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科学研究

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  • 2026-07-15
    7620米深海,他在“奋斗者”号上邂逅小飞象章鱼
    近日,东方理工副教授吴法柏搭乘“奋斗者”号载人潜水器,下潜深渊执行科考任务,探索该极端环境的微生物多样性,并获取样本进行研究。同时他也作为验收专家,参与两个国家级项目的海试验收工作。
  • 2026-07-14
    中科大周敏教授&宁波东方理工陈璞院士&上硅所支键研究员:纳米尺度固-固转化破解水系电池寿命难题
    近日,中科大周敏教授团队,宁波东方理工大学陈璞院士与上硅所支键研究员合作提出尺寸恢复层(SRL)的界面调控策略,精准攻克水系锌锰电池固-固转换反应的核心瓶颈。研究团队通过理论计算筛选确立Bi2O3为最优SRL后,在MnO2表面构建Bi2O3纳米层调控界面微环境。该策略的核心机制在于:Bi2O3层通过持续缓释Mn2+离子并锚定Zn2+,在强p-s轨道相互作用与晶格匹配的协同作用下,将固体产物的成核与生长动力学限制在纳米尺度。这种尺寸效应不仅缩短了离子扩散路径、消除浓差极化,更关键的是驱动反应向可逆的Mn(II,液相)↔Mn(IV,固相)路径转变,彻底避免死锰累积。MnO2@BiO复合正极在9 mgcm-2高质量负载下实现扣式电池超1000次循环(2C倍率),铁板电池(16 mg cm-2,0.2C倍率)稳定运行110天,容量保持率80%。该策略突破性地将固-固转换产物尺寸从数十微米降至纳米级,为水系电池及其他转换型电极材料的界面设计提供了普适性方法。该文章该工作以题为Revitalizing nanoscale solid-solid conversion enables ultrast
  • 2026-06-16
    宁波东方理工大学陈璞院士&辽师大李国辉教授&上硅所支键研究员:磷酸盐键合高氯酸盐超结构实现能量密集且超稳定的水系钠离子电池
    为应对规模化储能对电池安全性、成本及循环寿命的迫切需求,突破水系钠离子电池在能量密度与界面稳定性方面的关键瓶颈,研究团队提出了一种基于磷酸键合高氯酸(PBP)超结构的电解质策略:通过在NaClO4-H2O电解液中引入磷酸三甲酯(TMP)构建独特的溶剂化结构,同步实现了正极钠离子迁移动力学的增强与负极稳健固态电解质界面(SEI)的原位形成。得益于PBP超结构对自由水的限制及对钠离子溶剂化结构的调控,该电解质不仅将电化学稳定窗口拓宽至约3.2 V,更有效促进了Na+的高效、可逆嵌入/脱出。研究揭示,该电解质使NaMnO₂正极在50 mA g-1电流密度下发挥出198.21 mAh g-1的高比容量,并驱动全电池实现82.31 Wh kg-1的能量密度(基于电极活性物质质量)。组装的NaMnO2//NaTi2(PO4)3全电池在室温下循环200次(运行超过1440小时)后容量保持率高达92.59%,在-20°C低温下仍能保持82.91 mAh g-1的容量,展现出卓越的循环耐久性与环境适应性。多种表征与分子动力学模拟进一步揭示了TMP与水分子间的相互作用机制,及其在促进Na+去溶剂化与引导形
  • 2025-10-22
    真核生物DNA复制机制如何演化?吴法柏团队从古菌中找到答案
    遗传物质DNA的精准复制,是保障所有生物生存、生长和繁衍最核心的生物学过程之一。人类与植物、酵母、草履虫等真核生物拥有一套类似的复杂DNA复制机制,而这一套复杂机制是如何演化而来的?宁波东方理工大学理学部副教授吴法柏团队从一类海洋古菌中找到了答案。北京时间10月21日,相关研究成果刊登在《自然-生态与进化》(Nature Ecology Evolution)。宁波东方理工大学为第一完成单位。所有细胞生命,无论是简单的原核生物还是更加复杂的真核生物,均以双链DNA为遗传物质。DNA复制错误既是生命进化的动力,也是癌症等疾病的主要诱因之一。复杂的真核生物由简单的原核生物(古菌)进化而来。然而,真核生物的基因组普遍比原核生物多数十倍,甚至上万倍。为保障庞大的基因组能够得到准确的复制,真核生物拥有一套远比其祖先复杂的DNA复制机制,包括用多个DNA聚合酶进行明确分工等。一直以来,这些复杂机制被认为是早期真核生物所独有。真核DNA复制机制部件由古菌部件的复杂化而来|课题组供图吴法柏团队发现,多个复杂模块在阿斯加德古菌的原核生物中便已出现,他们因此提出真核生物祖先(LECA)核心遗传机制的复杂化
  • 2025-10-22
    Nat Eco Evo | 吴法柏团队揭示真核DNA复制机制起源
    DNA复制是生命最基本的生物学过程之一,控制着遗传信息的精确传递,是生物生存与繁衍的基石。在DNA复制机制上,古菌比细菌更接近真核生物,被认为是真核生物的祖先。然而,真核生物的复制机器展现出显著的复杂性,包括功能分化和异源多聚体组成等特征。这种复杂性在演化过程中如何逐步形成,一直是进化生物学领域的重要谜题。
  • 2025-08-06
    科研进展|小小分影镜点亮大视野,张昊团队突破介观结构光投影极限
