仿生变色,登上Nature系列综述!
生物体通过多种着色机制(包括色素沉积、生物发光和结构色)来增强生存和繁殖成功率。这些色彩策略在生态系统中发挥着关键作用:伪装帮助躲避捕食者,警戒色用于威慑天敌,而鲜艳的色彩展示则能吸引传粉者和潜在配偶。特别值得注意的是,生物体能够响应环境刺激而动态改变颜色,这
生物体通过多种着色机制(包括色素沉积、生物发光和结构色)来增强生存和繁殖成功率。这些色彩策略在生态系统中发挥着关键作用:伪装帮助躲避捕食者,警戒色用于威慑天敌,而鲜艳的色彩展示则能吸引传粉者和潜在配偶。特别值得注意的是,生物体能够响应环境刺激而动态改变颜色,这
在探索未知化学空间的征程中,中国科学院新疆理化技术研究所研究团队利用机器学习新技术,实现了非线性光学材料倍频系数的精准预测,加速了高性能光学材料的探索与合成。
疫苗、血液制品、酶制剂等生物制品对温度极其敏感,多次冻融会严重破坏其活性。然而,现有监测技术无法直观显示冻融次数,且依赖复杂设备。3月3日,中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心杜学敏研究员团队,在结构色液体用于冻融可视化监测方面取得重要研究进
Aggregate《聚集体》致力于发表聚集体科学领域的基础和应用研究,涵盖材料化学、物理、生物、应用工程等广泛领域的重要进展和创新性成果。Aggregate的收稿范围广泛,单分子或离子层次之上相关研究成果均符合期刊收稿范围,例如(但不限于):有·1111111
璀璨的闪光粉是装饰和创作中广受欢迎的华丽材料,但它也被称为手工艺品界的“疱疹”,因为它像 病毒一样能够 长久地存在 。
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