• 知名学者顾臻教授放弃海外教职,全职加盟浙江大学,任药学院院长

    知名学者顾臻教授放弃海外教职,全职加盟浙江大学,任药学院院长

    9月24日,在浙江大学紫金港校区举行的“浙大欢迎您”仪式上,药物制剂及生物材料领域的国际知名学者顾臻教授作为讲席教授全职加盟浙江大学,受聘为药学院院长。 仪式由药学院副院长(主持工作)范骁辉教授主持,范骁辉向大家介绍了顾臻教授的基本情况和科学贡献,并热烈欢迎顾臻教授的到来。 顾臻教授曾任教于北卡罗莱纳大学教堂山分校/北卡州立大学联合生物医学工程系、获评Jackson Family杰出讲席教授,曾任UCLA生物工程系正教授、生物技术/生物医学与工程培训中心主任。其指导的“iMedication-智…

    行业动态 2020年9月25日
  • 耐药肿瘤不可怕!双响应Pt(IV)/Ru(II)双金属聚合物杀死耐顺铂肿瘤

    耐药肿瘤不可怕!双响应Pt(IV)/Ru(II)双金属聚合物杀死耐顺铂肿瘤

    顺铂是中心以二价铂同两个氯原子和两个氨分子结合的重金属络合物,类似于双功能烷化剂,可抑制DNA的复制过程。目前,顺铂和其他各种Pt(II)抗癌药物被临床上广泛用于治疗食道癌、恶性淋巴瘤等患者。但是,在长期使用后,会出现严重的耐药性。主要存在以下几种降低治疗效果的途径: 1)血液中血清白蛋白等蛋白质会使顺铂失活; 2)顺铂分子不能被耐顺铂的癌细胞有效地吸收; 3)细胞内金属硫蛋白(MT)和谷胱甘肽(GSH)等生物分子可以强烈结合和隔离顺铂; 4)被顺铂破坏的癌细胞DNA可以被蛋白质修复。 针对上述…

    行业动态 2020年9月25日
  • 康奈尔大学王亚冬团队《AM》:螯合交联制备生物可降解弹性体

    康奈尔大学王亚冬团队《AM》:螯合交联制备生物可降解弹性体

    弹性体的玻璃化转变温度(Tg)低于室温,且具有可逆变形能力。弹性性能对于维持天然生物组织(如心脏、肺、血管、皮肤等)及人造结构(如密封垫圈、软管、轮胎等)的功能至关重要。共价键将无规卷曲的聚合物连接形成弹性体,如弹性蛋白、硫化橡胶等,其化学性质决定了在弹性体中的交联网络结构。而弱键交联弹性体通常表现为更大的塑性。因此,一般需对聚合物进行设计来获得特定功能的弹性体,这使得弹性体的制备变得困难,并限制了其通用性和应用范围。如何设计合适的键合作用来获得特定功能的弹性体呢?这变得非常重要。 【工作亮点】…

    行业动态 2020年9月25日
  • 崔屹联手诺奖得主朱棣文《ACS Nano》:掌握这一技巧,口罩荒不再有!

    崔屹联手诺奖得主朱棣文《ACS Nano》:掌握这一技巧,口罩荒不再有!

    新冠病毒肆虐,你买到口罩了么? 2019年年末的新冠病毒(COVID-19)已影响全球数百万人,并对公共卫生和全球经济造成深远影响。在疫情高发时期,防护口罩是最为短缺的医疗物质之一。为了缓解这一问题,人们提出了不同的方法(紫外辐照、洗涤以及烘烤等方式)来净化这些面罩,试图对口罩重复使用。尽管上述一些方法能起到净化口罩的作用,但与此同时都会导致口罩的熔喷过滤层过滤效率降低。例如,采用一定剂量紫外辐射对口罩进行消毒是一种可行且高效的方法,但当口罩存在多层结构时,其紫外线的穿透性可能较差,导致病毒可能…

    行业动态 2020年9月25日
  • 石墨烯纳米带再登《Science》!剑指石墨烯电路

    石墨烯纳米带再登《Science》!剑指石墨烯电路

    近年来,原子级精确控制的石墨烯纳米带(GNR)因其具有特殊的电子结构、磁性边缘状态和载流子传输特性而备受关注。无论是探究合成方法还是物理特性,相关研究成果屡屡发表在《Science》、《Nature》上,成为当前炙手可热的纳米材料。 2020年6月25日,美国橡树岭国家实验室A.-P. Li教授和德国埃朗根-纽伦堡大学K. Amsharov教授团队提出了一种可以直接在半导体金属氧化物表面上合成原子级精确GNR的新方法。该方法通过退火处理,实现了在金红石TiO2 (011)-(2×1)表面上预先设…

    行业动态 2020年9月25日
  • 不愧是顶刊钉子户钙钛矿啊!

    不愧是顶刊钉子户钙钛矿啊!

