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科学研究
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首页 / 科学研究 / 科研成果

13

2026-07
赵国华教授团队基于交流电催化实现高价金属物种的选择性生成和高浓度累积,用于目标污染物的选择性去除,成果发表于《德国应用化学》

高价金属氧(High-valent metal-oxo,HVMO)是一类具有高选择性氧化能力的活性物种,可通过电子转移和氧原子转移途径优先活化富电子官能团。相比传统自由基(如·OH)的非选择性攻击,HVMO能够有效降低背景基质竞争消耗,在复杂水环境污染控制和选择性氧化合成等领域展现出广阔应用前景。目前HVMO的生成高度依赖过硫酸盐和过氧化氢等化学氧化剂,不仅增加运行成本,还会带来二次污染风险。在无氧化剂体系中,以水为氧源的电化学...

04

2026-07
石硕教授关于PROTAC武装的电子泵触发双硫死亡和铜死亡用于肺癌治疗的研究成果发表于《先进功能材料》

近年来,靶向调控程序性细胞死亡已然成为肿瘤研究的前沿热点。铜死亡与双硫死亡作为两种全新的程序性细胞死亡亚型,拥有区别于经典细胞凋亡的独特分子调控机制,开辟了肿瘤治疗的全新研究方向。两条死亡通路互作紧密、调控网络交叉耦合,为开发肿瘤协同治疗奠定了理论基础。铜死亡的核心机制在于细胞内铜离子的蓄积,进而引发脂酰化蛋白异常聚集,并导致TCA循环中Fe-S簇蛋白水平下降,最终造成细胞死亡。与铜死亡不同,双硫死亡...

02

2026-07
石硕教授团队铂基cGAS-STING激活策略研究进展综述,发表于《先进功能材料》

铂类药物是临床肿瘤化疗中应用最广泛的药物之一,在卵巢癌、肺癌、结直肠癌、膀胱癌和乳腺癌等多种实体瘤治疗中发挥了重要作用。然而,传统铂类药物仍面临系统毒性、获得性耐药以及难以诱导持久抗肿瘤免疫反应等问题。随着肿瘤免疫治疗的发展,如何将铂类药物的 DNA 损伤作用转化为有效的免疫激活信号,成为铂基抗肿瘤药物设计的重要方向。    公司石硕教授团队围绕铂类药物与肿瘤免疫治疗,系统总结了铂基药物激活 cGAS-STING ...

01

2026-07
田志新教授团队首次绘制人类器官N-糖蛋白组全景图,研究成果发表于《自然·通讯》

N-糖基化作为一种具有独特复杂结构的常见翻译后修饰,在蛋白质折叠、细胞识别和信号通路中发挥关键作用。然而,人类器官的全面N-糖蛋白组图谱仍然缺乏。best365中国官方网站田志新教授课题组及合作者于2026年6月16日在《Nature Communications》在线发表了题为《A comprehensive landscape of human organ N-glycoproteome》的研究论文,首次全面展示了一个系统性的人类N-糖蛋白组图谱,涵盖74名受试者的18种器官/组织,...

14

2026-06
刘明贤教授团队提出非平面叔氮扩展分子工程构筑不溶解、低能垒电池材料,研究成果发表于《能源与环境科学》

水系锌离子电池凭借本征安全、环境友好和成本优势,正成为下一代储能器件的重要研究方向。有机小分子因具有高密度氧化还原活性位点、结构可设计性强及资源可再生等优点,被视为锌离子电池极具前景的正极材料。然而,其极性官能团与水溶剂之间的强相互作用导致其易溶于水系电解液,引发电池容量不可逆衰减,循环寿命严重受限。因此,如何设计不溶解的高活性有机小分子,突破“容量-稳定性”固有矛盾,是该领域长期面临的难题。  ...

11

2026-06
赵国华教授团队构筑核酸适配体识别功能限域反应微环境,实现目标底物选择性转化,成果发表于《先进材料》

对瞬态反应中间体(如·OH等活泼自由基)实现时空控制,是多相催化领域在复杂介质中精准转化的核心挑战。非选择性扩散从根本上限制了催化体系在复杂介质中的效率。高活性自由基一旦生成,便不可避免地发生非选择性迁移,导致大量非特异性副反应。如何解耦催化剂的本征活性与目标选择性,将短寿命中间体严格限域在预设空间内供特定底物即时消耗,是该领域亟待突破的关键科学问题。近日,best365中国官方网站赵国华教授课题...

03

2026-06
闫冰教授团队通过σ–p超共轭赋能的共价有机框架用于可编程级联光学调控,相关成果发表于《Advanced Materials》

在荧光功能材料领域,如何从原子尺度精准调控激发态行为,并进一步构建具有环境适应能力的智能光学响应体系,是当前光功能材料研究的重要科学前沿。传统调控策略主要依赖于π共轭扩展或给受体结构设计,而对于σ轨道参与激发态调控的研究仍十分有限。近年来,best365中国官方网站闫冰教授团队围绕共价有机框架(COFs)激发态调控与智能光学传感开展了系统研究,取得了较好的进展,先后在Angew. Chem.、ACS Nano、Adv. Funt. Mater.、J. Mat...

28

2026-05
谷红波副教授团队最新的研究成果被编辑遴选推荐为《先进功能材料》当期的封面论文(Adv. Funct. Mater. 39/2026)

随着5G通信技术的飞速发展,智能电子设备在民用和特殊领域的应用日益广泛。然而,由此产生的电磁辐射不仅影响人体健康,还会缩短设备寿命、威胁信息安全。在此背景下,亟需解决多频段电磁干扰与辐射污染问题,尤其是主导5G通信网络的n77(3.3–4.2 GHz)、n78(3.3–3.8 GHz)和n79(4.4–5.0 GHz)频段。传统软磁材料受限于Snoek极限,难以同时提升自然共振频率(fr)和磁导率,导致低频吸收性能受限。因此如何突破Snoek极限,...

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