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  • 清華大學李佳團隊、王定勝團隊NatureCommun.

    單原子具有極大的比表面積和極高的原子利用率,因此在催化領域具有極大的應用前景。由于單原子具有極大的表面能,為抑制單原子團聚變為團簇,探索合適的襯底負載單原子來構成異質催化劑成為目前催化領域研究的熱點。襯底的選取既需要保證單原子負載后具有活性,同時為單原子提供較強的結合能來盡可能提升單原子的負載量,從而提升單原子催化劑的催化效率。 近日,清華大學深圳國際研究生院李佳團隊與清華大學化學系王定勝團隊合作,探索了一種可用于苯乙炔雙硼化的新型的單原子催化劑體系。該體系利用多金屬氧酸鹽(POMs)來穩定分散的單原子鉑,并利用三維金屬有機骨架(MOFs)作為有限空間骨架來固定包含單原子鉑的多金屬氧酸鹽,從而實現單原子鉑的高分散性和高穩定性。進一步研究表明,由Keggin型磷鉬酸(PMo)來負載單原子鉑,并使用MIL-101型MOF制備得到的Pt1-PMo@MIL-101型異質催化劑在苯乙炔雙硼化反應中的活性遠高于傳統使用金屬有機框架穩定......閱讀全文

    清華大學生科院最新Nature子刊文章

      2016年5月16日,清華大學大學生命學院朱聽課題組與化學系劉磊課題組合作在Nature Chemistry雜志在線發表了題為 “A synthetic molecular system capable of mirror-image genetic replication and transc

    清華大學生科院最新Nature子刊文章

      2016年7月11日,清華大學生命科學學院陳柱成課題組在《Nature Structural & Molecular Biology》在線發表題為《染色質重塑因子SWI/SNF基態的結構》(Structure of chromatin remodeler Swi2/Snf2 in the res

    清華大學近期Nature子刊、Science兩連擊!

        近日,清華大學工程物理系黃文會,顏立新團隊完成了世界上首次相對論電子束的級聯太赫茲加速方案的原理性驗證實驗,實現了太赫茲波對相對論電子束的兩級級聯加速,將太赫茲加速領域的加速梯度和能量增益提高了一個量級。該成果填補了長期以來在太赫茲加速在高能段的技術空白,驗證了一條切實可行的高能量太赫茲加速

    清華大學魯白等合作最新Nature子刊

      乙酰膽堿通過廣泛的膽堿能神經支配調節多種認知功能。然而,特定的膽堿能亞群、回路和識別記憶的分子機制在很大程度上仍然未知。  2024年8月26日,清華大學魯白及首都醫科大學Yang Feng共同通訊在Nature Communications 在線發表題為“Ngfr+ cholinergic p

    清華大學王宏偉教授發表最新Nature子刊文章

      2013年12月15日,清華大學生命科學學院王宏偉教授課題組在《Nature》子刊《Nature Structural and Molecular Biology》在線發表題為“Visualization of Distinct Substrate Recruitment Pathways

    清華大學Nature子刊:利用Cas9實現基因克隆

      來自清華大學、中科院微生物研究所的研究人員報告稱,他們開發出了一種新技術,通過Cas9輔助靶向染色體片段(CATCH),可一步靶向克隆出大基因簇。這一重要的研究成果發布在9月1日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。   清華大學的朱聽(Ting Zhu)研究員、特

    《Nature》子刊精彩選讀

    神經遞質如何在細胞間傳遞 來自美國康奈爾大學的研究人員通過在微觀尺度上分享神經遞質如何在細胞間傳遞,發現之前被認為存在于這個過程中的電流實際上并不存在。這項研究的論文發表在7月22日的《自然·細胞生物學》雜志的網絡版上。文章的作者是華裔學者龔梁偉(Liang-Wei Gong)和Manfred

    Nature子刊:利用CRISPR

    中東呼吸綜合征冠狀病毒( Middle East respiratory syndrome coronavirus ,MERS-CoV)是近年來出現的一種新型高致病性冠狀病毒,于2012年在中東首次被鑒定出來,隨后又在幾個歐洲國家發現了它的蹤跡。這種疾病會引發人類重癥肺疾病,臨床表現為發熱、咳嗽、急

    清華大學Nature子刊新文章揭示脂滴生長機制

      來自清華大學、澳大利亞新南威爾士大學的研究人員近日揭示了一種脂滴生長形成的新機制,相關論文“Perilipin1 promotes unilocular lipid droplet formation through the activation of Fsp27 in adipocyt

