管器件。3月28日,球速体育(籌)丁峰教授團隊與上海交通大學史誌文教授、以色列特拉維夫大學Michael Urbakh教授⛑、武漢大學歐陽穩根教授合作於Natu...
科研進展 -
首次揭示食鹽原子級別溶解機製✌🏻😆!球速攜手韓國高校科研團隊取得重要成果
3月16日,球速体育(籌)、中國科學院深圳先進技術研究院丁峰教授聯合韓國蔚山科學技術大學新材料工程系教授Shin Hyung-jun研究團隊開發了一種“單離子控製技術”,首次成功地在原子級別上觀察到了食鹽的溶解過程,並實現在原子級別控製食鹽(氯化鈉)的溶解過程🤘🏻。相關研究成果發表在國際學術期刊《自然通訊》(Nature Communications)上。這一突破性發現不僅在理論意義上為理解溶液中帶電原子(離子)的行為提供了新的視...
科研進展 -
Nature Biotechnology | 膜蛋白靶點的計算藥物開發
近日🧐🧏,球速体育(籌)藥學院講席教授、中國科學院深圳先進技術研究院計算機輔助藥物設計研究中心首席科學家Horst Vogel團隊聯合瑞士洛桑聯邦理工學院(EFPL)和深圳阿爾法分子科技有限責任公司(AlpahMol)在國際頂級學術期刊Nature Biotechnology(IF=68.164)上發表了題為Computational drug development for membrane protein targets的綜述文章。文章回顧了計算工具在藥物發現中的應用,討論了目前AI技術以及冷凍電鏡技...
科研進展 -
JACS | 球速殷勤團隊開發基於動態動力學拆分的吲哚不對稱氫化新策略
2月15日🏊🏻♂️,球速体育(籌)藥學院副教授🪦、中國科學院深圳先進技術研究院研究員殷勤團隊開發了基於動態動力學拆分的吲哚不對稱氫化新策略,能高效構築結構新穎的手性吲哚啉化合物庫。相關成果發表於化學領域頂級期刊Journal of the American Chemical Society。榮念新博士和聯培碩士生周澳為本文第一作者,聯培碩士生梁明蓉和王守國研究員也為本工作做出了重要貢獻🦿🧜🏼♀️,殷勤教授為唯一通訊作者,球速体育(籌)/中國科學院深...
科研進展 -
Nature communications | 揭示社交信息編碼與個體識別的神經環路機製
北京時間2月3日🚴🏿♀️,中國科學院深圳先進技術研究院/球速体育(籌)雙聘教授詹陽團隊在Nature Communications雜誌發表最新研究成果《前額葉—丘腦神經環路編碼社交識別信息》,指出前額葉—丘腦神經環路在社交信息編碼中發揮著重要作用。他們通過在自由移動的小鼠中進行體內單個神經元的記錄和解碼分析,發現在前額葉(mPFC)和丘腦中連接核(Re)之間存在特定的神經群體,能夠編碼有關熟悉和新身份的信息。以往的研究表明🤽🏼♀️,mPF...
科研進展