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目前,促进脊髓损伤后功能恢复的有效治疗手段仍十分有限。同时,脊髓损伤会引起多种病理事件,如何同时针对不同机制的脊髓损伤进行微创治疗仍然充满挑战。浙江大学研究团队于近日开发了一种智能纳米药物,能够高效且特异性靶向特定神经元,促进脊髓损伤后的功能恢复。该研究成果发表在《Nature Nanotechnology》杂志上,题为:Controlled delivery of a neurotransmit...
在国家自然科学基金项目(批准号:52071340、51820105001)等资助下,中南大学粉末冶金国家重点实验室杜勇教授、李凯副教授等与南京理工大学、陕西师范大学合作,采用相图热力学计算(CALPHAD)指导耐热铝合金设计,实现了合金强度与耐热性能的协同提升。相关研究成果以“一种具有析出相/基体间多重界面结构的高强耐热铝合金(Synergy of multiple precipitate/mat...
瑞典卡罗林斯卡医学院和马克斯·普朗克生物物理研究所研究发现新的DNA折叠机制,对发育和疾病预防有重要意义。研究成果发表在《自然》上。细胞DNA被组织成染色体是高度动态的过程,当基因被转录、DNA损伤被修复或染色体被压实准备细胞分裂时,结构会发生改变。该过程受染色体结构维持蛋白复合物SMC的影响。研究人员从酵母中纯化出Smc5/6复合物,使用单分子高分辨率显微镜,用不同颜色的荧光分子标记蛋白质复合物...
2023年5月16日上午,北京国际力学中心力学大师系列讲座第六讲(BICTAM Master Lecture on Mechanics No.6)顺利开讲!本期邀请到加拿大工程院院士、加拿大约克大学陕晋军教授带来了题为“智能材料及结构:动力学、控制及应用”的学术报告,中国力学学会第六届青年托举人才、南京航空航天大学陈提教授主持。报告通过Zoom会议室和中国力学学会视频号同步直播,吸引了国内外学者1...
突触结合蛋白(Synaptotagmin,Syt)属于钙离子(Ca2+)依赖性突触囊泡膜蛋白家族中的一员,其在大脑中高度富集并在囊泡融合及膜转运中发挥重要作用。截至目前,科学家已在哺乳动物中鉴定出17种突触结合蛋白亚型(Syt1-Syt17)。此前研究表明,短暂性脑缺血可能导致突触传递的长期缺失,并显著降低Syt1的磷酸化,在短暂性全脑缺血24小时后,大鼠海马中Syt4 mRNA的水平增加。202...
加拿大滑铁卢大学科研人员主导开发了一种新型软体机器人,可利用紫外线和磁力在任意表面上移动,甚至可以爬上墙壁和穿过天花板。这种机器人无需外接电源,可实现远程操作和多功能性,适用于外科手术和搜索人难以到达的地方等场景。
有机硅改性涂层具有优异的低表面能自润滑特性,可有效减少水滴在涂层表面的附着,一定程度上能延缓积冰的形成,降低覆冰强度。
界面张力梯度驱动对流作为微重力环境下自然对流热质输运的基本形式,对其基本规律的研究有助于人类深入认识空间极端环境中物质运动规律,并进而有效开发和利用空间环境资源,因此,一直是微重力流体物理研究的重要方向。我国航天技术(如先进的空间流体管理技术)的发展和对空间环境资源的开发利用(如空间材料生长与地外资源原位利用),以及中国空间站全面建成并转入应用与发展新阶段所提供的优质实验条件,使得该领域的研究成为...
脑卒中会破坏运动皮质区域发送给脊髓的下行指令,从而导致手臂和手部的永久性运动缺陷。然而,由于脑卒中属于上运动神经元损伤,故位于损伤下方,控制运动的颈椎脊髓回路仍保持完整,并可能通过神经外科技术恢复运动能力。2023年3月31日,来自匹兹堡大学和卡内基梅隆大学等机构的研究人员发现,一种称为硬膜外电刺激的神经外科技术,可以增强卒中后偏瘫患者的手臂和手部活动能力,这是该技术首次被应用到卒中患者体内。研究...
随着人工智能的蓬勃发展,柔性可穿戴设备有望革新个人健康管理的格局,带来颠覆性的变化。基于导电水凝胶的表皮传感器凭借其柔软度、组织相似性、3D仿生结构和可调导电通道等优势,在智能电子皮肤、多功能假肢、人体运动监测和智能诊疗等领域展现出广泛的应用前景。然而,要实现兼具高灵敏度、宽传感范围和可靠的循环稳定性,以及出色的抗肿胀能力,同时用于进一步智能按需光热治疗的近红外光触发解离和药物释放的超灵敏人机界面...
在微流体芯片处理技术中,通常需要在微通道中形成、输送和操纵液滴。而随着尺度的减小,界面效应对流动产生主要影响。鉴于表面张力随温度变化的物理机理,通过光照射沿界面形成局部温度梯度产生马兰戈尼对流,对液滴进行非接触操纵实现在微通道中移动液滴以及对液滴进行分类等技术在微流体芯片的应用中受到关注。
伴随我国海洋强国战略及“一带一路”倡议的深入实施,依托珊瑚礁地形开展的基础设施建设蓬勃发展。桩基础作为大跨度、高耸结构的首选基础形式,在众多珊瑚礁工程中得到运用。
在国家自然科学基金项目(批准号:82230074、81720108025、82072221)等资助下,浙江大学方向明教授团队在脓毒症心肌病研究方面取得进展,研究成果以“TREM2hi常驻巨噬细胞通过维持心肌细胞稳态保护脓毒症心脏(TREM2hi resident macrophages protect the septic heart by maintaining cardiomyocyte ho...
在国家自然科学基金项目(批准号:82172141)等资助下,南方医科大学刘克玄教授团队在小肠类器官治疗肠缺血再灌注损伤研究方面取得进展,研究成果以“类器官移植通过L-苹果酸介导的M2巨噬细胞极化减轻小鼠肠缺血再灌注损伤(Organoids transplantation attenuates intestinal ischemia/reperfusion injury in mice throug...
2022年12月24日,中国科学院大连化学物理研究院固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员与日本理化学研究所Yusuke Nishiyama博士、美国密西根大学Ayyalusamy Ramamoorthy教授等联合发表综述论文,介绍了超快速魔角旋转(Ultrafast Magic Angle Spinning,UFMAS)下固体核磁共振技术的发展及应用。

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