    清華大學最新Cell子刊文章

      來自清華大學,美國冷泉港實驗室等處的研究人員揭示出一種α/β核心神經元能作為一道“門”維持長時程記憶形成,而任何能開啟這一門控的經歷都能有助于形成長時程記憶,這為解析如何形成長期記憶具有重要意義。相關成果公布在Current Biology雜志上。   文章的通訊作者是清華大學生命科學學院

    清華大學生科院Nature子刊解析翻譯調控新機制

      2014年11月2日,清華大學生命學院高寧、雷建林研究組共同在Nature Structural & Molecular Biology刊物上,在線發表文章“Structural basis for interaction of a cotranslational chaperone with

    清華大學Nature子刊:將Cas9應用于分子克隆

      在4月21日的《自然實驗手冊》(Nature Protocols)雜志上,清華大學的朱聽(Ting Zhu)研究員與博士生姜文君(Wenjun Jiang)撰文,詳細介紹了利用一種叫做Cas9輔助靶向染色體片段(CATCH)的方法,靶向分離及克隆100kb微生物基因組序列的優化實驗方案。  朱聽

    最新Nature子刊精選選讀

      《自然·醫學》   美國喬治敦大學的醫學研究人員發現了一種阻斷尤文氏肉瘤相關融合蛋白活性的新方法,尤文氏肉瘤是一種發生在兒童和青少年期的罕見癌癥。該項科研成果為研發治癌藥物開發了新思路。   研究人員報告說,他們發現了一個小分子,并成功對其進行了測試。該小分子可阻止融合蛋白與形成腫瘤的另一個

    Nature子刊:DNA“籠子”的妙用

      來自麥吉爾大學的研究人員在最新一項研究中指出,DNA鏈制成的納米結構可以用于封裝小分子藥物,并在特定的刺激下釋放藥物,這一研究成果公布在9月1日的Nature Chemistry雜志上。   這項研究將有助于生物納米結構在藥物遞送方面的應用,也將為設計以DNA為基礎的納米材料開辟新的道路。

    Nature子刊:丙肝的關鍵“軟肋”

      來自美國科羅拉多大學醫學院,霍德華休斯醫學院的研究人員發現了丙型肝炎病毒HCV如何入侵宿主細胞的秘密,這一突破性成果將有助于開發針對此種病毒的治療新方法,相關成果公布在12月23日的Nature Structural & Molecular Biology雜志上。   丙型病毒性肝炎是由丙

    Nature子刊:傾聽細胞的耳語

      在擁擠喧嘩的酒吧中很難好好聊天,所以大家都選擇在安靜的小咖啡館里促膝長談。不過科學家們現在可以在復雜的細胞培養環境中,選擇性傾聽細胞間的“對話”。 細胞通過分泌蛋白來相互交流并對環境改變進行應答,分泌蛋白還能幫助細胞遷移。位于德國海德堡的著名歐洲分子生物學實驗室EMBL與德國癌癥研

    Nature子刊:新型甲減“重男輕女”

      McGill大學的研究人員發現了甲狀腺功能減退hypothyroidism的新致病因素。甲狀腺功能減退(甲減)是一種常見的內分泌紊亂,通常是由于甲狀腺、大腦或腦垂體發生缺陷而引起的。由McGill大學Daniel Bernard教授領導的研究團隊,鑒定了甲減的新類型并且揭示了其致病因素,這種

    Nature子刊:癌癥新擴散方式

     新的研究發現了癌細胞如何被吸引到特定的機械“甜點”環境。科學家們發現,癌細胞可以被吸引到特定的機械“甜點”環境中,這為癌癥如何入侵人體提供了新的見解。這些發現可以幫助科學家和工程師更好地了解癌癥是如何擴散的。這一發現還可能導致未來治療方法的改進。這項研究于2022年7月11日發表在同行評議的多學科

    Nature子刊:傾聽細胞的耳語

      在擁擠喧嘩的酒吧中很難好好聊天,所以大家都選擇在安靜的小咖啡館里促膝長談。不過科學家們現在可以在復雜的細胞培養環境中,選擇性傾聽細胞間的“對話”。 細胞通過分泌蛋白來相互交流并對環境改變進行應答,分泌蛋白還能幫助細胞遷移。位于德國海德堡的著名歐洲分子生物學實驗室EMBL與德國癌癥研究中心DK

