火炬传递有一个良好的开端! 最新进展来了!

小夏 社会 更新 2024-03-04

开始是冲刺

努力奋斗,展现新绩

华科人努力攻关,施展才华。

追逐梦想,跑在科研一线——

国家脉冲强磁场中心。

李亮教授和曹全良教授的团队。

开发了一种微型磁控管胶囊机器人系统。

它显示了在疾病诊断和治疗中的应用潜力。

土木与水利工程学院。

丁列云院士团队回顾。

地外土壤材料性能和表征的新进展.

进一步推动外星建设。

和先进的工程材料。

让我们来看看。 中国科学技术大学科研团队。

2月业绩代表——

李亮团队在国家脉冲强磁场科学中心

发表磁控胶囊机器人最新研究成果

磁控管胶囊机器人扩展功能演示(低频靶向运输-高频磁电转换激励)。

2月29日,《自然通讯》发表了国家脉冲强磁场科学中心李亮教授和曹全良教授团队在开发新型磁控管胶囊机器人“用于生物医学应用的多模态响应和多功能磁驱动胶囊”方面的最新研究成果。 该团队已成功开发出一种微型模型(最小尺寸仅为 5 个)。8 13mm)磁控管胶囊机器人系统,涵盖胶囊机器人本体、三维磁力驱动线圈-电源-控制装置及应用平台等,并先后通过了理想模型实验、动物体外器官模型实验、动物体内实验等功能验证评估,显示出其在胃肠道疾病诊疗中的应用潜力。

报告链接:臧剑锋集成电路学院团队

磁性超细纤维机器人领域取得新进展

近日,我校集成电路学院臧剑峰教授团队与我校陶光明教授、上海交通大学杨光忠院士合作,开发了一种远程控制进行机器人化血管栓塞的磁性软超细纤维机器人。 2月21日,研究结果以“Magnetic Flexible Microfiber Robot for Robotized Vascular Embolization”为题发表在Scientific Robotics上。 超细纤维机器人具有独特的螺旋磁化特性,使其能够独立于外部磁场控制进行变形和运动,实现高速抗血流运动和多个超细纤维机器人的独立控制。 这些机器人还与传统的介入导管兼容,增强了它们在临床环境中的使用潜力。 在离体多分叉血管模型和活体兔股动脉血管模型中的实验进一步证明了其在血管导航和栓塞中的可行性和有效性,证明了超细纤维机器人促进血管栓塞稳定的能力,为微创血管栓塞提供了新的视角**。

报告链接:生殖健康研究所袁水桥团队透露

与应激颗粒解聚和雄性不育有关的作用机制

调节应激颗粒解聚和精子发生的HNRNPA2B1模式图。

2月16日,生殖健康研究所袁水桥教授、王晓丽副教授团队在《细胞报告》杂志上发表了题为“HNRNPA2B1抑制亚砷酸盐诱导的应激颗粒的分解,对男性生育能力至关重要”的最新研究成果。 本研究揭示了HNRNPA2B1在调控生理应激颗粒和病理性应激颗粒解聚中的保守作用,发现其缺失可以特异性加速亚砷酸盐诱导的应激颗粒的解聚速率,并且主要依赖于泛素化-蛋白酶体系统而不是自噬途径。 同时,研究发现,敲除小鼠体内的HNRNPA2B1可导致支持细胞综合征的发生,进而导致雄性小鼠完全不育,并发现敲除小鼠支持细胞**中应激颗粒的解聚速率也加快。

报告链接:生命学院宁康团队

高原水生微生物遗传宝藏探索取得新进展

近日,中国科学院生命科学学院宁康教授团队和中科学院水生生物研究所苗伟教授团队采集了青藏高原咸水湖、淡水湖、河流、温泉、湿地和冰川的498份水样,并开展了宏基因组测序, 建立青藏高原水生微生物组(TPMC)综合基因组和基因目录。2月16日,该团队在Nature Communications上发表了题为“青藏高原水生微生物组的基因组和基因目录”的研究结果。 该团队表示,TPMC是高海拔水生微生物资源的重要资源库,具有发现新的微生物谱系和功能的巨大潜力,填补了微生物组生物地理学方面的知识空白。

报告链接:同济医院最新研究

揭开透明细胞肾细胞癌的恶性发展模式

2月15日,同济医学院附属同济医院泌尿外科陈教授、王少刚教授、关伟教授、海军医科大学附属长征医院泌尿外科陶震教授、任 Shancheng教授共同发表了题为“Multi-omics Reveal Metabolic Reprogramming Research on the Disease Progression of Clear Cell Carcinoma of the Kidney”的论文。国际知名期刊《自然遗传学》。基于同济医院泌尿外科肾透明细胞癌临床队列多组学数据、肾癌III期临床试验数据及TCGA等公开数据的联合分析,建立了透明细胞肾细胞癌分子分型诊疗体系,揭示了透明细胞肾细胞癌透明细胞分化的广泛恶性进展模式, 对指导诊断、手术方式、临床用药和预后评价具有指导意义和临床价值。

