学科: 理学

理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 1615 篇文章)

从特定结构设计钙离子通道

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 08:18

学科: 化学 材料科学与工程 生物医学工程 生物学

天然离子通道在生物系统中至关重要,工程化版本常用作化学遗传学工具和传感器。蛋白质设计虽能构建跨膜孔蛋白,但缺乏原子级精确构建离子选择性过滤器的方法。本研究利用基于RFdiffusion的自下而上方法,设计出具有特定几何结构的钙离子通道,对钙的传导性高于钠及其他二价离子,冷冻电镜证实设计高精度。该方法为研究过滤器几何与离子选择性及开发应用提供了途径。

标签: RFdiffusion 离子选择性 自下而上设计 选择性过滤器 钙离子通道

碳化物和碳氮化物的非范德华超晶格

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 02:17

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究团队开发出碳化物和碳氮化物的非范德华超晶格,层间通过氢键结合,导电性是同类材料的22倍,电磁屏蔽效能达124 dB,超越同类厚度已知材料,有望拓宽人工堆叠材料平台。

标签: 人工超晶格 氢键 电磁干扰屏蔽 非范德华超晶格

重力会导致量子怪象吗?这个想法让物理学家争执不休

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 02:08

学科: 引力理论 物理学 量子力学 量子场论

重力会导致量子怪象吗?这个想法让物理学家争执不休

物理学家正探讨引力能否使两个质量体产生量子纠缠。一项新研究提出,引力或无需自身是量子理论,也能产生量子效应,为这一物理学难题带来新见解。

标签: 物质场 重力 量子场论 量子效应 量子纠缠

MIT发现一种助肠道自愈的氨基酸

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 医学 生物学 药学 营养学

这项研究显示,半胱氨酸或增强肠道再生能力,助力修复放疗等癌症治疗所致损伤。虽在小鼠中开展,但科学家认为,若人类有类似结果,食物或补充剂中的半胱氨酸或成肠道损伤后快速恢复新方法。

标签: IL-22

金箔揭示了让世界紧密相连的神秘力量

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 纳米科学与工程

查尔姆斯理工大学团队研发出一种新平台,利用盐溶液中的金片形成纳米空腔捕获光线呈现色彩,以此研究纳米尺度的“自然黏合剂”力,助力理解自组装原理及多领域应用。

超薄金属中激发一种特殊的光波

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究实现了超薄金属中广义塔姆等离激元极化激元(GTPP)的激发,通过引入补偿层实现近完美吸收(99.1%),具有拓扑鲁棒性,所制芯片可降低光吸收阈值并大幅提升消光能力,为微纳光子器件在激光消除等领域应用提供依据。

核自旋状态的化学流动现象

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 化学工程与技术 核科学与技术 物理学 计算机科学与技术

量子力学运动方程对密度算符呈线性,而描述化学动力学和流体力学的方程对浓度可能呈非线性,这种不兼容性是根本问题。以往对孤立自旋和一级反应研究较多,但复杂核自旋系统在二级动力学、扩散和流动条件下的时间演化一直难以解决。本研究提出一种数值稳定的形式体系,可描述扩散、流动和二级化学反应同时存在时的核自旋动力学与弛豫,并以微流控NMR探针中的环加成反应为例进行说明。

标签: 化学流体力学 微流控核磁共振 核自旋动力学 非线性动力学

海马体颗粒细胞突触发育的基因调控之谜

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 分子生物学 生物学 神经科学 遗传学

研究通过多组学方法解析海马颗粒细胞的基因调控网络,发现动态基因调控密码:早期调控细胞形态发生,晚期调控突触组织和可塑性,并鉴定出Bcl6和Smad3分别调控突触结构成熟与抑制性突触传递。

标签: 基因调控网络

压力环境下线粒体中蛋白质“助手”复合物的实时观察

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 医学技术 生物化学与分子生物学 生物学 细胞生物学

线粒体功能依赖蛋白质平衡。当平衡被打破,细胞会增加伴侣蛋白缓解压力,但机制不明。本研究通过冷冻电镜断层扫描发现,压力下线粒体变形,伴侣蛋白复合物mtHsp60-Hsp10增多、聚集并形成不同结构,包裹错误折叠蛋白。缺乏该复合物会加剧压力,受损线粒体被清除。此研究揭示了其保护线粒体的机制。

标签: 冷冻电镜断层扫描 线粒体自噬

压力环境下线粒体中蛋白质“助手”复合物的实时观察

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 医学技术 生物化学与分子生物学 生物学 细胞生物学

线粒体功能依赖蛋白质平衡。当平衡被打破,细胞会增加伴侣蛋白缓解压力,但机制不明。本研究通过冷冻电镜断层扫描发现,压力下线粒体变形,伴侣蛋白复合物mtHsp60-Hsp10增多、聚集并形成不同结构,包裹错误折叠蛋白。缺乏该复合物会加剧压力,受损线粒体被清除。此研究揭示了其保护线粒体的机制。

标签: mtHsp60-Hsp10复合物 折叠压力 线粒体自噬 线粒体蛋白质稳态