2026-07-09
扩散(Dispersal)是物种应对气候变化、实现分布区迁移与拓殖的过程,物种依靠分布区迁移、开拓新生境,追随适配的气候条件、规避极端胁迫环境,从而实现种群延续。当下全球气候变暖速率不断攀升,物种能否通过扩散完成新生境定殖,不仅直接决定种群存续与否,更是学界模拟物种分布变迁、定量评估物种灭绝风险的科学基础。然而,扩散个体能否成功建立可存续种群,往往受新生境生态位不匹配效应的制约。现有研究在支撑相关理论的分子证据仍十分匮乏,导致难以解析生态位不匹配限制定殖成效的内在机制,也直接影响到气候变迁驱动下物种地理分布格局重塑的预测。
扩散(Dispersal)是物种应对气候变化、实现分布区迁移与拓殖的过程,物种依靠分布区迁移、开拓新生境,追随适配的气候条件、规避极端胁迫环境,从而实现种群延续。当下全球气候变暖速率不断攀升,物种能否通过扩散完成新生境定殖,不仅直接决定种群存续与否,更是学界模拟物种分布变迁、定量评估物种灭绝风险的科学基础...
2026-07-07
华中农业大学农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室黄巧云教授团队依托合肥光源红外谱学和显微成像线站发展的红外显微谱学成像技术,揭示了微生物残体碳在矿物界面的固定机制。
全球土壤有机碳储量约为1500 Pg,超过植被和大气碳库的总和,其微小变化即可强烈反馈于大气CO2浓度和全球气候。在这一庞大碳库中,微生物残体碳储量约758Pg,占比达50%,是陆地生态系统中最具封存潜力的稳定碳组分。以往实验普遍强调铁氧化物对有机碳的选择性固定,将“有机碳-矿物相互作用”视为土壤有机碳稳定的核心机...
2026-07-07
近日,中国科学院海洋研究所海藻化学与海洋药物研究组联合深海生态系统过程和健康评价研究组,在深海冷泉贻贝来源新型抗凝血活性肽的智能发掘与作用机制研究方面取得新突破,相关成果以封面论文形式发表于美国化学会期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry。
近日,中国科学院海洋研究所海藻化学与海洋药物研究组联合深海生态系统过程和健康评价研究组,在深海冷泉贻贝来源新型抗凝血活性肽的智能发掘与作用机制研究方面取得新突破,相关成果以封面论文形式发表于美国化学会期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry。图1 本期Journal of Agricultural and Food Chemistr...
2026-07-06
中国科学院上海高等研究院杨辉研究员和祖连海研究员团队在Advanced Materials上发表题为“Confinement-Engineered Ir-IrO2 Interfaces Activate Hydrogen-Bond-Mediated Oxide Pathway Mechanism for Durable Acidic Water Oxidation”的研究论文。
近日,中国科学院上海高等研究院杨辉研究员和祖连海研究员团队在Advanced Materials上发表题为“Confinement-Engineered Ir-IrO2 Interfaces Activate Hydrogen-Bond-Mediated Oxide Pathway Mechanism for Durable Acidic Water Oxidation”的研究论文。团队针对酸性析氧反应(OER)中氧化物路径机制(OPM)长期以来主...
2026-07-03
近日,中国科学院上海高等研究院绿色氢能与高效储能团队提出限域工程策略,构筑超薄孪晶Ir-IrO₂异质界面,稳定形成2.68 Å Ir–Ir双位点,为激活氧化物路径机制(OPM)提供结构基础。结合原位ATR-SEIRAS、同位素DEMS、原位X射线吸收谱及理论计算,团队首次揭示了界面氢键介导氧化物路径机制(Hydrogen-Bond-Mediated Oxide Pathway Mechanism,HB-OPM)。研究发现,界面氢键网络可稳定含氧中间体、促进O–O键形成并抑制Ir过氧化,为酸性OER提供了新机理解释。基于该机制设计的催化剂在PEM电解水中展现出优异性能:在超低Ir载量(0.28 mgIr cm-2)下即可实现1.71 V达到2 A cm-2,并在1 A cm-2条件下稳定运行超过7500小时。为低铱高稳定PEM电解水催化剂设计提供了新策略,也为理解电催化界面氢键作用及氧析出反应机制提供了新的理论依据。
质子交换膜水电解中,析氧反应是根本瓶颈,仅铱基催化剂可耐受酸性工况,但铱的稀缺性使低载量下实现高活性和耐久性成为重大挑战。氧化物路径(OPM)机制通过相邻的双位点偶联实现O–O直接键合,可规避传统AEM限制和LOM退化。然而OPM要求Ir–Ir间距处于2.6–2.9 Å,传统催化剂会在长时间大电流工况下导致Ir–Ir间距扩大...
