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  • 近十年来,固体结合肽(SBP)具有生物相容性,可有效工程化以识别和图案化多种界面,因而备受关注。其应用领域包括纳米材料合成、生物分子锚定、医疗植入物研制、疫苗稳定、传感和化学催化。识别和定制SBP序列的常用技术是通过噬菌...
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  • 在实验中,缪峰团队首先将机械剥离的薄层硒化钨和氮化硼以及氧化铝制备成垂直异质结器件。该异质结器件在无背栅或者正背栅电压作用下,呈现出正的光电导行为,类似于双极细胞的正的光响应;当所加背栅电压为负的时候,器件展现出了负光电...
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  • 人体中关键生物标记物的精确和连续测量可以为健康评估、药物指导、外科干预方案制定和术后监测提供科学依据。NO作为内源性的生物活性分子广泛地存在于哺乳动物体内的各个组织和器官,不同浓度的NO对生物体的一系列生理活动诸如血管功...
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  • 从未来的角度来看,作者提出了两种主要的计算模型开发策略,及其在2D材料设计和合成中的应用,这是该领域的长期挑战。首先是开环设计方法,它通过执行一系列模拟热物理条件以及反应和生长动力学的模拟,来确定生长炉的设计和合成条件。...
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  • 林传龙团队经过多年的努力克服了实验技术难题,并结合原位时间分辨X射线衍射、快速加载(卸载)和低温技术,对冰的相变进行了系列研究。此技术可以通过快速加载或卸载抑制热驱动的晶体到晶体相变。同时,对复杂的无定型相变有了深入了解...
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  • 近期,北京航空航天大学化学学院孙艳明教授和上海交通大学刘烽教授合作,在Nature Communications 上发表题为“Optimized active layer morphology toward effici...
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  • 凝聚态物理学中,自发对称性破缺现象对于相变的研究往往具有非常重要的意义。超导相变通常与规范对称性破缺相关,而其他类型对称性破缺的出现,往往会诱导一些非常规超导电性,例如时间反演对称性破缺和晶格旋转对称性破缺。...
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  • 孙建教授课题组用自行开发的基于机器学习的晶体结构搜索方法和第一性原理计算,对氦和甲烷在高压下的化合物,以及它们在高温高压下的物态进行了系统研究,得到了一系列令人惊奇的理论结果。他们预言,在高压下,氦和甲烷能形成氦-甲烷比...
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  • 光控相变信息存储技术(Phase-Change Memory)是一种利用激光脉冲作用相变材料,使其在晶相和非晶相之间快速可逆转变的技术。一般,该类材料的不同物相之间具有显著的光电信号对比非易失性,可用于光存储及光计算领域...
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  • 近年来机器学习(ML)的快速发展使得基于第一性原理计算高效获得高精度分子动力学力场成为可能。目前人们已经发展了许多机器学习的力场模拟方法,由此实现了众多分子和固态系统的高精度计算,其精度接近密度泛函理论(DFT)等的量子...
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  • 美国能源信息局发表预测表示2020年可再生能源在美国电力来源组成比例将超越燃煤发电,美国每天可再生能源的发电量,都超过燃煤发电。...
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  • 由于极小的样品尺寸(往往小于100纳米、甚至10纳米),纳米材料的力学性能一直是颇具挑战的研究领域。以往对于硅纳米材料的塑性形变的研究主要集中在理论计算和利用电子显微镜对单个纳米颗粒的原位加载研究。...
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  • 要了解bioRxiv为什么会火起来,必须要说说预印本的定义和跟其有关的争议。预印本,即preprint,是未经同行评议的文章,而学术刊物上的发表通常需要经过漫长的同行评议。也就是说,是否经过同行评议,是预印本与正式学术刊...
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  • 张锋和麻省理工学院的生物工程师詹姆斯•柯林斯( James Collins)领导的研究团队在2017年首次在Science发表论文,描述了基于CRISPR/Cas13的病毒检测技术。这一技术被命名为“SHERLOCK(s...
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  • 锂离子电池电解液中不同种类的锂盐及其在溶液中不同的溶剂化状态, 会对电极/电解液界面的成膜性能和锂离子的迁移行为等产生重要影响。...
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