当前位置:首页 > 今日动态 > 研究进展/国内
  • 综述:痕量铁离子浓度的光学传感器研究进展

    光学传感器在痕量铁离子检测中的突破与挑战铁离子(Fe2+/Fe3+)是生命活动和环境调控的核心元素。在生物体内,Fe2+直接参与血红蛋白氧结合和线粒体电子传递链,而Fe3+通过转铁蛋白调控系统铁稳态。失衡时,Fe2+缺乏导致贫血,过量则引发芬顿反应(Fenton reaction)介导的氧化应激;环境中,Fe2+催化污染物降解,Fe3+过量则诱发水体富营养化。光学传感原理与技术优势光学传感器通过荧光碳点(CDs)、量子点(QDs)等材料的荧光猝灭或吸收变化实现检测,具有灵敏度高(LOD低至nM级)、响应快等优势。相比电化学传感器的电极污染问题,光学探针更适合复杂样本。纳米功能材料的创新应用短波

    来源:Coordination Chemistry Reviews

    时间:2025-08-01

  • 综述:纳米纤维素基水凝胶在智能传感器中的应用

    纳米纤维素基水凝胶:智能传感器的革命性材料General properties of nanocellulose-based hydrogel sensors纳米纤维素基水凝胶凭借其独特的纳米网络结构和丰富的表面羟基,展现出传统材料难以企及的性能优势。纤维素纳米纤维(CNF)、纤维素纳米晶体(CNC)和细菌纤维素(BC)三类纳米材料通过物理交联或化学修饰,可显著提升水凝胶的弹性模量(最高达103 MPa)和溶胀率(超过1000%)。特别值得注意的是,经聚乙烯醇(PVA)增强的纳米复合水凝胶,其断裂伸长率可达800%,为可穿戴设备提供了理想的柔性基底。Preparation of nanocel

    来源:Carbohydrate Polymers

    时间:2025-08-01

  • 莲藕淀粉-绿原酸复合物通过调控肠道菌群-肠-脑轴交互作用缓解慢性结肠炎及相关认知功能障碍

    研究亮点莲藕淀粉-绿原酸复合物(A-LS-CA)以剂量依赖性方式缓解小鼠慢性结肠炎病理症状,包括降低疾病活动指数(DAI)、改善结肠缩短和组织损伤。值得注意的是,2 g/kg A-LS-CA显著降低结肠组织中TNF-α、IL-6、IL-1β、NF-κB和TLR4的mRNA表达和蛋白水平。关键发现• 2 g/kg A-LS-CA使紧密连接蛋白ZO-1和Claudin-1水平分别比模型组提高1.75倍和1.63倍• 复合物重塑慢性结肠炎小鼠的肠道菌群,促进短链脂肪酸(SCFAs)和色胺等关键代谢物产生• 通过"菌群-代谢物-肠-脑轴"通路改善结肠炎相关的行为障碍结论本研究证实A-LS-CA通过调节

    来源:Carbohydrate Polymers

    时间:2025-08-01

  • 基于结冷胶/壳聚糖的双层支架靶向递送姜黄素与绿茶:增强乳腺癌治疗模式的新型策略

    亮点本研究通过冷冻干燥和静电纺丝技术开发了具有可控双药物递送潜力的高效结构,用于乳腺癌治疗。具体而言,采用冷冻干燥工艺制备高孔隙率结冷胶海绵,并涂覆静电纺丝壳聚糖基层。为增强功能,分别在海绵层和静电纺丝层中嵌入绿茶提取物和姜黄素。结果与讨论机械测试表明,该设计结构部分模拟了天然组织的特性,同时展现出优异的药物负载和释放性能。绿茶提取物实现快速短期释放,而姜黄素则呈现持续释放模式,这种双相释放特性为乳腺癌联合治疗提供了时空精准调控的可能性。结论该研究成功构建了一种能容纳从微米到纳米级多孔尺寸范围的双层结构,为细胞活动提供最佳条件并实现可控的两步药物递送。负载绿茶和姜黄素的结冷胶海绵/壳聚糖电纺层