综合极端条件实验装置用户在强无序超导体太赫兹非线性动力学研究中取得重要进展
2026-07-03
近日,北京大学物理学院王楠林教授、董涛副研究员课题组与中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心汪信波副研究员等合作,依托国家重大科技基础设施“综合极端条件实验装置”(SECUF),在强无序超导体的太赫兹非线性响应研究中取得重要突破。研究团队利用联合研发的极端条件太赫兹高次谐波测量系统,揭示了强无序氮化铌(NbN)薄膜中正常态电子与超导态Higgs模之间的耦合与量子干涉效应。
近日,北京大学物理学院王楠林教授、董涛副研究员课题组与中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心汪信波副研究员等合作,依托国家重大科技基础设施“综合极端条件实验装置”(SECUF),在强无序超导体的太赫兹非线性响应研究中取得重要突破。研究团队利用联合研发的极端条件太赫兹高次谐波测量系统,揭示了强...
2026-07-03
近期,北京师范大学博士生黄博闻在苑海波教授指导下,利用 BEst STar(BEST)数据库,针对Johnson–Kron–Cousins UBVRI 测光系统的Landolt标准星,开展了高精度的检验与重定标工作。团队发布了包含约 47,000 颗毫星等级别精度的重定标后的标准星星表,并基于 LAMOST DR12 的恒星大气参数和 Gaia DR3 测光数据,进一步构建了包含约 540 万JKC新标准星星表。相关成果正式发表于国际著名天文期刊《天体物理学报增刊》。合作者还包括中国科学院大学肖凯博士及清华大学张若羿博士。
近期,北京师范大学博士生黄博闻在苑海波教授指导下,利用 BEst STar(BEST)数据库,针对Johnson–Kron–Cousins UBVRI 测光系统的Landolt标准星,开展了高精度的检验与重定标工作。团队发布了包含约 47,000 颗毫星等级别精度的重定标后的标准星星表,并基于 LAMOST DR12 的恒星大气参数和 Gaia DR3 测光数据,...
2026-07-02
近日,Nature发表题为“Fast formation to reinforce lithium-rich cathodes”的研究论文。该研究围绕锂离子电池富锂层状氧化物正极材料的快速化成机制开展系统研究,发现与传统低倍率化成相比,提高首圈充电倍率不仅有望缩短制造时间、降低能耗,而且能够通过保留残余锂离子增强材料结构稳定性,从而同步提升可逆容量和循环寿命。论文通讯作者为美国西北大学李坚涛和厦门大学谢清水、彭栋梁;中国科学院高能物理研究所樊龙龙、袁清习等作为论文共同作者参与研究。
近日,Nature发表题为“Fast formation to reinforce lithium-rich cathodes”的研究论文。该研究围绕锂离子电池富锂层状氧化物正极材料的快速化成机制开展系统研究,发现与传统低倍率化成相比,提高首圈充电倍率不仅有望缩短制造时间、降低能耗,而且能够通过保留残余锂离子增强材料结构稳定性,从而同步提升可逆容量和...
2026-06-30
Cell Research在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杨巍维研究组联合复旦大学附属中山医院李全林主任医师和复旦大学刘妍君研究员的合作研究成果:“Compression-induced metabolic adaptation drives confined tumor cell migration and distant metastasis via malate-dependent microtubule reinforcement”。该研究揭示了二氢硫辛酰胺脱氢酶(DLD)响应物理挤压信号,增强肿瘤细胞在受限空间内的运动能力,从而促进肿瘤转移的分子机制。
癌症转移是导致超过90%癌症患者死亡的原因,也是癌症进程中最为致命、作用机制尚不明确的阶段。癌细胞在转移过程中,必须穿越包括致密的细胞外基质、狭窄的毛细血管和内皮间隙在内的多种物理受限空间。尽管已知癌细胞会重编程自身代谢以促进进展,但具体的代谢适应机制如何帮助它们克服这些物理障碍,从而驱动远端转移,...
2026-06-29
针对超高压、低温环境下凝聚态材料红外精细探测的迫切科研需求,合肥光源红外谱学与显微成像线站也自主研发出一套覆盖中远红外波段的低温高压红外显微谱学装置。
极低温、超高压、强磁场等极端条件,是基础物理与材料科学研究的重要载体,不仅可发掘全新物质态、调控材料物性,还能模拟天体内部环境,为基础理论研究提供关键支撑。红外光谱技术凭借突出优势,是极端条件下解析物质微观特征的核心表征手段。合肥光源红外谱学与显微成像线站长期致力于同步辐射红外光谱装置的研制和技...
2026-06-29
近日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户中国科学院合肥物质院强磁场中心张钠研究员团队依托SHMFF所属超导磁体SM3及配套NMR系统,成功解析了第一个由人类端粒DNA与TERRA RNA形成的异分子间杂合型G-四链体(G-Quadruplex,以下简称“GQ”)的原子级三维精细结构。相关研究成果以“A Guanine Ribonucleotide Atypically Adaptive to the Syn Glycosidic Conformation in a Human Telomeric DNA-TERRA RNA Hybrid G-Quadruplex with (3+1) Mixed Strand Orientations Studied by NMR”为题发表于国际期刊Journal of the American Chemical Society。
近日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户中国科学院合肥物质院强磁场中心张钠研究员团队依托SHMFF所属超导磁体SM3及配套NMR系统,成功解析了第一个由人类端粒DNA与TERRA RNA形成的异分子间杂合型G-四链体(G-Quadruplex,以下简称“GQ”)的原子级三维精细结构。相关研究成果以“A Guanine Ribonucleotide Atypically Ada...
