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 1619 篇文章)

瞄准肿瘤环境的“智能纳米药”可广泛用于癌症治疗

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:35

学科: 化学 生物医学工程 生物学 药学

蛋白水解靶向嵌合体(PROTACs)是有前景的催化蛋白降解剂,但因其“非药物样”特性(如大分子量)导致药理性质差和毒性,临床转化受限。研究发现绝大多数PROTACs可自组装成纳米颗粒(nanoPROTACs),载药量极高。利用基于结构的预测算法,识别出空间自相关分子描述符,能以96%敏感性和100%特异性预测nanoPROTAC形成。通过P-选择素靶向肿瘤微环境的nanoPROTACs,在实体瘤模型中显著增强肿瘤药物摄取、靶蛋白降解、肿瘤生长抑制和生存期,为改善PROTACs等疗法提供新策略。

标签: 纳米颗粒 结构描述符 肿瘤微环境靶向 蛋白水解靶向嵌合体(PROTACs) 蛋白降解

如何让材料更柔韧高效:新型低导热材料的设计秘诀

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:35

学科: 化学 材料科学与工程 物理学

如何让材料更柔韧高效:新型低导热材料的设计秘诀

为研发低热导率材料,研究提出“强制键电离”策略,通过整合铜原子的平面三配位与四面体四配位冲突环境形成准四面体结构,使Cu5TeS3I3中Cu─I键部分电离,晶格热导率低至0.17 W/(m·K),创致密无机多晶纪录。该材料兼具柔性与热电潜力,为准低热导率材料设计及柔性热电应用奠定基础。

标签: Cu5TeS3I3 准四面体结构 强制键电离 柔性热电材料 超低晶格热导率

阻断EGFR蛋白聚集,攻克肺癌耐药难题

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:34

学科: 生物医学工程 生物学 药学

表皮生长因子受体(EGFR)突变导致非小细胞肺癌(NSCLC)治疗耐药。研究发现,耐药突变体的EGFR寡聚化水平更高,且与酪氨酸激酶抑制剂(TKI)疗效负相关。通过空间位阻干扰EGFR寡聚化(如融合 bulky蛋白或胞外施用结合剂)可克服耐药、抑制增殖,为NSCLC耐药治疗提供新策略。

标签: EGFR寡聚化 治疗耐药性 空间位阻干扰 酪氨酸激酶抑制剂 非小细胞肺癌

热带风暴移动速度变化如何影响全球红树林

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:34

学科: 海洋科学 环境科学与工程 生态学 遥感科学与技术

气旋对全球红树林生态系统造成重大破坏。研究发现,除风速外,气旋移动速度变化也会显著改变破坏风险和机制:快速移动气旋在陡坡海岸加剧物理破坏,慢速移动气旋则主要引发水文破坏。2001-2020年全球红树林气旋暴露度较1981-2000年增加13%,加勒比海慢速气旋和东亚快速气旋暴露度均翻倍。

标签: 机器学习模型 气旋移动速度 破坏机制 红树林生态系统

仿生纳米颗粒:用近红外光激活免疫治疗的新方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:34

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 生物学

光催化疗法因无创和不依赖氧气在肿瘤治疗中前景广阔,但缺乏近红外响应且细胞器特异性的理想光催化剂。本研究设计线粒体仿生有机半导体光催化剂(Mito-NPs)用于近红外激活的复发性和转移性肿瘤光催化免疫治疗,结合免疫检查点疗法可抑制骨肉瘤原发及肺转移,为高性能肿瘤治疗提供实用范式。

标签: 光催化免疫治疗 有机半导体纳米颗粒 线粒体仿生 肿瘤转移 近红外光催化

用RNA开关控制CRISPR,实现多步基因调控

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:34

学科: 基础医学 生物学 生物工程

尽管基因组包含哺乳动物细胞分化的指令,但现有基因编程方法的逐步调控能力有限。本研究开发出一种序列遗传系统,通过移除RNA聚合酶III终止序列,触发Cas9-VPR蛋白的转录激活和DNA内切酶活性,从而按预设顺序逐步激活内源基因。该系统在人类细胞(包括诱导多能干细胞)中有效运作,可通过控制基因激活顺序来调控细胞状态,为细胞编程提供新途径。

标签: CRISPR基因激活 RNA聚合酶III终止 proGuide系统 序列遗传系统 细胞编程

一种诞生于1950年代的材料,刚刚创下芯片速度新纪录

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:13

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

一种诞生于1950年代的材料,刚刚创下芯片速度新纪录

硅是现代半导体基础,但元件缩小导致发热和性能瓶颈。锗因优越电学特性及与硅制造兼容重获关注。英团队研发的硅基应变锗材料电荷迁移率远超硅,有望实现更快、低功耗电子设备且兼容现有硅技术。

标签: 半导体材料 电荷迁移率 硅兼容性 硅基应变锗 量子电子学

新一代抗癌药意外展现抗衰老功效

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:13

学科: 基础医学 生物医学工程 生物学 药学

一项研究表明,药物和天然代谢物可通过TOR通路影响寿命,发现胍基丁胺酶通过代谢反馈环调节TOR活性,且胍基丁胺补充需谨慎。

标签: TOR通路 代谢反馈环 寿命 胍基丁胺酶

人工智能让科研又快又省钱,但代价是什么?

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:13

学科: 人工智能 天文学 物理学 计算机科学与技术

人工智能让科研又快又省钱,但代价是什么?

一项针对研究人员的调查显示,超60%的受访者使用人工智能(AI)辅助工作,较2024年的45%有所上升。AI助力提升效率、工作量与成果质量,但超八成研究者担忧其可能产生错误、数据安全及伦理等问题。

标签: AI应用 人工智能 研究人员 科研效率

实现可运行的双类型离子阱量子网络节点

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 10:12

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

实现可运行的双类型离子阱量子网络节点

科学家实现了功能完备的双类型囚禁离子量子网络节点,能无串扰生成离子-光子纠缠、存储量子态,并在通信和存储量子比特间实现纠缠门,可用于量子态隐形传态和多体纠缠态制备。

标签: 双类型量子比特 囚禁离子量子网络节点 多体纠缠态 离子-光子纠缠 量子态隐形传态