    来源:Carbohydrate Polymers

    时间:2025-08-01

  • 碱诱导铁皮石斛多糖-火麻仁蛋白凝胶的构建:结构特性、分子互作机制及其在吞咽障碍食品中的应用潜力

    Highlight这项研究揭示了DOP-HSP凝胶作为吞咽障碍食品的创新价值:当DOP浓度提升至3.0%时,凝胶达到IDDSI 6级质地标准,其分子机制主要依赖二硫键稳定网络结构,而2.5% DOP配方在保持最佳质构的同时显著提升自由基清除能力(较纯HSP提升2.3倍)。Gel appearance如图1a所示,纯HSP在pH 11条件下无法形成凝胶,而添加≥1.0%(w/v) DOP后立即在碱性环境中形成水凝胶。随着DOP浓度从1.0%增至3.0%,凝胶逐渐由透明转为黄色,透光率递减,表明DOP通过物理交联主导了网络构建。Conclusions本研究证实DOP-HSP凝胶能精准调控吞咽障碍食

    来源:Carbohydrate Polymers

    时间:2025-08-01

  • γ-辐照预处理虾壳废弃物联合植物乳杆菌发酵高效提取高纯度α-甲壳素及生物矿质回收研究

    甲壳素作为自然界含量第二大的天然高分子,在医疗、环保等领域具有广阔应用前景。然而传统化学法提取存在强酸强碱污染、生物矿质浪费等问题,而常规生物发酵法则面临耗时长、纯度低的困境。墨西哥国立自治大学(Universidad Nacional Autónoma de México)晶体物理与天然材料实验室的研究团队在《Carbohydrate Polymer Technologies and Applications》发表创新成果,通过γ-辐照预处理结合植物乳杆菌发酵,建立了虾壳废弃物资源化利用的新模式。研究采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)、扫描电镜-能谱联用(SEM

    来源:Carbohydrate Polymer Technologies and Applications

    时间:2025-08-01

  • 综述:细胞癌症疫苗的多维分析与未来展望

    肿瘤细胞疫苗:全抗原库的攻防战肿瘤细胞疫苗直接利用灭活的自体或异体肿瘤细胞,其优势在于涵盖所有肿瘤抗原谱,包括MHC I类和II类分子呈递的抗原表位。这类疫苗能同时激活CD4+辅助T细胞和CD8+细胞毒性T细胞,但面临免疫原性弱、制备标准化困难等挑战。最新策略通过基因修饰(如GM-CSF分泌增强)或联合TLR激动剂显著提升疗效。树突状细胞疫苗:免疫系统的精密导航仪作为专业抗原呈递细胞(APC),DC通过交叉呈递机制将肿瘤抗原同时递送给CD4+和CD8+T细胞。临床常用的DC疫苗需经过体外负载肿瘤抗原(如肽段、mRNA或溶瘤产物)再回输,其中装载新抗原(neoantigen)的个体化DC疫苗展现

    来源:Biocell

    时间:2025-08-01

  • 零状态与零输入协同的全响应摩擦纳米发电机建模与传感框架:实现精确放电控制与多样化波形生成

    在物联网技术蓬勃发展的今天,摩擦纳米发电机(TENG)作为新兴的能量收集技术,在机械能采集领域展现出惊人潜力。然而,当研究者们将目光投向更精密的传感应用时,发现现有理论模型存在明显局限——过度聚焦功率输出优化,却忽视了放电行为在传感应用中的潜力。更关键的是,动态过程定量化框架的缺失,严重制约了该技术在实际传感中的应用。这些问题如同"看不见的天花板",限制了TENG在健康监测、可穿戴设备等领域的深度发展。上海交通大学机械工程学院的研究团队在《Device》发表的研究,通过系统分析TENG放电过程,建立了融合零输入响应(ZIR)和零状态响应(ZSR)的全响应模型。该研究创新性地采用双开关设计实现放

