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铁蛋白(Fn)是一种具有独特空腔和孔道结构的内源性蛋白,可以作为天然的药物载体。肿瘤细胞表面通常高表达铁蛋白受体,借助该识别途径可实现药物向肿瘤细胞的靶向递送。然而,铁蛋白受体在肝脏等正常组织也会非特异性表达,影响了铁蛋白向实体肿瘤递送药物的效率。近日,过程工程所生化工程国家重点实验室魏炜研究员团队提出利用仿生矿化策略使铁蛋白表面生长出磷酸钙外壳,借助“隐形”作用避免了肝脏过表达铁蛋白受体产生的截...
聚酰亚胺薄膜因其优异的力学性能、绝佳的热稳定性和突出的耐化学性,而成为太空探测器“防护服”的绝佳材料。然而,与其他碳氢聚合物一样,聚酰亚胺材料在太空环境中也极易受到原子氧的攻击,导致其物理和力学性能急剧下降。目前针对这一问题还没有很好的解决手段。此外,宇宙射线辐射和空间碎片撞击等极端环境也对其稳定性提出了严峻的考验。
近日,清华大学医学院丁强课题组联合生命科学学院王新泉课题组在《PLoS Pathogens》杂志发表题为《Mutation Y453F in the spike protein of SARS-CoV-2 enhances interaction with the mink ACE2 receptor for host adaption》(新冠病毒刺突蛋白Y453F突变增强与水貂ACE2的相互作用...
气孔运动对于植物对环境变化的反应至关重要,并且受重要信号分子磷脂酰肌醇三磷酸(phosphatidylinositol 3-phosphate,PI3P)的调节。然而这一过程背后的分子机制尚不清楚。2021年11月23日,The Plant Cell在线发表了来自郭岩研究组题为“Phosphatidylinositol 3-phosphate regulates SCAB1-mediated F-...
物体(液体和固体)的定向传输在能量传输、智能机器人、生物医学设备等领域都有着重要的应用。过去20年里,液体定向输运研究引起了科学家们的广泛关注,并取得了重要突破。然而,固体输运研究报道很少。与液体定向输运机制不同(结构或界面化学梯度诱导的毛细驱动力),限域受压条件下固体定向输运需要依靠强大的机械推动力来克服弹性变形接触过程中的摩擦力,而良好的界面润滑是先决条件。
2021年11月20日,第八届“树兰医学奖”颁奖盛典在杭州良渚隆重举行。中国生物物理学会柴人杰、潘安、姜长涛、刘兴国四位会员同八位学者摘取“树兰医学青年奖”桂冠。全国人大常委会副委员长陈竺院士、树兰基金理事长郑树森院士和李兰娟院士等莅临指导大会并为获奖者颁奖。
日前,武汉大学和中国科学技术大学医学物理研究团队利用质子治疗过程中发出的声波信号,实现三维剂量的在线监测,有望用于质子闪疗技术(FLASH)。论文以《基于质子诱导声波信号、小波变换和机器学习的三维剂量验证》为题发表在《生物医学物理与工程快报》上。
在生物体这个巨大的“超分子组装体”中,信息交互都是多通道的,不仅通过手性信息通道,而且也会通过离子、电子、光等能量通道。这些多通道信息的集成和协同的表达对生命体完成一系列复杂的生理活动起着至关重要的作用。因此在人工自组装体系中,将多种信息通道集成在一起研究也可能产生一些新的功能。
近日,联合国教科文组织公布了第24届杰出女科学家奖得主名单,其中我国科学家,中国生物物理学会理事,浙江大学脑科学与脑医学学院教授,教育部脑与脑机融合前沿科学中心主任胡海岚因在神经科学、尤其是抑郁症方面的重大发现而获奖。
生物体利用金属酶活化氧气完成新陈代谢的氧化。受此启发,科研人员发展了一系列重要的仿生催化氧化反应体系。其中,基于非血红酶(牛磺酸双加氧酶、甲烷单加氧酶等)活性中心结构构建的四氮铁、锰配合物在羧酸辅助下活化H2O2,实现了对C=C键和C-H键的高效选择性氧化。然而,配合物在均相氧化反应条件下易被氧化失活。长期以来,催化剂的氧化降解难题一直未得到有效解决。
大丽轮枝菌是一种毁灭性的维管束土传植物病原真菌,能够侵染棉花、马铃薯等农作物。2021年9月1日,The Plant Cell在线发表了来自中国农业大学齐俊生研究组和巩志忠课题组合作题为“Verticillium dahliae effector VDAL protects MYB6 from degradation by interacting with PUB25 and PUB26 E3 l...
实时、精准、非接触式的控制手段在医疗辅助与救护,动植物生物制品操控,以及军事和工业抓手等众多领域具有广泛的应用价值。在各种控制手段中,磁场作为一种颇具前景的控制途径满足以上的技术要求。然而绝大部分动植物,生物制品,玻璃、纸张、铜等非磁性物体难以被磁场操控。因此,如何通过磁场可逆操控非磁性物体具有重要的科学研究意义和工业应用价值。可直接控制空气中磁场的“万磁王”曾在以往的科幻电影中被构想出来。现在,...
多孔碳材料因其广泛的应用,一直是材料科学领域的研究热点。机械柔韧性是决定其实际应用过程中结构稳定性和耐久性的关键因素。经过过去几十年的大量研究,多孔碳材料的压缩脆性问题得到了很好的解决,多种高度可压缩的弹性多孔碳材料被成功制备。然而,由于三维多孔的碳网络之间连接非常脆弱,如何研制出具有可逆拉伸性能的多孔碳材料仍然是一个大的挑战。
近日,国家纳米科学中心杨延莲和王琛研究员在细胞外囊泡的生物力学性质测量方面取得重要进展。相关研究成果“Quantitative nanomechanical analysis of small extracellular vesicles for tumor malignancy indication”发表于《先进科学》(Advanced Science. 2021, DOI: 10.1002/a...
2021年8月6日,厦门大学化学化工学院和物理科学与技术学院的双聘教授侯旭团队受美国《科学》期刊邀请,以“Bioinspired Nanofluidic Iontronics”为题发表了Perspective文章,剖析新兴的仿生纳流离子学在未来人工智能、脑机接口技术中的巨大潜能(Science, 2021, 373, 628)。文章重点介绍了近年来纳流离子学的发展历程,提出了仿生科学将成为纳流离子...

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