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喜树碱,系一类重要的单萜吲哚生物碱,主要存在于喜树(Camptotheca acuminata)、青脆枝(Nothapodytes nimmoniana)和短小蛇根草(Ophiorrhiza pumila)等植物中。喜树碱可以选择性地结合DNA拓扑异构酶I并抑制其活性,从而发挥抗肿瘤活性。然而喜树碱的获取和衍生化面临着极大挑战,国内外学者对喜树碱类似物的化学半合成和全合成进行了大量研究,并积累了丰...
纤维小体是一种由多种木质纤维素降解酶组装而成的多酶复合物,在生物能源开发和生物技术领域具有重要价值。纤维小体多样化的组成和复杂的组装方式赋予其卓越的底物降解能力,破译其复杂组装机制对于理解其高效性并加以应用具有重要意义。青岛能源所代谢物组学研究组解析了一种独特的纤维小体组装模块——双对接模块的结构和组装方式,揭示了纤维小体组装与调控的复杂性和多样性,该成果近日发表于国际期刊《Protein Sci...
2024年3月6日,精密测量院李从刚研究团队在人端粒末端G-四链体(G4)拓扑结构表征方面取得新进展,报道了可用于快速鉴定和定量端粒G4拓扑构象的19F化学位移指纹图谱新方法,并首次在溶液及活细胞内表征了天然长度人端粒末端G4的详细构象信息,相关研究成果发表在国际期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。
2024年3月4日,中国科学技术大学曾杰教授团队和王征飞教授团队合作,提出拓扑量子催化新概念。研究人员通过巧妙的实验设计,打破拓扑材料时间反演对称性,为揭示催化反应中的拓扑表面态“开关”效应提供了确凿的实验证据。相关成果以“Experimental Demonstration of Topological Catalysis for CO2Electroreduction”为题发表在《美国化学会》...
自旋玻璃是由无序取向的自旋冻结形成的系统,也是最简单和最典型的一种玻璃态。半个多世纪以来,关于自旋玻璃的研究提出了很多新的理论概念和模型,有力地推动了统计物理学的发展,也在蛋白质折叠、神经网络和优化算法等领域有重要的指导意义。2021年意大利科学家乔治·帕里西(Giorgio Parisi)因自旋玻璃的理论研究工作获得了诺贝尔物理学奖。自旋玻璃材料中存在许多新奇的物理现象,例如自旋阻挫和手性引起的...
蜂窝(honeycomb)晶格材料和笼目(Kagome)晶格材料是最近几年凝聚态物理的研究热点。蜂窝晶格的布里渊区中因K/K'点拥有狄拉克点,是最早发现拓扑物态的晶格模型,对应最著名的材料是石墨烯。笼目晶格由于特殊的结构,其能带通常同时拥有平带、Van Hove奇点以及狄拉克点,这给笼目材料带来了丰富的物理现象。例如,平带和Van Hove奇点会带来如超导、电荷密度波等关联电子现象,而狄拉克点会带...
2024年1月19日,中国科学院软件研究所研究团队的论文Hierarchical Topology Isomorphism Expertise Embedded Graph Contrastive Learning被计算机科学领域学术会议AAAI 2024 Fast Track接收。论文提出了一种新颖的引入层次拓扑同构专家知识的自监督图对比学习方法HTML(Hierarchical Topolog...
结构决定性能是有序固体广泛遵循的经典范式。而面向玻璃态等拓扑无序固体时,该范式变得扑朔迷离。2024年1月17日,中国科学院力学研究所蒋敏强研究团队通过对玻璃弛豫的可控调制,发现了中程序结构决定快弛豫动力学。相关研究成果以Splitting of fast relaxation in a metallic glass by laser shocks为题,发表在《物理评论B》(Physical Re...
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、荣星等人在单自旋体系中系统研究了对称性与高阶非厄米奇异点结构的关系,并成功观测到了一类高阶非厄米奇异点结构。该研究成果以“Third-order exceptional line in a nitrogen-vacancy spin system”为题,于1月15日在线发表在《Nature Nanotechnology》上。
在量子力学中,交换统计是全同粒子的基本属性。根据交换统计的不同,构成我们宇宙的基本粒子可以分为两类:玻色子(如光子、希格斯粒子等)和费米子(如电子、夸克等)。在三维空间中,由于粒子的双重交换过程总是拓扑平庸的,因此基本粒子只能具有玻色或者费米统计。然而,在二维量子多体系统(如分数量子霍尔效应)中,却可以演生出背离玻色和费米统计的准粒子,即任意子。这一现象在过去的几十年里已经受到了广泛的研究。近年来...
电子-电子相互作用、量子干涉和无序对输运性质的影响是凝聚态物理研究的重要主题。量子干涉的一阶效应包括被广泛研究的弱局域化和反弱局域化效应,分别对应于正交对称性和辛对称性的体系。2004年研究人员发现,对于前者,比如无序足够强的弱自旋轨道耦合半导体,电子-电子相互作用和量子干涉效应产生的二阶量子修正可强烈抑制磁电导。然而,对于具有辛对称性的电子系统,如拓扑绝缘体、外尔半金属及强自旋轨道耦合半导体,尚...
在光激发下调节电子给体和受体之间的电荷转移性质有望为开发新型有机光功能材料提供创新机遇。例如,促进光诱导的电荷分离并抑制电荷复合将提高材料的光催化效率。其中具有精准结构的有机分子可进行精确结构功能化和基于溶液的表征,因此在理解和调控电荷转移性质方面具备独特优势。在分子水平上通过引入巧妙排列的给体和受体基团的新设计是优化电荷转移过程的有效方法。
环状胶粒是一种典型的非凸胶体,是构建复杂多层级材料的新型自组装基元,其独特的拓扑结构使其单粒子及其组装体可能具有不同寻常的光电磁性能,因而为材料构建提供了很多新的可能性。但是,环状胶体的研究仍缺少普适性且可规模化的合成方法,导致其材料性能的探索受限。 
环状胶粒是一种典型的非凸胶体,是构建复杂多层级材料的新型自组装基元,其独特的拓扑结构使其单粒子及其组装体可能具有不同寻常的光电磁性能,因而为材料构建提供了很多新的可能性。但是,环状胶体的研究仍缺少普适性且可规模化的合成方法,导致其材料性能的探索有限。
中国科学院金属研究所研究员张志东在计算机领域计算复杂性理论研究方面取得重要进展,确定了布尔可满足性问题的计算复杂度下限。相关研究成果发表在《数学》(Mathematics)上。 

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