    来源:Device

    时间:2025-08-01

  • 间歇性电刺激厌氧消化系统的长期运行机制与能量转化优化研究

    Highlight亮点间歇供电的厌氧消化(IEAD)系统展现出卓越的能源转化效率(20.6%能量转化率)和环境友好特性(7.3g CO2-eq/MJ碳排放),为可再生能源存储提供了创新解决方案。Bioreactor operation and definition生物反应器操作与定义实验采用6个2.4L上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,其中5个装配碳刷电极(间距34mm)构建阴极/阳极系统。通过逐步缩短水力停留时间(HRT),比较不同间歇供电周期(包括12h:12h、6h:6h等模式)对系统性能的影响。Start-up and S1 phase启动与第一阶段所有反应器在启动初期均出现3天的甲

    来源:Water Research

    时间:2025-08-01

  • 新型Bio-LOHAS工艺:通过策略性低氧曝气调控DGAOs-DPAOs互作与碳分配实现低碳氮比污水处理

    Highlight本研究首次构建的生物低氧高污泥浓度(Bio-LOHAS)系统,通过反向溶解氧梯度(O-M)策略在低碳氮比(C/N=4.41±0.92)条件下实现突破性性能:总氮(TN)和总磷(TP)去除率分别达77.8%和95.8%,较传统单调增氧(M-O)策略提升13.5%和26.9%。关键发现• 碳代谢重编程:O-M策略促使70.15%进水COD转化为细胞内储存物(PHAs/糖原),显著高于M-O组的41.14%• 微生物暗物质:16S rRNA分析揭示O-M策略特异性富集反硝化糖原积累菌(DGAOs)和反硝化聚磷菌(DPAOs),形成"PHAs-糖原双循环"代谢轴• 能量密码破译:宏基

    来源:Water Research

    时间:2025-08-01

  • 臭氧/过氧化氢协同氧化降解酱香型白酒废水化学需氧量的实验研究

    酱香型白酒作为中国传统蒸馏酒的代表,其生产过程中产生的高浓度有机废水一直是环保领域的治理难题。这类废水化学需氧量(COD)通常在40-80 mg/L之间,远超国家排放标准(≤15 mg/L),且含有大量难降解的酚类、醛类和多环芳烃等有机物。传统"厌氧+好氧"生物处理工艺对这些顽固污染物束手无策,而活性炭吸附、混凝沉淀等方法又存在二次污染风险。更棘手的是,现有臭氧氧化技术存在利用率低(仅30-35%)、氧化能力不足等缺陷,难以满足日益严格的环保要求。针对这一行业痛点,西华大学建筑与土木工程学院的研究团队在《Water Resources and Industry》发表了创新性研究成果。研究人员独

    来源:Water Resources and Industry

    时间:2025-08-01

  • 侧流式厌氧膜生物反应器系统:实现能量自给型污水处理的新策略

    亮点• CEPT-AnMBR系统通过"捕获+消化"策略实现能量正产出(0.61 kWh/m3)• 溶解甲烷损失降至<1%,甲烷产率达0.26 L–CH4/g–COD• 膜需求大幅降低至0.56 m2/m3-污水/天CEPT-AnMBR系统描述如图1(a)所示,这个侧流模式系统包含CEPT单元和AnMBR单元。研究最大特色是将实验室规模AnMBR与全球最大CEPT厂之一——香港昂船洲污水处理厂(SCISTW)联用。该厂处理维多利亚港区域污水,运行数据来自香港渠务署。污水处理性能CEPT单元表现出稳定的污染物去除能力:总COD(T-COD)去除率65.7±2.7%,出水COD约192.1±55.8