    想同时“看得广”又“看得清”?这就像用手机拍集体照,既想把所有人都框进来,又希望每个人的脸都清晰可见。在尖端科研与工业领域,这个挑战更为严峻。近日,我校工学部助理教授张昊团队与合作者在国际顶尖光学期刊《Optica》发表最新研究论文,题为“Pyramidal lens enables mesoscale structured illumination by surpassing the spatial bandwidth limit of spatial light modulators”。受摄影分影镜头启发,团队独创性地设计出一种六棱锥透镜(Pyramidal lens),仅需小尺寸投影芯片即可生成并调控介观尺度结构光照明,将芯片等效像素提升百倍以上,为高通量超分辨成像与大尺寸三维测量提供了全新解决方案。该棱锥透镜结构简单、易于加工、成本低廉,有望在光学成像、机器视觉及工业检测等领域广泛使用。鱼与熊掌:大视野与高清晰的矛盾结构光照明(Structured Illumination)是三维精密测量与超分辨显微成像领域的关键技术之一。其原理是将明暗相间的正弦条纹投射至样品表面,通过解调算
  • 2025-03-26
    科研进展|金大勇院士团队与合作者用AI显微镜拍摄15种细胞结构“全家福”
    宁波东方理工大学(暂名)工学部讲席教授金大勇院士课题组、张昊助理教授课题组与合作者在国际知名期刊《Nature Communications》发表题为“Fast Segmentation and Multiplexing Imaging of Organelles in Live Cells”的学术论文。该研究创新性地融合人工智能和“光学指纹”,首次实现活细胞内15种亚细胞结构的同步动态观测,突破了传统细胞全景成像的通道数量上限,为生命活动机制研究提供了革命性观测工具。如果把活细胞比作精密运转的微型工厂,细胞内各种细胞器就是各司其职的功能车间,而显微成像如同实时监控系统。传统多色成像受限于光谱干扰和光毒性,难以同时观测超过6种细胞器的协作过程。同时,传统多色成像通常采用分时的方式来实现,因此更多的成像通道也面临着更低的时间分辨率。这种“高速度”和“多种类”不可兼得的技术瓶颈,长期阻碍着细胞器动态完整互作网络的研究。图 – 通过单一脂质染料标记结合超高分辨率成像,利用深度学习算法实现15种细胞器结构的精准识别与分割近期,宁波东方理工大学(暂名)金大勇院士课题组、张昊课题组与合作者利用亲脂
  • 2025-03-11
    阿尔托大学/拜罗伊特大学 Nat. Mater.: 高硬度兼具自修复 - 纳米限域效应破解水凝胶难题
    在自然界中,生物组织展现了令人惊叹的材料设计智慧。无论是人类的皮肤、骨骼,还是动物的肌肉和软骨,它们不仅具备优异的机械性能——能够承受日常活动中的拉伸、压缩和扭曲,还拥有神奇的自修复能力。当这些组织受到损伤时,生物体内的细胞和分子机制会迅速启动修复过程,使组织恢复到原有的功能和形态。例如,当皮肤被划伤时,伤口会逐渐愈合;当骨骼发生轻微骨折时,成骨细胞会启动修复过程,使骨骼恢复到原有的强度和功能。这种“高强度+自修复”的组合,是自然界经过数百万年进化优化的结果,为生物体提供了强大的生存优势。
  • 2024-07-30
    加拿大工程院陈璞院士团队:仿生蛋白冠修饰纳米复合物用于siRNA的递送
    对于阳离子纳米颗粒,生物流体中自发的纳米颗粒-蛋白质冠形成和聚集会引发意想不到的生物反应。有鉴于此,加拿大工程院陈璞院士团队提出了一种用单蛋白或双蛋白伪装阳离子肽/siRNA纳米复合物(P/Si)的仿生策略,该策略利用内源性蛋白的独特特性,稳定阳离子P/Si复合物,实现安全和靶向递送。在此基础上,选择丰富的人血清白蛋白(HSA)和载脂蛋白AI(Apo-AI)构建了仿生HSA修饰的P/Si(P/Si@HSA)和双蛋白(HSA和Apo-AI)修饰的P/Si(P/Si@HSA_Apo),因为双蛋白伪装在有效递送中起到了互补的作用。该研究还为siRNA递送量身定制了支链阳离子肽(b-HKR),并通过精确的微流体技术制备了它们的纳米复合物,包括阳离子P/Si和仿生蛋白质修饰的P/Si。仿生阴离子蛋白伪装大大增强了P/Si的生物稳定性和生物相容性,为克服阳离子纳米粒子在生物流体和系统递送中的应用限制提供了可靠的策略。相关工作以Engineering Biomimetic Protein Camouflage for Delivering Peptide/siRNA Nanocomplexes为题发
  • 2024-07-12
    科研进展|吴法柏团队联合发表两篇研究成果,阐释先天免疫基因起源与功能演化
    人类先天免疫机制是防御病原体的第一道防线但我们并不清楚这些免疫机制如何演化而来在现有的生物中又是否普遍存在我校吴法柏副教授团队联合欧洲多国团队于6月29日和7月4日在著名国际期刊Nature Communications和Nature Ecology & Evolution上分别发表了题为“RNA-guided RNA silencing by an Asgard archaeal Arg
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