2022软科世界大学学术排名公布,9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》

2022软科世界大学学术排名公布,9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》

来源:科研圈、高分子科技、BioArt、iNature、小柯生命、生物世界、中国科讯等

  • “单核多齿配位”策略用于制备淀粉离子凝胶
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    来源:Journal of Materials Chemistry A

    8月11日,发表于《材料化学杂志A》(Journal of Materials Chemistry A)的一项研究,利用调控淀粉热塑凝胶中结晶度制备具软-硬的淀粉热塑性凝胶。

    研究通过食用性硼砂与ST/PAM分子链上的羟基和氨基形成“单核(B3+)多齿(OH/NH2)”结构,使得所制备的SPBG与离子凝胶形成“单核多齿”的复杂配位和氢键网络结构的离子凝胶。随着硼砂浓度增加,淀粉离子凝胶的可逆的化学/物理网络结构的强度上升,有效降低其内耗值,同时其拉伸强度和延展率亦显著提高:由18.6 kPa和82.5%增长到153.2 kPa和786%。该淀粉离子凝胶可直接贴附在人体皮肤上用于精准监测人体运动和健康状态。

    https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/TA/D2TA04276B

  • 新智能前药体系可用于抗菌和细菌感染治疗
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    来源:Nature Communications

    8月11日,发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的一项研究,通过液滴微流控技术合成了一种具有ATP响应性的智能HRP/IAA前药体系。

    该前药体系(HiZP)利用ZIF-8纳米颗粒和pAAm水凝胶微球的协同作用,极大提高了活性氧自由基(ROS)产率和抗菌性能。结合细菌分泌ATP的特点,还实现了HiZP的智能抗菌作用。研究发现,HiZP一旦被活细菌分泌的ATP激活,其产生的ROS会破坏细胞膜而导致细菌体内的ATP泄露,加速HiZP的激活而进一步提高抗菌性能。同时,ROS的强氧化性能不仅使得HiZP具备优异的广谱抗菌性能,而且对耐药性细菌也具有优异的杀菌效果。

    https://www.nature.com/articles/s41467-022-32453-3

  • 新纳米材料通过调节线粒体自噬治疗阿尔兹海默症
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    来源:Biomaterials

    8月12日,发表于《生物材料》(Biomaterials)的一项研究,开发了一种拥有优异的血脑屏障(BBB)通透性的纳米颗粒,由普鲁士蓝/聚酰胺-胺型(PAMAM)树状大分子/血管生成素-2(PPA)组成,通过调节线粒体自噬,清除活性氧因子(ROS)恢复小胶质细胞的生理功能,从而治疗阿尔茨海默症。

    研究使用具有大量伯氨基表面活性位点的PAMAM树枝状大分子作为载体搭载普鲁士蓝,并在此基础上修饰了血管生成素-2(ANG-2),它能够与毛细血管内皮细胞表面低密度脂蛋白受体相关蛋白-1(LPR-1)结合,大大增加PPA纳米颗粒对血脑屏障的通透性。

    https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2022.121690

  • 全有机聚合物实现了7 W/(m·K)以上的高导热系数
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    来源:Advanced Materials

    8月13日,发表于《先进材料》(Advanced Materials)的一项研究,报道了一种胶原蛋白螺旋结构启发的“环氧树脂/聚对苯撑苯并二恶唑纤维(PBO)块材”,第一次在面外和面内方向同时实现了7 W/(m·K)以上的高导热系数。

    在链结构方面,研究人员考虑选用芳香族的聚对苯撑苯并二恶唑,有效防止了因侧基旋转和链间振动等引起的沿链轴方向纵向声学声子的散射。在微观复合结构方面,他们通过纤维加捻和编织的方式,将含有螺旋编织结构的PBO纤维直接织入到了环氧树脂基体内,为单个纤维束单元提供了长度方向和径向方向的导热分量。

    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202206088

  • 可穿戴汗液监测设备制备成功
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    来源:Nature Biomedical Engineering

    8月15日,发表于《自然·生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)的一项研究,成功开发了名为“NutriTrek”的可穿戴汗液监测设备。