    来源:Water Research

    时间:2025-08-01

  • 基于机器学习与地下水原位参数耦合的溶解相NAPL污染羽动态预测模型研究

    亮点• 首创滑动窗口-RF与通用回归联动的ML预测框架• LSTM时空预测性能最优(R20.92)且时效性最长• pH被鉴定为溶解相NAPL污染羽的关键指示因子方法创新本研究巧妙设计了"两步走"预测策略:首先通过滑动窗口驱动的随机森林(RF)模型,基于历史连续监测数据预测目标时刻的原位水质参数(iWQP),包括pH、溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)和电导率(EC)。随后采用四种ML模型(RF、XGBoost、MLP和LSTM)融合预测的iWQP与低频采样污染数据,实现非水相液体(NAPL)溶解相的三维时空分布重构。核心发现长短期记忆网络(LSTM)在模拟复杂生物地球化学反应时展现出显著优

    来源:Water Research

    时间:2025-08-01

  • 河套盆地地下水碘垂向异质性的耦合生物地球化学过程机制解析

    Highlight本研究揭示了河套盆地半承压含水层中地下水碘的显著垂向分异现象,50米深度处碘化物(I−)和总碘(ITot)浓度显著高于20和35米深度。结合硫同位素组成特征和水文地球化学数据,宏基因组与宏转录组分析表明:活跃的硫氧化还原循环(Sulfur redox cycling)是驱动深层地下水碘富集的核心机制。Discussion地下水系统中地源性污染物的复杂行为主要受特定生物地球化学过程调控。研究发现50米深度地下水存在独特的碘富集模式:在微生物硫酸盐还原(SO42− reduction)后,硫化物氧化过程(特别是耦合碘酸盐(IO3−)还原的微生物硫化氧化)对碘化物富集起关键作用。这

    来源:Water Research

    时间:2025-08-01

  • 中空纤维膜组件中弹状气泡追踪诱导剪切力的机理分析与优化策略

    Highlight• 单个弹状气泡在上升过程中会从初始不稳定状态逐渐趋于稳定结论本研究基于FBG传感技术的原位监测,阐释了中空纤维膜组件中气泡追踪现象,探究了曝气与错流交互作用对该现象的影响,为膜污染控制提供了新方向。核心发现如下:弹状气泡追踪使气泡速度显著提升,最高增幅达91.46%气泡追踪与聚并主要发生在0.6-0.9米区域气泡诱导的尾流区范围扩大30.26%-137.05%脉冲流与气泡交替使聚并率从28%提升至44%,并延长气泡行程数值模型显示纤维填充密度与气泡速度相关,333.33 m2/m3时达到最优可通过降低流体速度与提高曝气强度优化过程Conclusion该研究揭示了气泡追踪形成

    来源:Water Research

    时间:2025-08-01

  • 综述:可再生能源在撒哈拉以南非洲废水处理及能源回收中的应用概述

    引言全球废水处理设施(WWTPs)消耗了世界能源产量的1%-4%,同时贡献了水行业近3%的温室气体排放。撒哈拉以南非洲(SSA)面临能源与水资源短缺的双重挑战:43%人口缺电,63%城市缺乏基本卫生设施。随着城市化加速(生育率高达4.45),整合可再生能源成为实现可持续水管理的关键路径。水-能源纽带与废水处理技术废水处理与能源生产存在双向关联。传统活性污泥法能耗高达0.30–2.07 kWh/m3,而厌氧消化(AD)技术通过分解有机物产生沼气(甲烷占比60%),能耗仅0.337 kWh/m3,兼具污染治理与能源回收双重效益。膜生物反应器(MBR)虽能高效去除污染物(COD去除率85%-95%)

