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  • 基于使用“增强数据”进行训练的机器学习算法对生物炭高位热值进行预测的研究

    摘要生物炭是一种高效且清洁的燃料。近年来,机器学习技术在预测生物炭的高热值(HHV)方面取得了显著进展。本研究创新性地提出了一种用于提高生物炭高热值预测数据质量的方法。根据生物质的特性,将数据集分为三组,并基于三种机器学习算法(LightGBM、CatBoost和DNN)建立了生物炭高热值的预测模型。评估了“增强数据”对模型预测准确性的影响。实验结果表明,引入“增强数据”可以提高模型的拟合性能,其中LightGBM模型更适合用于生物炭高热值的预测。引入增强数据后,模型的预测准确性得到提升:R²增加了0.068,平均绝对误差(MAE)降低了0.421,均方根误差(RMSE)降低了0.180。SH

    来源:BioEnergy Research

    时间:2025-10-01

  • 从森林残余物中回收能源:朗肯循环的热力学建模

    摘要对可持续能源解决方案需求的增加加剧了人们对木质纤维素生物质作为化石燃料可再生替代品的兴趣。本研究评估了巴西南部一所大学校园内维护活动中产生的生物质能源潜力,这些生物质资源通常未被充分用于能源回收。尽管管理不善,但这些废弃物为废物增值和可再生能源生产提供了一条可行的途径。通过初步分析和最终分析以及对水分含量和高位热值(HHV)的测定,对生物质进行了全面的物理化学表征。生物质分析结果显示:固定碳含量为20.14–22.45%,挥发性物质含量为76.02–77.95%,灰分含量为1.56–2.39%,热值为18.63–19.59 MJ/kg。最终分析得出碳含量为46.10–48.79%,氢含量为

    来源:BioEnergy Research

    时间:2025-10-01

  • 综述:一项系统评价:结合政府政策和计划的基于森林的生物质供应链优化研究

    摘要基于森林的生物质资源(主要包括采伐和木材加工产生的废弃物)在生产生物制品以及推动向生物经济转型方面具有巨大潜力。然而,由于供应链障碍等多种因素,这种材料的商业化利用面临挑战,这也促使许多研究致力于优化生物质供应链。政府政策在推动生物项目的可行性方面发挥了重要作用,并在近期研究中得到了关注。本综述旨在分析有关基于森林的生物质供应链优化的文献,探讨政府政策是如何被纳入考虑的以及其潜在影响。通过对30篇相关研究论文进行文献回顾和描述性分析,本研究采用了一种科学映射方法,包括对资料来源的文献耦合分析以及关键词共现分析,其中使用了“相似性可视化”(VOS)软件。此外,这些论文还根据所考虑的政策类型以

    来源:BioEnergy Research

    时间:2025-10-01

  • 超声波与深共晶溶剂预处理对甘蔗叶片生物转化生成乙醇的协同效应

    摘要甘蔗农业废弃物的不断积累给环境带来了严峻挑战,这凸显了迫切需要创新性的资源化策略,例如通过高效的预处理技术将甘蔗叶片转化为生物乙醇。因此,本研究探讨了使用超声波和深共晶溶剂(DESs)组合(乙二醇:柠檬酸(EG/CA)及氯化胆碱:柠檬酸(ChCl/CA)对甘蔗叶片成分和性质的影响。DES辅助预处理在固液比为1:5(w/w)、温度为90°C、搅拌速度为100 rpm的条件下进行,时间为3.15小时。超声波辅助预处理的振幅和持续时间也经过了优化。处理后,还原糖浓度相比未处理样品(3.75 g/L)提高了2.89倍(EG/CA处理)和3.41倍(ChCl/CA处理)。然而,将EG/CA预处理与4

    来源:BioEnergy Research

    时间:2025-10-01

  • 在狄拉克点处观察到的原子玻色-爱因斯坦凝聚体中的量子化涡旋,以及由此产生的自旋-轨道耦合现象

    摘要在能带结构中的奇异点(如狄拉克点)处,两个或多个能带的简并现象会引发有趣的量子现象以及特殊的材料特性。位于狄拉克点的系统可以具有拓扑电荷,其独特性质可以通过多种方法进行研究,例如输运测量、干涉测量和动量光谱学。尽管狄拉克点在动量空间中的拓扑结构在理论上已经得到了充分研究,但在多体量子系统中观察狄拉克点的拓扑缺陷仍然是一个难以实现的目标。基于类石墨烯的光学蜂窝晶格中的原子玻色-爱因斯坦凝聚体,我们直接观察到了由狄拉克点处的谐振势与伪自旋-轨道耦合之间的不对易性所诱导的量子涡旋的产生。通过对蜂窝晶格施加额外的谐振势进行绝热控制,揭示了晶格玻色子在狄拉克点处的相图。我们的工作为在量子气体中生成涡