2026-06-29
HEPS与BSRF联合支撑锂离子电池富锂正极快速化成机制研究,在本研究中形成了从局域原子结构、过渡金属电子结构到微纳尺度三维化学相分布的多模态表征链条,为揭示快速化成强化富锂正极材料的物理化学机制提供了关键实验证据,展示了HEPS与BSRF在同一科学问题上的互补优势。
近日,Nature发表题为“Fast formation to reinforce lithium-rich cathodes”的研究论文。该研究围绕锂离子电池富锂层状氧化物正极材料的快速化成机制开展系统研究,发现与传统低倍率化成相比,提高首圈充电倍率不仅有望缩短制造时间、降低能耗,而且能够通过保留残余锂离子增强材料结构稳定性,从而同步提升可逆容量和...
2026-06-26
活动星系核(AGN)是宇宙中最明亮的天体之一,其能量来源于星系中心超大质量黑洞对周围物质的吸积过程。AGN的结构包括黑洞、吸积盘、宽线区、尘埃环和窄线区。吸积盘释放的辐射电离周围气体,从而产生观测到的宽发射线和窄发射线。根据光谱中宽发射线的有无,AGN通常被分类为含有宽发射线的Ⅰ型AGN和仅含有窄发射线的Ⅱ型AGN。近年来,一类特殊的AGN引起了广泛关注——它们在数月至数十年的时间尺度内会经历宽发射线的出现或消失,即发生光谱类型的转变,被称为“变脸”活动星系核(CL-AGN)。通常认为“变脸”现象源自于吸积模式的转变。然而,经典吸积理论预期的吸积模式转变时标为数百至数千年,远大于观测到的“变脸”时标。因此,“变脸”现象对经典黑洞吸积理论提出了严峻的挑战。
研究背景活动星系核(AGN)是宇宙中最明亮的天体之一,其能量来源于星系中心超大质量黑洞对周围物质的吸积过程。AGN的结构包括黑洞、吸积盘、宽线区、尘埃环和窄线区。吸积盘释放的辐射电离周围气体,从而产生观测到的宽发射线和窄发射线。根据光谱中宽发射线的有无,AGN通常被分类为含有宽发射线的Ⅰ型AGN和仅含有窄发...
Kagome自旋冰中3D XY型相变普适类和非线性磁化率的发现
2026-06-24
北京航空航天大学物理学院量子磁性和拓扑物理方向赵侃教授、马女森副教授团队,联合上海科技大学邓昊研究员,德国奥格斯堡大学Philipp Gegenwart教授,美国科罗拉多州立大学Hua Chen教授等研究团队,在综合极端条件实验装置(SECUF)的支持下,通过单晶中子漫散射和低温磁性及热力学测量,结合蒙特卡洛模拟和对称性分析,发现自旋冰HoAgGe中3D XY型相变普适类和非线性磁化率。
几何阻挫自旋系统是研究新型物质状态的理想平台,例如自旋液体、自旋冰等奇异量子态,是凝聚态物理的重要前沿领域。北京航空航天大学物理学院量子磁性和拓扑物理方向赵侃教授、马女森副教授团队,联合上海科技大学邓昊研究员,德国奥格斯堡大学Philipp Gegenwart教授,美国科罗拉多州立大学Hua Chen教授等研究团队,在综...
2026-06-23
化学发光是一种高灵敏度的分析技术,广泛用于生物成像、环境监测和临床诊断,其核心在于利用氧化还原反应产生激发态中间体,后者弛豫至基态时发射光子。构建高效且高特异性的化学发光系统,关键在于精准匹配氧化剂与发光探针。反应性铁物种(RFeS)兼具强氧化能力和优异的选择性,但其生成通常依赖强酸性条件,这与鲁米诺等常用化学发光探针在中性或弱碱性环境下最优的发光效率相冲突,严重制约了其实际应用。单原子催化剂(SACs),尤其是FeN4构型,可通过活化过氧单硫酸盐(PMS)产生活性物种,然而对称FeN4位点在电子转移和质子转移过程中能垒较高,且路径选择性不足,难以满足高性能化学发光体系的需求。
化学发光是一种高灵敏度的分析技术,广泛用于生物成像、环境监测和临床诊断,其核心在于利用氧化还原反应产生激发态中间体,后者弛豫至基态时发射光子。构建高效且高特异性的化学发光系统,关键在于精准匹配氧化剂与发光探针。反应性铁物种(RFeS)兼具强氧化能力和优异的选择性,但其生成通常依赖强酸性条件,这与鲁米...