碳龙骨架参与的分子编辑——四个芳香环的精准融合
合成化学是化学学科的核心,发展全新的分子骨架操控策略对于推动合成化学的进步至关重要。近年,分子骨架编辑技术在药物化学与材料科学领域备受关注。然而,当前的研究集中于单个芳香环上的单原子编辑,包括单原子删除、插入和替换等。若要实现多芳香环间的整合,构建更大的共轭体
合成化学是化学学科的核心,发展全新的分子骨架操控策略对于推动合成化学的进步至关重要。近年,分子骨架编辑技术在药物化学与材料科学领域备受关注。然而,当前的研究集中于单个芳香环上的单原子编辑,包括单原子删除、插入和替换等。若要实现多芳香环间的整合,构建更大的共轭体
近期,天文学界迎来了一项重大突破,詹姆斯·韦布空间望远镜再次展示了其强大的观测能力,为草帽星系带来了新的科学洞见。这次,它捕捉到了该星系的近红外图像,进一步揭示了其内部的奥秘。
通过韦布望远镜搭载的 NIRCam(近红外相机)设备,研究人员清晰地记录了星系核心区域的大质量恒星团——即大量恒星密集分布的区域。同时,星系外围的尘埃部分遮挡了恒星的光亮,在观测中形成了阴影效果。
自然界中,有些动物,例如蛇,能够通过感知红外辐射和可见光谱来更准确地评估周围环境。人眼缺乏对红外光谱敏感的光感受器,波长较长、能量较低的红外光无法触发视觉信号。对于患有严重眼疾(例如黄斑变性)的患者,红外视觉原则上可以在弱光和黑暗环境中辅助视力。开发使用包括红
在探索宇宙奥秘的征途中,詹姆斯·韦布空间望远镜(James Webb)再次为人类揭示了草帽星系(Sombrero Galaxy)的壮丽景象。近日,天文学家利用该望远镜的先进设备,完成了对草帽星系的近红外观测,进一步揭开了这个古老星系的神秘面纱。
天文学家借助詹姆斯・韦布空间望远镜(James Webb),于 2024 年年末观测抓拍到草帽星系(Sombrero Galaxy)的中红外图像后,近期完成了近红外观测。
“我们相信这次成果是一项关键进展,为半导体器件领域实现电泵浦有机激光二极管突破提供了重要借鉴。”近日,华南理工大学教授吴宏滨向 DeepTech 介绍了自己团队最新发表的一篇Nature Photonics论文。
近日,中国科学技术大学薛天教授团队 造出一款上转换隐形眼镜( UCLs , upconversion contact lenses ),在实验中让人类和小鼠获得了近红外时空色彩图像视觉能力,突破了人类视觉的已有极限。
近日,中国科学技术大学薛天教授团队造出一款上转换隐形眼镜(UCLs,upconversion contact lenses),在实验中让人类和小鼠获得了近红外时空色彩图像视觉能力,突破了人类视觉的已有极限。
5月22日,记者从中国科学技术大学获悉,该校生命科学与医学部薛天、马玉乾团队与近代力学系龚兴龙、王胜团队,联合国内及国际科研力量,制备出高透明、高转化效率的上转换隐形眼镜,实现人类近红外时空色彩图像视觉能力。当日,这项成果在线发表于国际期刊《细胞》。
该校生医部薛天、马玉乾团队与近代力学系龚兴龙、王胜团队,联合复旦大学张凡团队,以及国际科研机构合作,制备出高透明、高转化效率的上转换隐形眼镜,实现人类近红外时空色彩图像视觉能力。5月22日,研究成果在线发表于《细胞》(Cell),并被细胞出版社(Cell Pr
中国科学技术大学生命科学与医学部和合肥微尺度物质科学国家研究中心薛天 / 马玉乾团队,工程科学学院龚兴龙 / 王胜团队,复旦大学化学系张凡团队,以及国际科研机构共同作为通讯作者,结合视觉神经科学、高分子材料与创新纳米融合技术,通过隐形眼镜方式实现人类近红外时空
在科研领域的一次重大突破中,中国科学技术大学生命科学与医学部、合肥微尺度物质科学国家研究中心以及复旦大学的多个研究团队携手国际科研机构,成功通过一种创新的隐形眼镜技术,赋予了人类近红外时空色彩图像视觉能力。这项研究成果在国际权威学术期刊Cell上发表,并受到了
中国科学技术大学生命科学与医学部和合肥微尺度物质科学国家研究中心薛天 / 马玉乾团队,工程科学学院龚兴龙 / 王胜团队,复旦大学化学系张凡团队,以及国际科研机构共同作为通讯作者,结合视觉神经科学、高分子材料与创新纳米融合技术,通过隐形眼镜方式实现人类近红外时空
中国科学技术大学生命科学与医学部、微尺度国家研究中心薛天/马玉乾团队,工程科学学院龚兴龙/王胜团队,复旦大学化学系张凡团队,以及国际科研机构共同作为通讯作者,结合视觉神经科学、高分子材料与创新纳米融合技术,通过隐形眼镜方式实现人类近红外时空色彩图像视觉。该研究
近红外OLEDs因可调谐光学特性、轻质柔性和生物兼容性,在生物成像、可穿戴设备等领域备受关注。然而,受限于“能隙定律”和激子湮灭效应,其发光效率在高电流密度下急剧下降(效率滚降),导致辐射亮度不足(通常
超分辨显微技术的快速发展使得人们能够在活细胞中以纳米级空间分辨率观察亚细胞结构和动态行为,极大地推动了生命科学的进步。随着硬件技术的不断发展,性能优异的新型荧光探针的可用性变得越来越重要。近年来,荧光纳米探针(FNPs)因其高亮度和优异的光稳定性而成为生物成像