    来源:Nature Photonics

    时间:2025-10-01

  • 根据嫦娥六号采集的月球背面玄武岩样本及遥感数据推断,月球背面的地幔温度相对较低

    摘要月球近侧与远侧在地形、火山活动及地壳结构上的显著差异为研究月球的形成和演化提供了重要线索。然而,由于缺乏远侧样本,长期以来人们难以深入探讨导致这种半球不对称性的机制。中国的嫦娥六号任务最近首次从月球远侧采集到了岩石样本,这为研究其火山活动和热历史提供了独特的机会。本文分析了这些返回的月球玄武岩碎片的岩石学和地球化学特征。经测定,嫦娥六号从远侧采集的玄武岩形成于28亿年前,其地幔潜在温度比阿波罗和嫦娥五号任务带回的近侧玄武岩低约100°C。基于嫦娥六号着陆点28亿年前玄武岩的遥感数据进行的地球化学建模也显示,该区域的地幔潜在温度比同期近侧玄武岩低约70°C。综合这些发现表明,月球远侧的地幔相

    来源:Nature Geoscience

    时间:2025-10-01

  • 低能量自旋涨落对铜氧化物超导体中奇异金属态的影响

    摘要奇异金属表现出一些不寻常的特性,例如电阻率与温度呈线性关系。这些特性挑战了我们对金属中电荷传输机制的理解。在本文中,我们研究了La2-xSrxCuO4的奇异金属相如何受到场诱导的玻璃态反铁磁状态的影响。通过施加超过80特斯拉的磁场,我们发现当系统进入反铁磁玻璃相时,正常态的磁阻会显著增强。我们证明,自旋玻璃效应会导致伪能隙相内的电阻率出现类似绝缘体的上升趋势,从而解释了金属向绝缘体转变的机制。此外,奇异金属相在较低温度下仍会在较宽的磁场范围内出现(此时磁矩处于波动状态);而当这些磁矩冻结时,奇异金属相则会消失。我们得出结论:奇异金属相的输运特性与在最低温度下持续存在的低能磁波动密切相关。

    来源:Nature Physics

    时间:2025-10-01

  • 在扭曲的三层石墨烯中实现门控可调的双穹顶超导性

    摘要石墨烯莫尔条纹系统是研究复杂相图并获得其背后机制基本理解的理想环境,因为它们允许对电子性质进行可控的操控。魔角扭曲的三层石墨烯因其超导序的稳定性以及通过电场调节能带的能力而成为探索莫尔条纹超导性的关键平台。在这里,我们直接观察到了魔角扭曲三层石墨烯相图中的两个超导区域。掺杂空穴的超导性依赖于温度、磁场和偏置电流,发现其在莫尔条纹平带特定填充量附近被抑制,从而在位移场的有限范围内形成了相图中的两个超导区域。输运性质也表明这两个区域中的超导性可能具有不同的本质。结合轻微应变的哈特里-福克(Hartree–Fock)计算得出了一个非整数倍的凯库勒螺旋(Kekulé spiral)态,其有效自旋极

    来源:Nature Physics

    时间:2025-10-01

  • 在配对的光电催化过程中施加交流电,以实现醇类的不对称交叉偶联

    摘要通过C–C键断裂将醇类转化为三维手性分子的过程在合成化学中仍然是一个重大挑战。在本研究中,使用了一种氨基醇作为偶联剂,通过结合电化学、配体到金属的电荷转移光催化以及不对称镍催化作用,实现了不对称的C(sp3)–C(sp2)交叉偶联。值得注意的是,这项工作首次将交流电应用于配对光电催化过程中,显著提高了光电化学反应的活性。该方法打破了固定过渡金属复合物在双电层中的静电相互作用,防止了它们在电极表面的积聚,从而提高了催化效率、稳定性和系统的长期性能。该平台能够处理多种底物,实现了高达99%的对映选择性,并能够对复杂的、具有药用价值的分子进行后期修饰。实验研究和密度泛函理论计算为醇类不对称交叉偶

