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面包酵母产品质量参差不齐,缺乏快速、精准且经济效益显著的面包酵母质量评估方法。2024年10月10日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞研究中心联合天津农学院,开发出基于单细胞拉曼光谱的面包酵母质检新技术。该技术能够快速、低成本、一体化地评估面包酵母细胞的代谢活性和抗冻性能,可以提高酵母菌株筛选的效率和准确性,为基于单细胞水平的高活性、高耐冻性酵母菌株的高通量筛选和培养奠定了技术基础。相关研...
2024年10月3日,综合极端条件实验装置(SECUF)的程金光团队和周睿团队联合国内外多个研究团队,在镍基高温超导体的研究中取得了重要进展。他们充分发挥SECUF独特实验测量技术的优势,在La2PrNi2O7多晶样品中同时提供了高压下实现块体高温超导电性的两个关键实验证据,即零电阻和完全抗磁性,澄清了目前La3Ni2O7中高温超导电性起源和体超导的争议问题,并揭示了微观结构无序对高温超导电性的不...
2024年9月9日,中国科学技术大学教授刘行、教授姚雪彪和研究员王志凯,在《细胞报告》(Cell Reports)上在线发表了题为Dynamic phosphorylation of FOXA1 by Aurora B guides post-mitotic gene reactivation的研究文章。该研究发现了书签标识因子FOXA1在细胞有丝分裂期过程中DNA结合模式转变的磷酸化调控机制以及...
2024年9月29日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组群)陈萍研究员、何腾研究员、于洋副研究员团队与美国国家标准与技术研究院(NIST)吴慧博士合作,将团队前期开发的金属有机化合物材料(Metal Organic Compounds, MOCs)应用于固态钾离子导体(Potassium Solid-State Electrolytes, KS...
作为一种廉价易得的化工原料,以甲烷为主、同时也含少量乙烷、丙烷的天然气可以用于生产品类众多的化工产品。对天然气烷烃的C-H键活化一般都是利用过渡金属催化剂实现,并且已经得到了广泛的研究和应用。2024年来,主族元素化合物因其独特的结构和化学活性得到了广泛关注。在温和条件下,它们能够实现一些过渡金属都很难做到的小分子活化转化,例如对H2、N2、NH3、CO、C2H4和P4。然而,C-H键活化、特别是...
近日,南京大学物理学院赖耘教授团队和香港大学Nicholas X. Fang教授团队进行合作,提出了一种原创的隐身方法,利用幻像声学概念解决了传统隐形斗篷带宽狭窄的技术瓶颈,在超宽频范围内抑制了物体的散射,并实现了“空间消失”和“时间偏移”的隐形时空幻像。这项研究在理论上具有重大意义,为宽带隐形和声场调控等实际应用开辟了新的设计方向。尤为重要的是,这种方法所带来的声波无损传播和散射消除效应,并不局...
2024年9月15日,中国科学院空天信息创新研究院自主研制的500毫米口径激光通信地面系统在帕米尔高原完成部署,标志着我国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成并进入常态化运行阶段。该站的建成打通了星地激光通信全链条业务流程,将进一步推进星地激光通信的工程化应用,改变我国目前卫星数据接收仅靠微波地面站的现状。
夜间人造光是现代城市环境中常见的光污染源。渔业生产的精准捕捞和养殖环境营造、水电环保的过鱼设施灯光诱趋鱼、水域沿岸城市的灯光秀和街道照明等,均属于夜间人造光范畴。夜间人造光的光谱组成与自然光源不同。随着LED等现代照明技术的普及,夜间人造光光谱范围更广泛,对自然环境的影响更深远。既往研究表明,夜间人造光会扰乱陆生生物的昼夜节律,但水生脊椎动物影响及其代际效应尚不清楚。斑马鱼作为广泛应用的模式生物,...
太赫兹(THz)是一种频率介于微波和红外频率之间的电磁波,在生物医疗、材料和通信等诸多领域中有着重要的应用需求。目前,缺乏高效率、高集成度以及易调制的太赫兹辐射源。传统太赫兹产生方式,如光电导天线和电光晶体法,普遍存在着太赫兹能量低、带宽小、成本高和波长依赖等问题。
近日,上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室张石磊课题组利用时间分辨X光磁散射技术观测到了磁斯格明子晶格动力学的“隐藏”转动模式,提出了手性晶格矩的理论模型,为磁斯格明子的微观动力学和对其有效的调控手段提供了新思路,研究成果发表于学术期刊Nano Letters。
2024年9月22日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心自主研制的水冷磁体产生了42.02万高斯(即42.02特斯拉)的稳态磁场,打破了2017年由美国国家强磁场实验室水冷磁体产生的41.4万高斯的世界纪录,成为国际强磁场水冷磁体技术发展新的里程碑。这是稳态强磁场实验装置继2022年混合磁体成功创造45.22万高斯的世界稳态磁场纪录之后,取得的又一项重大技术突破。
随着航天、通讯等领域的发展,高能粒子对人类的影响越来越广泛深入,于是有了越来越多理解与准确预测它们的需求。在太阳系中,太阳是最有效的天然粒子加速器。太阳高能粒子(SEP)从太阳产生之后在行星际传播。传播过程不仅受到湍流等微观上的影响,也会受到行星际大尺度结构的宏观影响。影响SEP分布的因素众多,但观测到的情况有限。有不少让人费解的观测现象,比如,SEP峰值强度在经向为何呈手指状分布?不同的观测中S...
超导态是库珀对凝聚后形成的宏观量子液体态,由包含能隙的大小(Δ)及相位(ϕ)等超导序参量描述。基于超导序参量的集体激发模式的研究可以深入理解库珀对的配对对称性和轨道性质,对探索研究多分量的新型超导体以及超导配对机制具有重大的意义。目前,与超导相关的超导集体激发模仅在在少数几种常规超导体中被观测到。但是,对于揭示及描述超导体中激发模与超导电性的普适关系,还需要研究更多超导体,尤其是研究新型...
2024年来,过渡金属催化的不对称ƞ3-取代反应已成为构建手性不饱和片段的重要途径。何智涛课题组一直致力于非经典的ƞ3-取代反应研究,并在前期探索了一系列催化转化策略(JACS,2021,143,7285;Nat. Commun. 2021,12,5626;Nat. Synth. 2023,2,37;ACIE,2023,62,e202215568;JACS,2023,145,3...
2024年9月18日,中国科学院近代物理研究所核化学室研究员秦芝团队利用兰州重离子加速器研究装置以及自主研发的自动化分离样机系统,在医用同位素镭-223和锕-225的同步分离制备方面取得进展。

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