    为实现对人体健康相关代谢物及营养物的动态监测,研究团队通过工程学设计,构筑了用于局部按需汗液刺激的离子电渗模块、用于高效汗液采集的多入口微流道模块、用于汗液中代谢物及营养物分子的识别检测阵列、用于实时传感器校准的温度和电解质校准传感器。结合柔性电路板及软件开发,实现了“NutriTrek”可穿戴汗液监测设备的一体化、自动式分析平台研发,实现了非运动条件下长时间营养及代谢物的连续动态监测。

    https://www.nature.com/articles/s41551-022-00916-z

  • 2022软科世界大学学术排名公布,8所中国内地高校进入世界百强
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    来源:软科

    8月15日,软科发布“2022软科世界大学学术排名”。软科世界大学学术排名包含6项指标,并被分配了不同权重比例:国际论文(20%)、N&S论文(20%)、高被引科学家(20%)、教师获奖(20%)、校友获奖(10%)以及师均表现(10%)。

    排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有163所大学上榜,其中8所位列世界百强,比去年增加1所。清华大学排名全球第26,北京大学名列第34。浙江大学首次入围全球50强,名列第 36,上海交通大学、中国科学技术大学、复旦大学、中山大学分别位列全球第54、第62、第67、第79。华中科技大学首次跻身全球百强,位居第96。

    https://mp.weixin.qq.com/s/ESCF1k6jgsx46_5ibYyLzQ

  • 学历高与低风险脂肪肝有关
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    来源:Hepatology

    8月16日,发表于《肝病学》(Hepatology)的一项研究发现,学历高及饮酒少与非酒精性脂肪肝病风险降低相关。

    研究应用单变量和多变量孟德尔随机化分析来探索35个可改变的危险因素与非酒精性脂肪肝病(NAFLD)之间的关系。身体状况不佳暗示NAFLD风险增加。T2DM、甲状腺功能减退和高血压都增加了NAFLD的风险。在多变量分析中,T2DM和高血压与NAFLD的正相关仍然显著。该发现和两个数据集的综合结果进一步证实,饮酒频率、血清肝酶升高、身体状况不佳、肥胖特征、T2DM和高血压显著增加NAFLD的风险,而高等教育和高密度脂蛋白胆固醇可以降低NAFLD风险。

    https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.32728

  • 可卡因对突触传递的调控作用被揭示
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    来源:Cell Reports

    8月16日,发表于《细胞报告》(Cell Reports)的一项研究,揭示可卡因直接调控蓝斑神经元的NE量子化分泌,为成瘾性药物可卡因对突触传递的调控作用提供了新的机制。

    研究通过结合多种方法,首次表明成瘾性药物可卡因不仅仅是阻断单胺类转运体的转运回收功能,它还能够通过作用于转运体激活细胞内信号通路,直接增强细胞分泌,从而增加胞外单胺类神经递质的水平,促进奖赏或成瘾行为。鉴于可卡因成瘾是重大国际性社会问题,该研究可能为可卡因成瘾的治疗提供潜在的药物新靶点和新机制。

    https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111199

  • 空间表观遗传分析技术取得新进展
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    来源:Nature

    8月17日,发表于《自然》(Nature)的一项研究,进一步对染色质可及性在整个基因组尺度进行空间分辨测序(Spatial-ATAC-seq),是空间表观遗传分析技术上又一个新的突破。

    研究人员利用Spatial-ATAC-seq对小鼠胚胎的空间染色质可及性进行了分析,成功分辨出了小鼠胚胎的主要器官。同时,将Spatial-ATAC-seq与单细胞数据进行整合,也实现了很好的匹配。研究利用Spatial-ATAC-seq技术,首次实现直接在人类扁桃体以高空间分辨率观察到特定的染色质可及性,重构了B细胞激活过程中重要基因附近染色质可及性的时空变化,实现了对于组织环境中表观遗传机制的全基因组图谱分析。

    https://www.nature.com/articles/s41586-022-05094-1

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    来源:科技部官网

    8月18日,科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中科院、工程院和国家能源局研究制定了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。

    其中,加强科技支撑碳达峰碳中和涉及基础研究、技术研发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等多个方面,包括10项具体行动。如下:能源绿色低碳转型科技支撑行动、低碳与零碳工业流程再造技术突破行动、建筑交通低碳零碳技术攻关行动、负碳及非二氧化碳温室气体减排技术能力提升行动、前沿颠覆性低碳技术创新行动、低碳零碳技术示范行动、碳达峰碳中和管理决策支撑行动、碳达峰碳中和创新项目、基地、人才协同增效行动、绿色低碳科技企业培育与服务行动、碳达峰碳中和科技创新国际合作行动。

    https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2022/202208/t20220817_181986.html

    来源:科技导报

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