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國科大博士生導師
徐
富強在星形膠質細胞活體成像方面取得進展
研究團隊在精密測量院研究員徐富強和王杰的帶領下,聯合磁共振成像與病毒基因改造技術率先提出一種新型基因編碼生物磁共振成像技術,逐步實現神經元網絡(Neuroimage, 2019; Human Brain Mapping, 2021)和星形膠質細胞(Molecular Psychiatry, 2022)在體水平的無創檢測。
中國科學院大學
2022-06-01
北京工商大學
徐
丹丹:數字賦能新商科高水平人才培養模式創新
高等教育經管學科數字化資源與學科建設學術活動
中國高等教育博覽會
2024-06-12
徐
宇君課題組發現哺乳動物精子發生中的一個“大管家”
不孕不育嚴重影響人類的衛生健康,而DAZ家族蛋白的缺失是導致男性不育最常見的分子缺陷之一,約占非梗阻性無精癥男性不育患者的10—15%。但是,對于DAZ家族蛋白缺失導致不育的機理尚不清楚。 徐宇君課題組對男性不育因子DAZ家族的DAZL蛋白在精子發生發育中的調控作用進行全面的遺傳學、發育學、分子生物學水平機制剖析。研究發現DAZL蛋白直接結合3000多個睪丸中的轉錄本,其中包括了控制多個精子發生關鍵節點。直接通過參與這些精子發生必需蛋白質翻譯調控,促進這些下游靶標轉錄本翻譯成蛋白。DAZL敲掉后其靶標基因的表達在蛋白水平全部顯著下降,精子的發育各階段所需的特殊蛋白無法得到滿足,精子發生的重要事件被迫停滯,從而影響精子的發育和雄性生殖。這些發現對于DAZ家族導致男性不育的致病機理提供了新的認識。
南京醫科大學
2021-04-28
華中師范大學
徐
浩教授課題組在催化不對稱合成領域取得新進展
近日,化學學院徐浩教授課題組在催化不對稱合成領域取得了新進展。
華中師范大學
2022-10-11
國科大博士生導師
徐
耀陽團隊在構建生態變量關系時域依賴性檢驗路徑取得進展
科研人員構建的統計學路徑由兩個相對應的檢驗流程組成,第一個流程用于檢驗單年樣本數據集生態變量關系的上邊界參數是否隨時間不同而變異,第二個流程用于檢驗逐年累積樣本數據集生態變量關系的上邊界參數是否隨時域增加而收斂。
中國科學院大學
2022-06-01
水文院:我院青年教授
徐
斌在多重不確定條件下梯級水庫群多目標優化調度研究中取得新進展
近日,我院青年教授徐斌在水資源領域頂級權威期刊《Water Resources Research》上發表題為“Scenario-based multiobjective robust optimization and decision-making framework for optimal operation of a cascade hydropower system under multiple uncertainties”的研究論文。
河海大學
2022-09-28
中國科學技術大學潘建偉院士、
徐
飛虎教授等人刷新紀錄實現百兆比特率量子密鑰分發
近期,中國科學技術大學潘建偉院士、徐飛虎教授等人,開發出高速高保真度集成光子學量子態調控、高計數率超導單光子探測等關鍵技術,實現百兆比特率的實時量子密鑰分發,將國際成碼率紀錄提升一個數量級,對未來量子通信的大規模應用具有重要意義。
中國科學技術大學
2023-03-14
南京大學現代工學院
徐
飛、郝玉峰教授成功制成透明探測模塊串行集成--超薄的光纖偏振態分析儀
南京大學現代工學院徐飛教授、郝玉峰教授、陳燁副研究員、陸延青教授團隊和物理學院詹鵬教授,聯合中國科技大學石孟竹博士、陳仙輝院士團隊、廈門大學陳錦輝副教授和日本國家材料科學研究所Kenji Watanabe博士和Takashi Taniguchi博士團隊,將三個由二維材料組成的透明光電功能單元串行集成,成功地在人頭發絲般粗細的光纖的端面制作出了一個大小約為人類頭發橫截面的 1/100,厚度為100 nm級的光偏振傳感器,能夠實現快速、準確、高效地檢測光的多種偏振態。
南京大學
2022-06-14
家蠶國重
徐
漢福教授課題組揭示單細胞分辨率下家蠶絲腺全細胞異質性和基因轉錄動態圖譜
絲蛋白是大自然賦予人類的一種天然可再生蛋白資源,具有優異的力學性能、生物相容性以及生物可降解性等特點,開發利用價值巨大。地球上已知能夠產絲的生物超過十萬種,其中包括人們熟知的蠶類、蜘蛛、螞蟻等。
西南大學
2022-07-11
南京大學余林蔚、
徐
駿教授課題組在柔性襯底上“激光-液滴”自加熱驅動納米線超高速生長集成新突破
在大面積柔性襯底上直接生長集成高品質晶硅納米線溝道是突破高性能柔性電子邏輯、可穿戴傳感和顯示等應用的關鍵技術難點。然而,高品質晶體溝道的獲得往往依賴高溫生長過程(>800 ℃)-- 這恰恰是柔性聚合物襯底(熔點<150 ℃)所無法承受的!為此,南京大學電子科學與工程學院余林蔚教授、徐駿教授課題組基于自主創新的平面固-液-固(IPSLS)納米線生長模式(近期工作Refs. 1-4),探索了一種全新的“激光-液滴”自聚焦局域加熱生長策略,突破了傳統環境加熱技術的限制,利用柔性聚合物襯底(聚酰亞胺,PI)和金屬銦催化劑顆粒對特定激光(808 nm)輻照的高選擇性吸收差異,實現僅在液滴/納米線生長界面附近范圍的高效局部加熱,以驅動晶硅納米線在柔性襯底上的超高速度生長:在不需要環境加熱的室溫“冷”環境下,其生長速度可以高達3.5 μm/s,比傳統加熱方式納米線生長速度提高了3個數量級。值得一提的是,即便在此高速生長過程中,IPSLS納米線的生長路徑依然可以被精確引導定位,并成功展示了豐富的線形調控能力。此外,由于納米金屬液滴具有極小的熱熔,通過調控激光照射時序,可以對納米線生長動態過程進行前所未有的精確調控(例如,對生長液滴實現瞬間“激活和冷卻”等操作),從而實現對超長納米線的精準形貌/直徑編碼。基于此技術,成功在柔性PI襯底上生長高品質納米線溝道,并制備了納米線場效應晶體管(FET)器件,其電流開關比和亞閾值擺幅分別為>104和386 mV/dec。此“激光-液滴”選擇性加熱生長策略有望推廣應用于:在各類大面積、低成本柔性襯底上的“冷”環境中,直接定位生長和集成高品質晶硅納米線陣列,為推動各種高性能柔性電子器件的規模化應用提供關鍵的材料支撐和全新的技術路線。
南京大學
2021-02-01
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