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吕东媛/女 副研究员,研究生导师,研究方向:干细胞生物力学;肝脏类器官构建;肝脏组织工程。
中国科学院力学研究所李宁副研究员(图)     李宁副研究员  中国科学院  力学研究所       font style='font-size:12px;'> 2024/7/25
李宁/女 副研究员,研究方向:肝脏细胞-分子生物力学。
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:仿热狗结构生物活性支架及其制备方法和应用。
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种仿生莲藕结构的生物活性支架及其制备方法和应用。
不孕不育是世界范围内日益突出的重大问题。卵母细胞体外成熟是辅助生殖的重要技术之一。然而,体外成熟卵母细胞来源的胚胎在发育质量和妊娠结局等方面均比体内成熟卵母细胞来源的胚胎差,其分子机制所知甚少。2024年7月2日,《Nature Communications》期刊发表了题为《Maternal mRNA deadenylation is defective in in vitro matured m...
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种仿生非光滑耐磨涂层及其制备方法和应用。
中国科学院昆明动物研究所专利:网络化多计算机协同行为电生理实验系统。
研究揭示绿藻光系统II修复循环早期阶段新机制     绿藻  光系统II  早期阶段  修复循环机制       font style='font-size:12px;'> 2024/7/2
中国科学院生物物理研究所柳振峰研究组联合西湖大学李小波研究组、中国科学院植物研究所田利金研究组,发现绿藻光系统II修复循环早期阶段发挥关键作用的分子。相关论文2024年6月18日发表于《自然-通讯》。
2024年6月18日,中国科学院大连化学物理研究所仿生催化合成研究组研究员陈庆安团队在卤代有机污染物的再利用方面取得进展,发展了溴化物催化的氯转移反应。该反应能够利用卤代有机污染物作为卤源,实现不同卤代有机污染物的再利用。这一策略为构建高附加值的卤代产物提供了新方法,并为卤代有机污染物的再利用提供了新途径。
锂享有“21世纪能源金属”的美誉,在能源领域发挥着不可替代的作用,我国锂资源丰富,但80%的可开采锂储存于盐湖,因此盐湖提锂逐渐成为保障我国锂资源安全的重要课题。考虑到我国盐湖中镁锂离子比例达数百,而二者水合直径差异却极小(约1 Å),构筑连续无缺陷的高品质筛分膜是提锂应用的难点。
利用分子组装策略,以活性生物大分子为组装基元,通过精准调控非共价相互作用,仿生构筑类生命组装体,模拟自然界生命体的结构和功能,对于在分子水平上深入解析和主动干预生命过程(如能量转换、信号传导和物质输运)具有重要意义。线粒体是一种存在于大多数真核细胞中的由双层膜包被的细胞器,作为细胞中制造能量的主要场所,被称为“能量工厂”。在体外条件下重构稳定且高效的仿生线粒体,是该领域一项挑战。
微纳马达是基于活性颗粒发展起来的新兴技术,有力推动了生物医学诊疗/给药、微纳机器人等领域的发展,对Feynman的论述“There is plenty of room at the bottom”给予了新的诠释。微纳马达从溶液环境或是磁、光、声、热、电等外场获取能力实现自发运动,解决了微纳机器人的运动问题;而提升微纳马达功能、实现可靠便捷的操控,是对接应用需求、向微纳机器人发展过程中必须解决的问题...
户外运动、光疗等干预措施或是扭转近视之道     光疗  近视  发病率       font style='font-size:12px;'> 2024/8/7
随着教室和游乐场越来越多地被虚拟会议和数字设备取代,孩子们注视屏幕的时间激增,户外活动时间急剧下降。为适应短视力任务,儿童的眼轴变长。眼轴伸长提高了视网膜上特写图像的清晰度,但也会使远处的物体看起来模糊,进而导致近视。
“芝麻”能“告诉”医生人体精确生理参数(图)     传感器  生理参数  集成电路       font style='font-size:12px;'> 2024/8/7
一粒神奇的“芝麻”内藏乾坤,注射到人体内部就能把精确生理参数“告诉”医生。它就是可注射超凝胶超声传感器。这项发明诞生于华中科技大学集成电路学院、武汉光电国家研究中心臧剑锋教授团队。
中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部(DNL1600组群)李灿院士、丁春梅副研究员等在(光)电催化NAD(P)H辅酶再生方面取得新进展,通过耦合硫化镍电催化剂和分子催化剂,实现同时高效(光)电催化NAD(P)H辅酶再生,并揭示了其中的协同质子耦合电子转移(CEPT)机制,仿生模拟了酶催化NAD(P)+还原功能等。

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