化学是研究物质的组成、结构、性质、变化规律及其应用的自然科学,涵盖无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、高分子化学等分支。通过实验与理论结合,揭示原子、分子层面的相互作用,推动材料、医药、能源、环境等领域发展,是连接物理学与生命科学的桥梁,为现代科技提供基础支撑。(该学科下共有 146 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-08 03:04
学科: 化学 材料科学与工程 生物医学工程
一项新研究揭示蜘蛛丝蛋白中氨基酸的分子“黏合”机制,可指导研发新一代高性能环保纤维,且或为阿尔茨海默病研究提供启示。
标签: 氨基酸相互作用 蜘蛛丝 阿尔茨海默病研究 高性能纤维
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-22 08:01
学科: 化学 天文学 物理学
丹麦奥胡斯大学与匈牙利HUN-REN Atomki的研究团队,在实验室模拟星际尘埃云的极端环境(-260°C、超高真空),发现甘氨酸可形成肽(蛋白质前体)。这表明生命关键分子在宇宙中更普遍,为探索地外生命起源提供新线索。
标签: 宇宙尘埃 星际空间 甘氨酸 生命起源 肽形成
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-18 18:04
学科: 光学工程 化学 物理学 生物医学工程
生物分子手性识别在化学、生物和医学中至关重要。传统方法受弱信号、光损伤及散粒噪声限制,本研究利用连续变量偏振纠缠态作量子探针,实现超过散粒噪声极限5分贝的提升,可区分液相L型与D型氨基酸,为药物研发等提供高灵敏度、无损的手性分析方案。
标签: 对映体 手性识别 生物分子 连续变量 量子纠缠
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-15 16:01
学科: 光学工程 化学 生物医学工程
超分辨荧光显微技术突破了衍射极限,但许多生物分子难以标记,需无标记成像方法。受激拉曼散射(SRS)显微是无标记超分辨成像的有力工具,然现有方法存在局限。本研究将SRS与4Pi干涉结合,轴向分辨率提升近7倍,成功成像哺乳动物细胞小脂滴和大肠杆菌脂膜,可与现有方法结合实现更高分辨率化学成像。
标签: 4Pi受激拉曼散射 化学成像 无标记超分辨成像 轴向分辨率
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 04:02
学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
研究发现,将两种化学成分几乎相同但晶体结构迥异的材料混合,可形成全新结构。这种意外的混合晶体展现出原两种材料均不具备的磁性——原子自旋呈复杂漩涡状排列(类斯格明子自旋织构),有望应用于下一代硬盘、低能耗电子设备及量子计算。
标签: 混合晶体 磁性材料 类斯格明子自旋织构 结构受挫 量子计算
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 20:01
学科: 化学 材料科学与工程 考古学
本文涵盖多项自然科学研究:人造‘皮肤’可按需变色变质地,6万年前箭头发现最早毒物使用证据,猴痘病毒进化存变数,达·芬奇画作或含其DNA,海洋碱化增强技术测试,超加工食品定义建议,以及古人类化石和气候合作言论等。
标签: 人造皮肤 毒箭 海洋碱化增强 猴痘病毒进化 达·芬奇DNA
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-09 22:04
学科: 农业资源与环境 化学 植物保护
研究发现,树皮甲虫会将云杉的防御化学物质转化为更强的抗菌物质来自保,而白僵菌能通过两步解毒(糖基化和甲基化)破解甲虫防御并感染它们,这有助于开发更有效的树皮甲虫生物防治方法。
标签: 树皮甲虫 生物防治 白僵菌 解毒机制
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-06 18:01
学科: 化学 地球物理学 大气科学 环境科学与工程
观测表明,短寿命卤素(SLHs,大气寿命<6个月的有机和无机氯、溴、碘化合物)在全球大气中广泛存在。主要来自海洋、火山等自然源,但未受管控的人为源贡献增加。部分自然排放因污染而上升,如臭氧沉积导致海洋碘化合物排放增加。SLHs影响臭氧和甲烷化学,进而影响空气质量和气候,但部分源和化学过程未纳入现有模型。本文详述其影响,主张未来评估纳入全面SLH化学,并指出知识空白。
标签: 大气化学 气候影响 短寿命卤素 空气质量
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-05 20:03
学科: 光学工程 化学 材料科学与工程 物理学
液体在生物和化学中至关重要,但因其结构不固定且分子相互作用极快,长期难以深入研究。美国俄亥俄州立大学和路易斯安那州立大学团队用高次谐波光谱(HHS)首次实现液体中超快分子动态观测,发现氟苯-甲醇混合液中特殊的溶质-溶剂相互作用,为化学、生物学等领域提供新工具。
标签: 分子动力学模拟 液体中超快化学 液体结构 溶质-溶剂相互作用 高次谐波光谱
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-04 09:01
学科: 化学 电子科学与技术 纳米科学与工程 计算机科学与技术
印度科学家通过化学设计开发出高适应性分子器件,能集存储、计算等多种功能于一体,为构建学习能力内置的神经形态硬件开辟新路径。
标签: 分子器件 存储计算一体化 钌配合物