    来源:Nature Synthesis

    时间:2025-10-01

  • 有机薄膜隧道晶体管

    摘要为了发展可穿戴电子设备和物联网,需要高性能且低功耗的薄膜晶体管技术。然而,亚阈值摆幅的热电子极限为这类系统的性能设定了上限。在这里,我们报道了一种基于界面分子解耦的亚热电子有机薄膜隧穿晶体管。在这些器件中,金属氧化物层与有机半导体之间的界面处最小化的能隙态使得在较低的供电电压下能够实现量子能带间的隧穿注入。我们的薄膜晶体管表现出24.2 ± 5.6 mV/dec的亚阈值摆幅以及101.2 ± 28.3 S/A的信号放大效率。在超过四十个电流范围内,平均亚阈值摆幅始终低于60 mV/dec。我们使用这些晶体管构建了放大电路,其在低于0.8 nW的低功耗下可实现超过537 V/V的增益,并创建

    来源:Nature Electronics

    时间:2025-10-01

  • 综述:关于深度学习在MRI脑肿瘤分割中的应用的系统综述:趋势、挑战及未来发展方向

    摘要脑肿瘤分割(Brain Tumor Segmentation,简称BTS)是指在脑部磁共振成像(MRI)扫描中自动识别和勾画肿瘤区域的过程。深度学习(Deep Learning,简称DL)显著推动了BTS的发展,尤其是在多模态(Multi-modal,简称MM)成像方面。这些改进提高了诊断精度,为临床决策提供了更多依据。本文回顾了2017年至2025年间发表的220篇相关文献,重点分析了其研究内容。研究范围涵盖了架构趋势、分割挑战、数据集使用情况以及临床应用前景。BraTS、TCGA-GBM和Figshare等基准数据集因其包含标注过的、来自多机构的MRI扫描图像而备受青睐,这些数据能够反

    来源:ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING

    时间:2025-10-01

  • 科学家测试了茶叶是否可以降低糖尿病患者的血糖

    一种传统的玛雅绿叶蔬菜能帮助治疗糖尿病吗?一项新的综述研究了茶雅的生物活性化合物、动物研究结果和相互作用问题,将这种植物定位为未来补充治疗的候选植物。

    来源:news-medical

    时间:2025-10-01

  • 科学家警告:普通维生素D补充剂具有“未知”的负面影响

    一项新的研究表明,维生素 D2 可能会降低维生素 D3 的水平,这表明 D3 是免疫和整体健康更有效的补充剂。

  • 科学家发现维生素 B12 摄入量指南存在重大问题,您的大脑可能面临风险

    即使是“正常”水平的维生素 B12 也可能不足以保护衰老的大脑。加州大学旧金山分校的研究人员发现,维生素 B12 含量较低但从技术上讲仍然正常的老年人,其处理速度较慢,白质损伤较多,认知能力较弱。当“正常”维生素 B12 可能不够时维生素B12是DNA 、红细胞和神经组织合成所必需的,满足每日标准维生素B12需求量可能无法为大脑提供足够的保护,尤其是在老年人中。事实上,即使维生素B12的摄入量处于“正常”范围内,也可能增加认知问题的风险。加州大学旧金山分校的研究人员对健康的老年人进行了研究,发现维生素B12水平较低的参与者即使仍然被认为是正常的,也表现出神经和认知能力的缺陷。与维生素B12水平

    来源:scitechdaily health

    时间:2025-10-01

  • 综述:酒精诱导改变的易感生理机制及其在慢性共病中的作用

    生理机制易受酒精诱导改变的作用:慢性共病中的角色ABSTRACT酒精滥用是贯穿人类生命周期疾病负担的主要可调节风险因素。酒精介导的终末器官损伤源于多种病理生理过程的组合,包括氧化应激(Oxidative Stress, OS)、线粒体功能障碍、细胞死亡、内质网应激(Endoplasmic Reticulum Stress, ERS)、细胞外基质(Extracellular Matrix, ECM)重塑和表观基因组适应。酒精的多系统生理影响导致直接细胞损伤,并削弱个体适应或恢复额外健康损害的能力,从而放大整体疾病负担。尽管酒精对肝脏和大脑生理机制的影响研究最为广泛,但其不良效应延伸至多个其他器官