    Nature子刊:細胞定位與癌癥

      曼徹斯特大學的科學家揭示了細胞定位的機制,因為在癌癥早期細胞的組織形式會遭到破壞,所以細胞定位機制的發現將有助于人們對抗癌癥。這項研究發表在Nature Cell Biology雜志上。   正確的細胞組織形式對于維持器官正常功能和機體健康至關重要,這包括細胞在組織中的位置和朝向,因為細胞

    《Nature》子刊:RNAi療法新應用

      這項研究由麻省大學醫學院Anastasia Khvorova和Melissa Moore博士以及貝斯以色列女執事醫學中心和哈佛醫學院的Ananath Karumanchi醫學博士領導,提示RNA干擾療法可能是治療先兆子癇的一種潛在策略。Ananath KarumanchiMelissa Moor

    Nature子刊:阻擊ALS毒性蛋白

      肌萎縮側索硬化ALS到目前為止還是一種不治之癥。日前,Gladstone研究所和斯坦福大學醫學院發現,操縱一個基因能夠中止神經細胞中毒性蛋白的累積,為包括ALS在內的多種神經退行性疾病提供了新的治療策略。該研究發表在十月二十八日Nature Genetics雜志上。   ALS 患者通

    Nature子刊報道核酸的起源

      倫敦學院、哈佛大學、麻省總醫院等研究機構的研究人員建議從嘌呤和嘧啶形成的化學機制著手進行討論。  嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸是創造DNA和RNA的基石,它們通過特定的分子間相互作用,結合在一起,復制和傳遞信息。理解核苷酸的起源被認為是理解生命起源的關鍵。  此前,科學家們普遍認為這兩類核苷酸必須在不

    Nature子刊:生物反恐,在于快!

      來自德克薩斯生物醫學研究所(TBRI)的科學家們創造了一種快速有效的途徑,開發針對潛在生物恐怖制劑的測試。這一發布在《自然》(Nature)雜志出版社旗下的《科學報告》(Scientific Reports)期刊上的新技術利用全球大部分機構都具備的簡單設備,可快速確定一些抗體,在數天內識別細

    Nature子刊:矮小的進化優勢

      澳大利亞國立大學和美國國家進化綜合中心的研究人員,對大量植物進行了綜合性分析,發現矮小植物的基因組比高大植物變化更快。文章于五月二十一日發表在Nature Communications雜志上。   Robert Lanfear及其同事在記錄有20,000多種植物信息的數據庫中,評估了1

    Nature子刊:掌握疾病的開關

      最常見的成人發病型肌營養不良癥,是由一種遺傳學缺陷引起的。現在,Scripps研究所TSRI的科學家們,首次通過小分子實現了對這一缺陷的完全控制,文章于六月二十八日發表在Nature Communications雜志上。這些小分子將幫助人們深入研究疾病的長期影響,開發新的治療方案。   “

    Nature子刊探討節食的影響

      來自上海交通大學、中科院上海生命科學研究院營養科學研究所的研究人員,在小鼠研究中探討了終身節食對于腸道微生物群的影響,證實節食能夠幫助動物建立起結構平衡的腸道微生物群結構體系,減少腸道中的抗原量而使得宿主受益。相關研究結果發表在7月16日的《自然通訊》(Nature Communicatio

    武漢大學發表Nature子刊文章

      來自武漢大學,中科院的研究人員針對細胞色素P450酶催化過程中氧離子轉換這一問題,提出了新的作用機制,為為深入探索其中的生物功能奠定了基礎。相關成果公布在Nature Communications雜志上。   文章的通訊作者是化學與分子科學學院雷愛文教授,雷教授主要研究方向為綠色有機化學,

    Nature子刊:多肽帶你深入腫瘤

      腫瘤細胞比較容易攝取帶有生化小分子的多肽。科學家們正在利用這一點,開發新的癌癥治療方式。   深入腫瘤   長期以來科學家們一直在努力理解和治療癌癥,盡管癌癥生存率正在逐漸提升,但人們并沒有找到完美的治療方式。人們面臨的挑戰是,要讓癌癥藥物到達最需要治療的區域,并有效進入細胞。血液中的藥物往

    Nature子刊揭示致癌免疫蛋白

      來自美國國立衛生研究院的研究人員,在一項研究中揭示一組與人體自然防御相關的蛋白質,導致了人類DNA的大量突變。研究結果表明,這些自然生成的突變與致癌劑一樣可以強有力地導致腫瘤形成。研究論文發表在7月14日的《自然遺傳學》(Nature Genetics)雜志上。   這些蛋白質是一組稱之為

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