    来源:Water-Energy Nexus

    时间:2025-08-01

  • 综述:从调节抗菌免疫反应和疫苗佐剂应用的角度探讨硬骨鱼类趋化因子在水产养殖中的前景

    趋化因子:硬骨鱼类的免疫指挥家1. 引言水生环境中,高密度养殖导致硬骨鱼类面临细菌、病毒等病原体的持续威胁。传统抗生素滥用引发耐药性问题,而基于灭活病原体的疫苗常因免疫原性不足需佐剂增强。趋化因子作为兼具免疫调节和直接抗菌功能的细胞因子,成为突破水产疫苗瓶颈的新选择。2. 趋化因子家族硬骨鱼类趋化因子保留四类保守亚家族:CXC(如CXCL8):含ELR/DLR基序,主导中性粒细胞招募CC(如CCL4):调控单核/巨噬细胞迁移XC(仅斑马鱼存在)CX(鱼类特有):缺乏N端半胱氨酸有趣的是,斑马鱼CXCL18b通过CXCR2特异性介导中性粒细胞趋化,而鲤鱼CXCL8同源物(CXCa-L1)通过钙离

    来源:Water Biology and Security

    时间:2025-08-01

  • 基于多视图交互可视化的智能互惠基金优选系统FundSelector:面向普通投资者的个性化决策分析

    在金融市场蓬勃发展的今天,互惠基金(Mutual Fund)已成为普通投资者资产保值增值的重要选择。然而面对全球超50万亿美元规模的基金市场,投资者们正面临三大困境:首先是信息过载问题,仅中国市场上就有超9000只基金产品;其次是偏好量化难题,普通投资者难以将风险承受力等主观因素转化为具体指标权重;最后是动态评估困境,基金表现受经济市场、经理策略等多维动态因素影响。这些痛点使得传统单一指标排序或简单筛选工具难以满足个性化需求。浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室的研究团队创新性地开发了FundSelector系统。该系统融合混合主动工作流与多视图交互设计,通过雷达图量化用户投资偏好,首

    来源:Vision Research

    时间:2025-08-01

  • 基于大语言模型多智能体建模的社交媒体事件动态交互式仿真与可视化分析系统

    在信息爆炸的时代,社交媒体已成为舆论发酵的主战场。每天有数以亿计的用户通过微博、推特等平台发布海量信息,这些信息如何影响公众情绪?不同立场的观点如何碰撞演化?传统研究方法往往难以捕捉这种动态复杂性。面对这一挑战,复旦大学数据科学学院的研究团队在《Vision Research》发表了一项突破性研究,他们巧妙地将人工智能与可视化技术相结合,开发出一套能"预演"舆论发展的智能系统。这项研究的核心创新在于让计算机"演员"(智能体)真正"入戏"。研究人员给每个智能体赋予独特的"人格"——有的固执己见(态度坚定度参数),有的易受感染(情绪敏感度参数),还有的像网络大V那样自带流量(意见领袖标记)。这些数

    来源:Vision Research

    时间:2025-08-01

  • 商业生产条件下不同父系猪种的生产性能与胴体品质比较研究及其对可持续养猪业的影响

    随着全球猪肉消费量持续增长,如何通过遗传改良提升生产效率和肉品质量成为养猪业的核心课题。巴西作为世界第四大猪肉生产国,其产业面临双重挑战:既要满足消费者对高瘦肉率产品的需求,又需兼顾动物福利和资源利用效率。当前,杜洛克(Duroc)与皮特兰(Pietrain)的杂交组合虽被广泛应用,但不同父系与性别组合在商业环境下的表现差异缺乏系统评估,特别是对高价值分割肉块产量的影响尚未明确。针对这一科学问题,圣保罗大学路易斯·德奎罗斯农学院的研究团队在《Veterinary and Animal Science》发表了一项突破性研究。该团队采用3×2因子设计,在巴西米纳斯吉拉斯州的商业化农场中,对600头

    来源:Veterinary and Animal Science

    时间:2025-08-01


页次:2178/5959  共119177篇文章  
分页:[<<][2171][2172][2173][2174][2175][2176][2177][2178][2179][2180][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康