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哇塞!检测疾病“小助手”来了
宋元元 2026-2-10 10:19
在我们的身体里,有一种叫做8 - 氧代鸟嘌呤(o8G)的物质,它是RNA氧化修饰的一种典型代表。这种修饰和衰老、癌症以及心血管疾病等密切相关。然而,检测o8G却不是一件容易的事。o8G结构不稳定,还会因为所在序列不同产生诱变效应,这让现有的检测方法很难快速又灵敏地找到被o8G修饰的微小RNA(miRNA),而且操作起来也 ...
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哇塞!超薄聚合物薄膜的力学奥秘被揭开啦✨
宋元元 2026-2-9 15:45
在如今科技飞速发展的时代,功能材料和设备不断向小型化迈进,这就要求聚合物薄膜的厚度越来越接近分子长度尺度。当聚合物薄膜处于这种极度受限的环境中时,它的力学性能会与大块材料的表现截然不同。理解这种尺寸效应背后的微观原理,对于从分子层面设计聚合物材料至关重要。 科学家们通过结合温控原子力显微镜的挠 ...
个人分类: 封面故事|497 次阅读|没有评论
IgE 致敏肥大细胞:癌症免疫治疗新希望
宋元元 2026-2-6 15:48
浙大顾臻老师课题组“载药肥大细胞靶向治疗技术”被Cell选做新一期封面文章;用水墨淡彩表达“肥美”:多籽石榴比拟颗粒丰富的肥大细胞,迸发出的石榴籽喻指肥大细胞被激活后载药颗粒释放;大闸蟹喻指肿瘤细胞,因英文“cancer”一词源自拉丁语cancer(字面意为crab/螃蟹)。螃蟹吞食散落籽粒,寓意肿瘤细胞摄取载药的 ...
个人分类: 封面故事|966 次阅读|没有评论
2025年12月嘲风作品集(二)
宋元元 2026-1-30 17:04
▲ Vol 06 Issue 12 | December , 2025 Curved Nanocarbon Hosts for Fullerenes: Design, Assembly, and Functionalities Qianyan Zhang,Ting Liu,Ziyang Gan,Yuan-Zhi Tan,Su-Yuan Xie Curved nanocarbon molecules, characterized by their nanoscale dimensions and nonplanar ...
个人分类: 绘图教学|1847 次阅读|没有评论
2025年12月嘲风作品集(一)
宋元元 2026-1-30 17:01
▲ Vol 97 Issue 47 | December , 2025 Adjuvant Tracer Strategy Combined with a Portable Steam Penetration Gas Membrane Separation Device for Peroxynitrite Detection Chenbing Xi,Minyi Luo,Yong Zhang,Zhengyi Chen Sample pretreatment is an indispensable part o ...
个人分类: 作品发表|1065 次阅读|没有评论
惊!纳米塑料与细菌的神秘互动被揭秘啦✨
宋元元 2026-1-30 16:49
在我们的身体里,有一种叫做8 - 氧代鸟嘌呤(o8G)的物质,它是RNA氧化修饰的一种典型代表。这种修饰和衰老、癌症以及心血管疾病等密切相关。然而,检测o8G却不是一件容易的事。o8G结构不稳定,还会因为所在序列不同产生诱变效应,这让现有的检测方法很难快速又灵敏地找到被o8G修饰的微小RNA(miRNA),而且操作起来也 ...
个人分类: 封面故事|923 次阅读|没有评论
《近红外手性TeSe纳米药物对抗原位耐药胶质瘤》
宋元元 2026-1-20 15:39
在癌症治疗领域,脑肿瘤尤其是原位耐药胶质瘤的治疗一直是一大难题。不过,科研人员有了新的突破。 研究中展示了一种针对大脑肿瘤的近红外手性纳米治疗药物(D - TeSe NPs)。这种纳米药物具有独特的手性特征。它利用近红外圆偏振光,开启了一种基于手性驱动的治疗模式。 在治疗过程中,近红外圆偏振光能够选择性地 ...
个人分类: 作品发表|806 次阅读|没有评论
哇塞!质谱成像技术新突破
宋元元 2026-1-15 16:31
在生物学研究中,高空间分辨率的质谱成像(MSI)技术能够帮助我们清晰地看到组织和细胞内分子的分布情况。不过,要想获得更高的空间分辨率,就需要把像素尺寸变得更小,同时增加像素数量。这虽然能让图像更清晰,但也带来了新的问题——数据采集时间会变得很长,分析效率大大降低。 传统的深度学习方法在MSI中有一定 ...
个人分类: 作品发表|1121 次阅读|没有评论
科普稿:弯曲纳米碳主体与富勒烯的奇妙结合
宋元元 2026-1-15 14:42
在纳米科技的微观世界里,弯曲纳米碳分子正绽放着独特的魅力。这些分子有着纳米级的尺寸和非平面的π表面,因其独特的物理化学性质吸引了众多科研人员的目光。 分子的弯曲形态,比如环状、碗状、镊子状和笼状等,会从根本上改变其电子结构。与平面分子相比,弯曲让π键变弱,导致电子密度在凹面和凸面分布不均,还降 ...
个人分类: 作品发表|1161 次阅读|没有评论

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