    来源:Comprehensive Physiology

    时间:2025-09-30

  • Nature两篇文章:意想不到的CRISPR基因编辑,意料之外的CAR-T 疗法

    CAR-T 细胞疗法是一种利用经过修饰的患者 T 细胞靶向癌症的免疫疗法。最新研究利用 CRISPR 筛选技术,精确定位了在培养物和多发性骨髓瘤临床前模型中影响 T 细胞功能和存活的基因。他们的研究成果和技术发表在《自然》杂志上,有望开发基于 T 细胞的癌症免疫疗法。“我们对T细胞的整个生命周期进行了筛选,将它们与癌细胞共培养,然后进一步将细胞转移到动物模型中,”“我们在体内发现了一些重要的调控因子,而这些因子是我们无法从体外结果中预测到的。”麻省总医院克兰兹家族癌症研究中心研究员、麻省总医院布莱根医疗系统创始成员、布罗德研究所肿瘤免疫疗法发现引擎主任Robert Manguso博士说。“测试

    来源:AAAS

    时间:2025-09-30

  • 缺氧通过抑制干扰素的产生,增加了人体肠道上皮细胞对轮状病毒感染的易感性

    在人体肠道的生理环境中,肠上皮细胞(IECs)不仅作为物理屏障,还能够引发强大的抗病毒干扰素(IFN)反应。因此,这些细胞在抵御肠道病毒,如轮状病毒(Rotavirus)感染中发挥着至关重要的作用。然而,肠道内部的氧气水平非常低(即缺氧环境),这为轮状病毒的感染提供了一个独特的生理条件。由于缺氧可能对病毒的感染过程产生不同的影响,它可能具有促进病毒复制或抑制病毒传播的双重功能。鉴于肠上皮细胞在体内自然处于缺氧环境,因此研究这种条件如何影响轮状病毒感染及其对更广泛的抗病毒反应至关重要。本研究揭示了缺氧环境如何促进轮状病毒的感染,从而导致病毒的复制和感染性病毒颗粒的增加。我们发现,这种病毒增殖的增

    来源:Gut Microbes

    时间:2025-09-30

  • 二甲双胍与利拉鲁肽对青少年发病2型糖尿病肠道菌群及代谢组的调控机制研究:MIGHTY试验发现

    引言青少年发病2型糖尿病(Youth-onset type 2 diabetes, Y-T2D)是一种具有独特病理生理特征的代谢性疾病,其肠道菌群失调(dysbiosis)表现为微生物多样性降低和短链脂肪酸(Short-chain fatty acids, SCFA)产生菌减少。二甲双胍(Metformin, Met)作为一线治疗药物,在青少年中的单药治疗失败率高达50%,需联合胰高血糖素样肽-1受体激动剂(Glucagon-like peptide-1 receptor agonist, GLP-1 RA)如利拉鲁肽(Liraglutide, Lira)。然而,药物通过调控肠道菌群影响血糖稳

    来源:Gut Microbes

    时间:2025-09-30

  • 海豚源Helicobacter cetorum与人源Helicobacter pylori的比较分子特征揭示幽门螺杆菌的进化起源与致病机制分化

    系统发育分析胃螺杆菌属(Helicobacter)细菌在各种哺乳动物胃中定植。通过16SrRNA基因和管家基因(atpA、efp、mutY、ppa、trpC、ureI)构建的系统发育树显示,H. cetorum、H. pylori和H. acinonychis亲缘关系最近,共同形成一个进化簇。遗传多样性分析表明,H. cetorum的管家基因多样性(Π95 = 4.94–9.19%)显著高于H. pylori(Π95 = 3.10–3.20%),提示H. cetorum的进化历史更为古老。vacA基因仅存在于这三个物种中,但在H. acinonychis中已高度退化,裂解为13个基因片段。H.

    来源:Gut Microbes

    时间:2025-09-30

  • 代谢建模揭示帕金森病肠道微生物组与血液代谢标志物的因果关联机制

    研究背景与意义帕金森病(Parkinson's disease, PD)作为一种进行性神经退行性疾病,其发病机制与全身性代谢紊乱密切相关。近年来,肠道微生物组通过肠-脑轴(gut-brain axis)参与PD病理过程的作用日益受到关注,但微生物组如何具体影响PD相关代谢变化仍不清楚。本研究采用约束性代谢建模方法,首次在全身水平系统解析了PD患者肠道微生物组对血液代谢物的功能性影响。研究方法创新研究团队整合了AGORA2(7,302个微生物重建)和APOLLO(247,092个微生物重建)两大代谢数据库,对435名PD患者和219名健康对照的肠道宏基因组数据进行个性化建模。通过将微生物物种映射

    来源:Gut Microbes

    时间:2025-09-30


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