科研资讯 微型分子篮开启强大新型化学之门
美国莱斯大学的研究人员设计了一种微小的分子篮,能够精确捕获并激活惰性分子,从而开启了一种在温和条件下实现高选择性化学转化的新途径。这种人工合成的笼状分子通过限域效应,将反应速率提高两个数量级以上,并实现了传统催化难以达到的单一产物选择性。该工作颠覆了人们对化学反应活性和选择性的认知,为药物合成、绿色能源和碳资源利用等领域的创新提供了变革性工具。...
美国莱斯大学的研究人员设计了一种微小的分子篮,能够精确捕获并激活惰性分子,从而开启了一种在温和条件下实现高选择性化学转化的新途径。这种人工合成的笼状分子通过限域效应,将反应速率提高两个数量级以上,并实现了传统催化难以达到的单一产物选择性。该工作颠覆了人们对化学反应活性和选择性的认知,为药物合成、绿色能源和碳资源利用等领域的创新提供了变革性工具。...
美国国家航空航天局(NASA)的尼尔·盖雷尔斯·斯威夫特(Neil Gehrels Swift)天文台因太阳活动加剧,轨道快速衰减,面临坠入地球大气的风险。为挽救这一运行近22年的伽马射线暴研究利器,K...
长期以来,科学界认为视网膜感光细胞主要依赖视网膜色素上皮细胞(RPE)清除代谢废物。然而,一项最新研究颠覆了这一传统认知,揭示感光细胞自身拥有一套完整的内部废物处理系统,通过...
在2024年神经科学学会(SfN)年会期间,首届中东系统神经科学研讨会在圣地亚哥成功举办。该研讨会由四位来自伊朗、以色列(巴勒斯坦裔)和以色列(犹太裔)的美国博士后研究员发起,旨...
一位资深神经科学研究生Tyler Sloan受星象馆天文科普的启发,历时十年,成功将大脑的复杂世界搬上星象馆穹顶,制作出一部沉浸式脑科学电影。该项目利用Clarity等先进显微成像技术、3D动画以...
一项最新研究揭示,个体眼睛的开合状态能完全逆转阿尔法脑波活动与走神(任务无关思维)之间的关系。该研究通过测量受试者在睁眼或闭眼状态下执行听觉注意力任务时的脑电图(EEG),解...
一项发表在《自然》杂志上的新研究揭示,在发育过程中,神经元迁移时会主动制造DNA双链断裂,随后通过特定酶修复损伤以维持功能。京都大学Kengaku团队利用微流控芯片模拟小鼠小脑颗粒神...
一项发表于《Communications Biology》的研究利用伦敦博物馆一份近190年前的穿山甲标本,通过DNA分析,最终确认喜马拉雅穿山甲(Manis aurita)为一个独立的物种,而非此前认为的中华穿山甲亚种。...
一项最新研究揭示,口服小分子GLP-1受体激动剂(如orforglipron和danuglipron)通过激活大脑深部的中央杏仁核,进而减少奖赏系统中多巴胺的释放,从而有效抑制小鼠的享乐性进食行为。这一机制...
著名认知神经科学家Kevin Dunbar于70岁逝世。他在职业生涯中深入探索了人类思维与创造力的神经基础。20世纪90年代初,Dunbar在斯坦福大学休假期间,通过观察科学家们在实验室会议和实验中的思...
2026年8月12日,一场备受瞩目的日全食将震撼登场...
欧洲近期野火频发,其规模、温度和持续时间已...
一项最新研究深入探讨了孤独感与社交孤立对健...
美国国家航空航天局(NASA)的尼尔·盖雷尔斯·斯...
长期以来,科学界认为视网膜感光细胞主要依赖...
在2024年神经科学学会(SfN)年会期间,首届中东...