重点实验室通讯报道(实验室新闻报道)

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北大《Nature》:攻克一项有机化学领域重大科学难题!

1、北京大学焦宁教授团队在《Nature》发表突破性成果,首次攻克了惰性芳香化合物难以选择性催化开环转化的重大科学难题。具体介绍如下:研究背景芳环作为有机分子骨架的基本结构,广泛存在于药物分子和化工原料中。

2、最新发表于《Nature》的研究开发了一种有机光催化体系,可实现含氟小分子和聚合物中C-F键的活化,为有机合成和环境化学领域提供了新方法。

3、北京时间2023年1月19日,电子科技大学程玉华教授课题组在《Nature》发表了关于有机电化学晶体管(OECT)及其互补电路的最新研究成果,首次提出基于紫外光固化沟道的新型垂直结构,破解了电化学晶体管大规模可靠制备的世界性难题,是新型传感和精密测试领域的重大突破。

4、024年12月5日,北京理工大学前沿交叉科学研究院&化学与化工学院的杨小会教授团队在国际顶级期刊《Nature Communications》上发表了一篇题为《Palladium-catalyzed remote internal C(sp3)?H bond chlorination of alkenes》的研究论文。该论文的第一作者为王耀鑫,通讯作者为杨小会教授,作者团队仅3人。

5、三是树立中国科研标杆,实现从跟跑到领跑。该成果以“史上最快速度”(投稿到见刊仅50天)登上《Nature》,获四位审稿人一致盛赞,辉瑞研发总监称其为“真正的杰作”。

6、年我国科学家首次人工合成了牛胰岛素。合成背景与历程:立项时间:自1958年12月起,我国科学家正式立项,着手进行人工合成牛胰岛素的研究。协作单位:中科院生物化学研究所、北京大学以及中科院有机化学研究所等多个单位紧密协作,共同攻克了这一科学难题。

Science子刊:北大刘涛/李默团队开发新型化学修饰Cas9蛋白核酸偶联平台...

研究团队与成果2020年4月8日,北京大学药学院刘涛研究员与北医三院李默研究员团队合作在《Science Advances》杂志发表研究论文,报道了一种新型化学修饰Cas9蛋白核酸偶联的平台,该平台能够有效提高精准基因编辑效率。

行业应对策略创新修饰技术开发新型化学修饰(如锁核酸LNA与肽核酸PNA的杂交修饰),在提升稳定性的同时减少对活性的影响。例如,某团队设计的“茎环结构+局部LNA修饰”方案,使sgRNA在血清中的半衰期延长至24小时,且编辑效率保持85%以上。

贵州大学绿色农药全国重点实验室JACS:催化合成酰胺键链接的糖基氨基酸及...

贵州大学绿色农药全国重点实验室的研究团队,在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society,JACS)上发表了一项重要研究成果。该研究通过一种创新的光氧化还原/镍自由基交叉偶联策略,成功实现了酰胺键相连的C-糖基氨基酸和肽的一步合成。

贵州大学池永贵教授团队伍星星等人开发了一种通过硫脲双功能有机催化次磷酸与醇不对称缩合反应,实现P(V)中心手性化合物催化调控的新方法。具体介绍如下:研究背景 磷中心手性化合物在药物分子、农药分子、配体和有机催化剂的合成设计中应用广泛。

华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室油菜团队综述甘蓝型油菜基因...

1、华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室油菜团队于2024年3月16日在《Plant Communications》上发表综述论文,系统总结了甘蓝型油菜基因组学、功能基因组学研究进展及分子育种策略,并探讨了未来发展方向。

2、近日,华中农大刘克德&洪登峰团队在Plant Communications上发表了综述文章“The story of a decade: genomics, functional genomics and molecular breeding in Brassica napus”,对油菜过去十年在功能基因组学领域的最新进展进行了全面总结,并提出了重要性状的分子育种策略及未来发展方向。

3、华中农业大学通过利用编码Aux/IAA蛋白的矮秆基因BnaAIAA7,成功优化了油菜的产量和抗倒性,其中半矮秆杂合子+/scaHS5在适当氮素和种植密度条件下表现出显著的产量和抗倒性优势。

西安交大《Nature》子刊:压电驱动研究领域取得重要进展!

