来源: Advanced Materials
加州大学圣迭戈团队将跳蚤(Machilis hrabei)的嗅觉受体MhOR5进行规模化生产与纯化,并通过化学交联方式固定到石墨烯场效应晶体管(gFET)上,制成生物电子传感器。该传感器对DEET、己醇、丁香酚等16种不同小分子有机物产生浓度依赖性电信号响应,可区分传统电子传感器难以分辨的化合物,为医疗、环境、食品和农业等领域的仿生化学检测提供了可规模化制造途径。
来源: Advanced Materials
加州大学圣迭戈团队将跳蚤(Machilis hrabei)的嗅觉受体MhOR5进行规模化生产与纯化,并通过化学交联方式固定到石墨烯场效应晶体管(gFET)上,制成生物电子传感器。该传感器对DEET、己醇、丁香酚等16种不同小分子有机物产生浓度依赖性电信号响应,可区分传统电子传感器难以分辨的化合物,为医疗、环境、食品和农业等领域的仿生化学检测提供了可规模化制造途径。
来源: Science
中科院团队利用蝉花菌的菌丝,制成能变色、防紫外线、遇水自修复的柔性活体织物。通过保留细胞活性并添加甘油,解决以往脆裂问题。布料可印制图案,埋土41天几乎全降解,但距日常穿着尚远,更适合短期环保用途。
来源: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
牛津大学研究发现,全球鸡群数量剧增(现约310亿只)使弯曲杆菌在商业家禽中扩散超百倍。该菌是常见腹泻元凶,耐药性问题日益严重。基因分析显示,细菌已获耐药、抗氧化等适应养殖环境的特性,庞大鸡群如同“病原体海绵”,加剧食源性疾病传播风险。
来源: Science
加州大学圣地亚哥分校等团队利用暗场X射线显微镜发现,二氧化钒薄膜通电时,其基底并非惰性,而是与薄膜发生能量耦合、相互作用,颠覆了数十年来的科学假设。该发现有望利用基底两面构建三维芯片,推动更密集、节能的类脑神经形态计算发展。
来源: The Astrophysical Journal Letters
北卡罗来纳大学团队借助AI工具“tdescore”,发现迄今偏移量最大的潮汐瓦解事件——一个约百万倍太阳质量的黑洞,距其宿主星系中心3万光年。该黑洞或源于远古星系合并后被抛离。研究证明地面光学望远镜可有效发现“流浪”黑洞,为后续大规模巡天观测开辟新路径。
来源: JAMA Pediatrics
密歇根大学领衔的III期临床试验显示,38%氟化氨银涂剂每6个月涂抹一次,可使超半数幼儿(含1岁起)的蛀牙停止发展,无需钻牙或麻醉。该药2014年起在美国可超说明书使用,但缺乏FDA药物审批所需的美国人群数据。缺点是会永久染黑蛀牙部位,但对难以接受常规治疗者意义重大。
来源: Nature
宾夕法尼亚大学学者通过理论模型分析指出,在共同利益分配中,合作收益往往倾向于流向社交网络更广或贡献更大的参与者,导致不平等加剧。该“分配规则”在论文署名、气候协定等场景中均有体现。研究将演化动力学与经济学不平等议题联结,提出政策制定者需在鼓励合作与维护公平间权衡。
来源: Science
日本名古屋工业大学等团队利用冷冻电镜解析猕猴红、绿视锥色素三维结构,发现仅三个氨基酸替换(A180S、F277Y、A285T)通过改变视黄醛发色团周围的静电环境,即可解释两者约30纳米的光吸收差异。研究还发现视锥色素特有的膜通道开口,有助于解释其快速再生机制,为理解色觉缺陷及药物研发提供结构基础。
来源: Nature Communications
南加州大学研究发现,大鼠摄入有营养的食物后,肠道经迷走神经向海马体发送信号,促使释放乙酰胆碱以增强记忆。实验表明记忆反应取决于食物的实际营养(而非口味),但长期高脂高糖饮食会损害该通路并削弱记忆。该发现可能为阿尔茨海默病等认知障碍治疗提供新靶点(如迷走神经刺激)。
来源: Nature Materials
康奈尔大学团队利用自组装的“魔尺寸”半导体纳米团簇(硫化镉、硒化镉等)制成薄膜,首次在线性偏振光条件下实现非互易吸收与发射——光从正面和背面穿过时表现不同,打破了光学互易性传统原理。该材料通过线性与手性光学效应的协同作用产生方向依赖性,有望用于非互易成像、光学加密及量子信息处理。