    钙钛矿是近几年来发展起来的一类具有良好磁、电和光学性能的重要材料,并在太阳能电池、发光二极管(LED)、激光器、光催化等方面得到广泛应用。尤其在太阳能电池领域,短短几年内,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率从最初的3.8%达到23.3%,与商业化的晶硅太阳能电池相当,在2013年被Science评为“十大科学进展之一”。此外,钙钛矿材料更是各种顶级学术期刊的常客。 在本周二的Nature Nanotechnology上,香港城市大学的徐政涛/朱宗龙等人对2D共轭的MOF材料进行硫醇功能化,并将其作为…

    行业动态 2020年9月25日
  • 上海罕见允许硕士直接落户,疫情后人才争夺大幕开启……

    上海罕见允许硕士直接落户,疫情后人才争夺大幕开启……

    9月23日,据上海学生就业创业服务网,上海市高校招生和就业工作联席会议制定的《2020年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》(以下简称《办法》)正式发布。《办法》罕见规定,博士、研究生符合基本申报条件即可落户。“世界一流大学建设高校” 应届硕士毕业生、“世界一流学科建设高校”建设学科应届硕士毕业生,符合基本申报条件即可落户。而中科院在沪各研究所、上海科技大学、上海纽约大学应届硕士毕业生参照“世界一流大学建设高校”执行。 此外,《办法》还明确提出,将之前“以北京大学、清华大学…

    行业动态 2020年9月24日
  • 华南理工大学陈港团队:MXene基抗冻超稳定导电有机水凝胶

    华南理工大学陈港团队:MXene基抗冻超稳定导电有机水凝胶

    导电水凝胶作为生物电子材料在人机交互技术领域有着广阔的应用前景。但是,低温结冰和水分蒸发带来的性能下降是限制其应用的瓶颈。为解决这一问题,华南理工大学陈港团队制备了基于MXene的导电有机水凝胶,该凝胶在-36-60℃的温度范围内都能保持极好的柔性和极高的电导率,同时具有良好的环境稳定性(超过7天),最高能够承受1500%的应变,并且应变灵敏度达到8.1。该研究以题为“MXene-Based Conductive Organohydrogels with Long-Term Environmen…

    行业动态 2020年9月24日
  • 华中科技大学郑炎松: 用自组装螺旋纤维再次自组装新概念最大幅度提升手性材料CPL信号

    华中科技大学郑炎松: 用自组装螺旋纤维再次自组装新概念最大幅度提升手性材料CPL信号

    圆偏振发光(Circularly Polarized Luminescence, CPL)是指手性分子两个镜像异构体分别发射左手和右手圆偏振光时的差别,由于具有高的方向性、空间分辨率、选择性和灵敏度,在3D显示、信息处理和储存、分子开关等方面具有巨大的应用潜力,近年来引起了越来越多的关注和研究,成为化学与材料领域研究热点。手性荧光分子发射CPL的程度通常用CPL不对称因子glum来表示,定义为glum = 2(IL−IR)/(IL+IR),IL和IR分别为左圆偏振光和右圆偏振光发射强度,理论最大…

    行业动态 2020年9月24日
  • 新加坡国立大学欧阳建勇、任洪亮:可拉伸自粘附纯有机干电极用于长期稳定检测人体表皮生物电信号

    新加坡国立大学欧阳建勇、任洪亮:可拉伸自粘附纯有机干电极用于长期稳定检测人体表皮生物电信号

    心电(ECG)、肌电(EMG)和脑电(EEG)等生物电信号是反映人体健康状况的重要生理指标。可穿戴电极是准确检测这些生物电信号的重要设备,尤其是在日常生活中针对心脏疾病的长期或持续性监测。目前临床普遍使用是一次性的Ag/AgCl凝胶电极,由于溶剂挥发导致的信号衰变和电解质刺激皮肤等问题,这类凝胶电极不适合长期稳定检测生物电信号。干电极是一种适于长期检测生物电信号的穿戴式电极,但在文献里报道的干电极与皮肤之间的贴合性较差,尤其是在身体运动和皮肤出汗等状况下,造成明显的信号噪音和运动伪像干扰,限制了…

    行业动态 2020年9月24日
  • ​惠普实验室Nature:传统计算机让路,新型三阶纳米电路元件实现高效神经形态运算

    ​惠普实验室Nature:传统计算机让路,新型三阶纳米电路元件实现高效神经形态运算

    数据量和计算需求的指数级增长,以及目前性能已经趋于饱和的传统晶体管计算系统,激发了人们对新型计算基元的兴趣。迄今为止,仿生或神经形态人工智能的硬件方法主要依赖于复杂的晶体管电路来模拟生物功能,还没有一种单一的电子元件可以模拟神经元的功能。周期尖峰只需要二阶复杂度,但在电路元件中产生神经形态动作电位,理论上至少需要三阶复杂度。基于晶体管的传统数字芯片在模拟代表神经元丰富的非线性动力学的复杂方程的过程中会变的复杂、庞大且能量低下。而设计和制备高阶电子元件将能够实现极为高效的神经形态人工智能。 近日,…

    行业动态 2020年9月24日
  • 刚发Science,今日再来一篇Nature:胶体自组装又火了一把

    刚发Science,今日再来一篇Nature:胶体自组装又火了一把

    自1990年代以来,立方金刚石结构的自组装胶体颗粒(以下简称:胶体金刚石)一直是研究人员的梦想。当时科学家便预测,胶体球能够自发地排列成不同的晶格。如果能够生长具有金刚石结构的胶体晶体,那么它将会具备改变光子学的特殊光学性质。在这种材料(光子带隙材料,Photonic Bandgap Materials)中,光波有可能以类似于电子在半导体中移动的方式起作用。也就是说,这种材料将允许构建光的“晶体管”,能够在特定的位置捕获光,以及为光和更有效的发光二极管(LED)和激光器构建微电路。这种优越的光学…

    行业动态 2020年9月24日
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