西安交通大学陈雪峰、赵志斌团队在Nature Communications发表锂离子电池健康状态估计新成果 研究背景与核心挑战锂离子电池健康状态(SOH)的准确估计是保障其可靠运行的关键,但不同电池类型和工作条件导致传统方法难以兼顾稳定性与普适性。

西安交通大学陈雪峰、赵志斌团队在《Nature Communications》发表的研究首次将物理信息神经网络(PINN)与电池退化经验方程结合,实现了跨电池类型、跨使用场景的高精度健康状态预测,平均绝对百分比误差(MAPE)低至0.87%,解决了传统建模方法数据稀缺、泛化性差等痛点。

西安交大孙军院士团队在《Nature Communications》发表关于纳米晶铝合金热稳定性重大突破的研究成果,通过高密度空位结合Sc微合金化策略,显著提升了纳米晶Al-Cu合金的热稳定性、强度、加工硬化能力和延展性。

东南大学和西安交通大学的研究团队在Nature Communications上发表了关于高效太阳能驱动催化二氧化碳(CO?)甲烷化的研究,所开发的催化剂实现了接近100%的选择性。

西安交通大学副校长、国家杰青、国重实验室副主任且发表最新Nature子刊的学者是单智伟教授。

上海交通大学李新昊教授团队在电化学硝酸盐还原反应(NO3RR)领域取得重要突破,相关成果发表于《Nature Communications》,李新昊教授为通讯作者,其本人于2017年获国家优青资助。 以下是详细介绍:研究背景:电化学硝酸盐还原反应(NO3RR)为氨合成提供了一条持续高效的途径。

本土高校“零的突破”!深圳大学获批全国重点实验室

其建设体现了深圳大学在集成电路领域的科研实力,也标志着深圳本土高校在全国重点实验室建设中实现“零的突破”。实验室的研究方向与后摩尔时代集成电路发展新方向高度契合,有望推动我国半导体技术“变道超车”。

学校还建有众多市级以上重点科研平台,牵头组建的“射频异质异构集成全国重点实验室”实现深圳本土高校“零的突破”。教学质量上,注重培养学生创新和实践能力,课程设置紧跟时代,理论与实践结合紧密,毕业生就业竞争力强,在深圳各行业都很受欢迎,有高就业率和高起薪点。

在全球公认的四大大学榜单(QS、USNews、THE泰晤士、软科)中,中国高校的表现日益抢眼。在这些榜单中,南方科技大学、深圳大学、南京理工大学、北京科技大学这四所非985高校,凭借其卓越的实力,在多个榜单中超越了部分985高校,成为高教领域的新星。

合作办学推进:近年来积极推进国内外高校合作办学,共建深圳校区。2014年3月香港中文大学(深圳)获教育部批准设立,开启深港合作办学新篇章;2017年9月深圳北理莫斯科大学开学;2018年11月30日深圳技术大学经教育部批准正式设立,2019年9月首年独立招生就进入广东省理科投档线前十。

科研创新突破2022年科研总经费达35亿元,横向科研经费占比47%,与产业界联系紧密。2023年深圳市科技进步奖中,深大牵头项目占获奖总数的23%,并拥有光电工程学院等3个国家级科研平台。

生命医学突破:生命医学领域占比18%(较2023年提高4个百分点),肿瘤学、神经科学等细分方向增长最快,提升全球竞争力。理学与交叉学科均衡:数学、物理、化学等学科合计占24%,中国科学技术大学等高校呈现“小规模高水平”特征,丰富科研体系。

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