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科研资讯盘点丨浙大科研团队在Adv. Mater.发表复杂取向结构水凝胶新成果

引领未来的 浙大杭州科创中心 2021-04-21


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01 / 浙江大学高分子科学与工程学系郑强、吴子良团队在Adv. Mater.发表复杂取向结构水凝胶新成果

有机生物体利用肌肉组织的各向异性的膨胀和收缩,实现了复杂、可控的变形与运动的功能。在自然生物的启发下,研究者们致力于开发具有各向异性结构的响应性软材料,并将其应用于软驱动器、软体机器人等领域。电场和磁场诱导分子、粒子取向是制备各向异性软材料的有效途径。然而,如何构筑复杂取向结构是仿生驱动器设计中的难题。近日,浙江大学高分子系郑强、吴子良团队与拜罗伊特大学Josef Breu教授合作,通过控制外加电场分布,诱导纳米片取向从而制备含有复杂各向异性结构的纳米复合水凝胶并实现了可控变形与驱动。



相关成果以“Distributed Electric Field Induces Orientations of Nanosheets to Prepare Hydrogels with Elaborate Ordered Structures and Programmed Deformations”为题发表于Advanced Materials。


Wiley-VCH旗下MaterialsViewsChina网站也报道了这一成果。


来源:浙江大学高分子科学与工程学系官网

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http://polymer.zju.edu.cn/chinese/redir.php?catalog_id=74760&object_id=348131

02 / 浙大学者通过“星箭分离”提出靶向治疗急性肾损伤新方案

急性肾损伤是指一种由多种侵袭因素(如内毒素等)造成肾功能在短期内急性减退的临床综合征,其发病迅猛,死亡率高。大型手术、出血、严重烧伤等是主要的成因。目前针对急性肾损伤的治疗仍以早期液体复苏或肾脏替代治疗等干预为主,缺乏有效的药物治疗手段。急性肾损伤的肾脏线粒体靶向抗氧化治疗仍然是一个挑战。


经过近2年的攻关,浙江大学药学院杜永忠教授课题组设计出一款精准带货、有效释放、高浓度分布、长期滞留的急性肾损伤靶向治疗药物,为临床转化提供重要基础研究。


SS31前药的化学结构及其治疗急性肾损伤的示意图


他们的这项研究成果近期刊发在国际知名期刊《Science Advances》,并被《Nature Reviews Nephrology》重点关注。


来源:浙大求是新闻网、浙大发布公众号

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03 / 深度10909米,“奋斗者”号来了!

今天(10日)8时12分,中国“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底,坐底深度10909米。



中国“奋斗者”号载人潜水器,融合了之前两代深潜装备的优良血统,不仅采用了安全稳定、动力强劲的能源系统,还拥有更加先进的控制系统和定位系统,以及更加耐压的载人球舱和浮力材料。


除了载人潜水器,我国还有“海斗”号、“海燕”号和“海翼”号等许许多多的无人潜水器。其中,“海斗”号有远程遥控和自动作业两种模式,是中国首台万米级科考潜水器,让中国拥有了自主研究万米深海的能力。


来源:央视新闻公众号

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04 / 全新多功能电子皮肤问世!

长期以来,那些轻薄而舒适可穿戴设备一直是科幻小说的主要内容。比如《终结者》电影系列中的阿诺·施瓦辛格脸上的皮肤剥落。



近日,一受人体皮肤启发并粘附在人体皮肤上的可拉伸、可完全回收的电路板“电子皮肤”研究,于 11 月 6 日发表在Science Advances杂志上。



这种可穿戴设备可以自我修复,就像真正的皮肤一样。它还可以执行一系列感官任务,例如测量用户的体温或追踪人们的日常步数。更重要的是,这款可穿戴设备可以被塑造成适合人们身体任何部位的形状。


来源:学术头条公众号

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05 / 迷你量子光学探测器能提升量子通讯速度

量子计算机和量子通讯需要用到一种称为“压缩光”的技术,这种技术对于控制计算和通讯的精度必不可少。可惜的是,压缩光不容易测量;如果要达到更高的测量精度,就要牺牲一部分速度,这一直都是量子通讯领域的一大障碍。



近日,在发表于Nature Photonics的一篇论文中,研究人员开发出了一种迷你量子光学探测器,能大大提升量子计算机和量子通讯的速度上限。新开发出的光学探测器只有不足1平方毫米,利用两块极小的集成硅芯片,既保障了测量精度,也比此前的探测器快了一个数量级,每秒能测量90亿个周期(cycles)。如此小的元件十分适合大批量生产,并将大大提高量子计算机和通讯器件的性能。


来源:环球科学公众号

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本文编辑:陈小兵 罗浩强

责任编辑:吴瑶瑶

审核:王恩禹

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