报告链接:武汉国家光电子研究中心唐江、罗家军团队

基于气相沉积的钙钛矿发光二极管的讨论

潜在应用机会

钙钛矿发光二极管的潜在应用机会。

2月13日,《自然评论材料》发表了一篇题为《气相沉积钙钛矿发光二极管**》的综述,由武汉国家光电子研究中心唐江教授和罗家军副教授团队以及马来西亚工艺大学拉希德·本·莫哈末·尤索夫团队撰写。本文对基于气相沉积的钙钛矿发光二极管的开发过程进行了深入研究,并通过与溶液PELEDS的对比分析,揭示了其性能局限性的关键因素。 同时,提供了提高器件性能的优化方法,包括薄膜质量的提高和器件结构的设计,并总结了钙钛矿发光二极管的潜在应用机会。

报告链接:王德利,化学化工学院

材料学院黄云辉团队

高能量密度锂金属电池领域取得最新进展

剥离MOS2作为人工SEI的机理以及与NCM811正极匹配后袋整片电池的优异性能。

2月13日,《先进材料》发表了化学与化工学院王德利教授和材料科学与工程学院黄云辉教授团队的研究成果**“富含硫空位和1t相的二硫化钼纳米片作为人工SEIs,助力实现400 Wh kg 1金属锂电池”。 该团队采用简单的压印方法,以剥离的二硫化钼纳米片为单元,在锂金属负极表面构建了一种多功能人工SEI,旨在解决锂金属电池中锂离子沉积不均匀、锂枝晶生长和高NP的棘手问题。 该策略为实现高能量密度锂金属电池的长循环稳定性提供了新的指导。

报告链接:基础医学院王伟民团队

发现反式脂肪酸免疫调节的新功能

ACSL5 介导的 EA 代谢可促进肿瘤抗原呈递并使免疫敏感**。

2月12日,《细胞代谢》杂志发表了我校基础医学院王伟民、吕福佳团队和同济医院楚谦团队的研究,题为“Dietary Reflux Oilic Acid Promotes Tumor Antigen Presentation and Anti-tumor Immunity through ACSL5”。 本研究表明,反式不饱和脂肪酸反流油酸及其脂肪酸活化酶ACSL5促进肿瘤抗原呈递,在癌症免疫中发挥独特的作用。 临床上,研究小组发现ACSL5的表达与肺癌患者的生存率呈正相关,血浆EA水平可用于接受一线免疫,以提高肺癌患者的反应性和无进展生存期。 这项研究提供了通过靶向 ACSL5 或膳食补充脂肪酸来增强免疫力**的基本原理。

报告链接:来自土木水利工程学院的丁烈云团队

本文综述了地外土壤材料在性能和表征方面的新进展

地外土壤材料的关键工程特性。

2月7日,土木水利工程学院丁烈云院士团队发表《工程学》主刊(影响因子128)发表了题为“Extraterrestrial Construction-oriented Star Soil-based Materials的性能与表征”的综述。研究团队系统梳理总结了地外土基材料关键工程性质和表征的研究进展,分析了地外土基材料典型的原位固化成型方法,明确了地外土基材料的三个关键工程特性,即力学性能、热光学性能和辐射屏蔽性能。 本文重点介绍了目前地外土基材料关键工程特性表征面临的主要挑战,包括如何全面、长期、现实地表征地外土基材料的关键工程特性。 展望了地外土基材料关键工程性质和表征的未来研究方向,包括多物理场耦合条件下的高通量表征方法、极端环境下的加速寿命试验以及地外高保真原位实验和测试。

报告链接:物理学院的傅英霜团队

存在于单层范德华晶体中

准一维近藤晶格行为

单层条纹相1T-NBSE2生长过程及结构示意图。

2月3日,《自然通讯》**发表了由我校物理学院傅英双教授领导的低维物理与量子材料实验室团队的最新研究成果,“单层条纹相1T-NBSE2中的电荷密度波介导准一维近藤晶格”。 该团队利用分子束外延技术精确控制了NBSE的束流比,并成功生长了具有周期性线缺陷的1T-NBSE2单层范德华晶体薄膜。 通过空间分辨隧道谱测量,发现了近藤耦合沿系统边缘方向的相干性,并通过理论计算证明了系统中近藤的准一维晶格行为。 本研究首次观测了近藤晶格在单层极限下的准一维晶格行为,为近藤晶格中重费米子物理行为的理论研究提供了结构简单、易于外场控制的实用材料体系。

报告链接:体育学院体育与工程交叉队

在篮球与柔性传感融合领域研究

取得了新的进展

柔性传感器在篮球运动员中的应用机理.

2月2日,体育学院跨学科团队的研究成果《智能健康与运动:柔性传感器与篮球的融合》发表在《跨学科科学》杂志上。 柔性传感器的出现,可以实时监测和反馈每个球员在比赛中的肌肉疲劳和心理变化,在训练过程中监测球员的运动状态有助于提高他们的技能水平。 柔性惯性传感器监测身体运动,柔性应变传感器帮助调整手部姿势进行射击,柔性压力传感器测量足部压力分布。 在生理指标监测方面,柔性汗液传感器可以分析汗液成分,肌电图传感器可以监测肌肉疲劳,柔性脑电图传感器可以实时监测心理情绪。 本研究探讨了篮球与柔性传感器融合的想法,展示了该领域的创新研究,展示了其在篮球中的应用机理和具体场景,并展望了未来的发展前景。

报告链接:自力更生和自力更生

攀登科技高峰

华科人雄心勃勃

将努力取得更多成就

“从0到1”的突破。

文章**:华中科技大学官方微信***

编辑:杨楚凡.

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