Science子刊丨憋气延寿50%?低氧或成抗衰新宠,年轻时使用更佳
霍华德休斯医学研究所的Vamsi K. Mootha教授团队在《Science Translational Medicine》最新综述中提出:人类如果部分摒弃掉和水分一样重要的氧气,也可能帮助实现生命体的更长存续。
霍华德休斯医学研究所的Vamsi K. Mootha教授团队在《Science Translational Medicine》最新综述中提出:人类如果部分摒弃掉和水分一样重要的氧气,也可能帮助实现生命体的更长存续。
近年来,电化学催化作为一种绿色、可持续的化学反应,受到越来越多的关注。尤其是基于自由基的电化学反应,通过降低能量壁垒、避免使用过量的氧化剂或还原剂,能够在温和条件下实现高效的分子转化。对于远程选择性功能化反应(如烯烃的远程自由基功能化)尤为重要。然而,如何在远
共价网络聚合物是一类具有稳固三维结构的高分子材料,因其卓越的机械强度、热稳定性和弹性恢复能力,广泛应用于航空航天、汽车制造和电子器件等领域。与传统的线性或支化聚合物相比,共价网络聚合物具有优异的力学性能和环境耐受性。然而,由于交联网络的持久性,热固性聚合物难以
针对这一问题,汉阳大学Doory Kim课题组3人携手在Science Advances期刊上发表了题为“Oxygen-excluded nanoimaging of polymer blend films”的最新论文。他们开发了一种基于超分辨荧光显微镜的技术
L-苯丙氨酸(L-Phe)是人体必需的氨基酸,广泛应用于食品、药物、营养保健品、化妆品以及饲料添加剂等领域。与传统的合成方法相比,生物合成L-Phe具有较低的环境污染,但依然面临反应时间长、产率低等问题,因此亟需寻找一种高效、绿色且低成本的合成方法。
近年来,电化学催化作为一种绿色、可持续的化学反应,受到越来越多的关注。尤其是基于自由基的电化学反应,通过降低能量壁垒、避免使用过量的氧化剂或还原剂,能够在温和条件下实现高效的分子转化。对于远程选择性功能化反应(如烯烃的远程自由基功能化)尤为重要。然而,如何在远
其实,当我们吃西瓜来“浇灭”燥热的时候,也得到了抗衰好处:藏身在西瓜中的天然分子——瓜氨酸,也在扑灭我们身体另一簇加速衰老的yan症“火气”。
2023年,主要分别来自第二军医大学附属长征医院骨科,华东理工大学化学工程联合国家重点实验室,中国人民解放军总医院第四医学中心骨科的 Zheng Zhang , Peng Ding , Yichen Meng , Tao Lin , Zhanrong Zhan
二维材料因其独特的物理性质和潜在应用而成为研究热点,尤其是在光物质相互作用和纳米光学领域。近年来,极化子作为二维材料中的光物质激发态,因其强场局域化、长寿命和广泛可调性,成为研究的焦点。然而,传统人工纳米结构由于光学损失和光局域化不良,限制了其在极化子控制中的
开发高性能光热材料并揭示其潜在机制对光热应用至关重要。针对这一问题,武汉工程大学马良课题组、中国地质大学(武汉)数理学院丁思静以及南方科技大学王取泉教授携手在Science Advances期刊上发表了题为“Strong interaction between
地球上的人类究竟是宇宙的奇迹,还是某种必然?长期以来的主流观点认为,智慧生命的演化必须经历多个几乎不可能跨越的障碍,人类只是个幸运的例外。然而,最新发表在《科学进展》的研究挑战了这一观点,指出智慧生命的诞生或许不是一场概率上的奇迹,而是受环境变化驱动的必然结果
糖基化化学是糖科学的基石,因其广泛应用于生物医药、材料科学和化学合成等领域。与传统的化学糖基化方法相比,金属催化糖基化能够在温和条件下实现更高的化学选择性和糖苷键的精准控制。然而,现有方法仍依赖化学计量量的活化剂或强酸添加剂,在酸敏感基团存在时会影响适用性。此
在雌性哺乳动物(包括人类)的细胞中,两条X染色体中的一条通常会被“封印”在一个叫巴尔体(Barr body)的角落里,长期以来,科学家们认为这条被沉默的X染色体几乎没什么作用。然而,加州大学旧金山分校的一项最新研究颠覆了这一认知:当雌性小鼠步入“老年”(相当于
2020年,主要分别来自美国得克萨斯大学 MD 安德森癌症中心,天津医科大学基础医学院生理学与病理生理学系的 Zhiqiang Liu (第一&通讯作者,音译刘志强) , Huan Liu , Jin He , Pei Lin , Qiang Tong , J
近日,张友军团队揭示虫媒病毒通过双向调控媒介昆虫和寄主植物进而促进病毒病暴发流行的新机制。……(世界食品网-www.shijieshipin.com)
随着全球二氧化碳(CO2)浓度的上升,温室效应日益加剧,气候变化已成为亟待解决的全球性问题。根据《巴黎气候协定》,到2050年全球应实现零排放,以将全球气温上升控制在1.5°C以内。为了应对这一挑战,捕集和分离CO2已成为研究的热点。膜分离技术因其能效高、可扩
近日,美国西北大学Sinan Keten团队联合圣路易斯华盛顿大学张复宗团队在《科学·进展》(Science Advances)发表最新研究成果,通过多尺度模拟与实验验证,揭示了合成蜘蛛丝纤维后拉伸工艺对力学性能的调控机制。该研究构建了首个基于拉伸过程的机械性
人工智能在设计抗菌肽(AMPs)方面大有可为;然而,目前的模型在生成具有足够新颖性和多样性的AMPs方面存在局限性,而且很少应用于生成抗真菌肽。在这项研究中,团队开发了一种基于扩散模型和分子动力学的替代方法,用于从头设计AMPs。
水是地球上最常见且最重要的物质之一,因其在溶剂、化学反应及生物过程中具有至关重要的作用,广泛应用于化学、环境、生命科学等领域。与其他简单液体相比,水具有许多异常性质,例如其分子间的四面体排列和氢键网络,使得水在许多物理化学现象中表现出独特的行为。
近日,中国科学院理化技术研究所董智超、戴浩宇等人合作在Science Advances期刊上发表了题为“Rapid water drainage on human eyelashes of a hydrophobic Brachistochrone fiber