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科研兴校 | SCI论文发表数全国高校39位

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2018年深大发表科研论文成绩喜人

LetPub最新发布《2018年中国高校发表SCI论文数量排名》和《2018年中国高校发表SCI论文增长率排名》统计报告,我校获得了喜人的成绩。

在过去的2018年里,我国科研论文发表数量和质量依然呈现出持续增长的趋势。据SCI数据库最新检索至少包含一位中国作者的论文结果显示,去年中国科研人员发表SCI论文的总数已累计39万余篇,较2017年(33万余篇)约增长18.2%,位居世界第二。

其中,深圳大学也有不俗的表现:学校SCI论文发表数量3195篇,居全国第39位,论文增长率居全国第3;其中JCR一区论文705篇,居全国第28位,JCR二区论文1181篇,居全国30位。

关于LetPub:

LetPub是ACCDON(美国)公司旗下为非英语国家科研学者提供优质SCI论文编辑及相关服务的专业品牌,得到了Science, PNAS等顶级期刊的首要推荐。

* 所有统计数据来自Web of Science核心合集数据库,并且仅计入文献类型为Article和Review的论文数。由于数据库不定期更新,本次统计范围截止2019年2月12日。

关于SCI:

美国《科学引文索引》(Science Citation Index, 简称 SCI )于1957 年由美国科学信息研究所在美国费城创办,是由美国科学信息研究所1961 年创办出版的引文数据库。

SCI(科学引文索引)、EI(工程索引)、ISTP(科技会议录索引)是世界著名的三大科技文献检索系统,是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具,其中以 SCI 最为重要。


让我们一起浏览一下近期我校科研团队发表的高水平论文!


01

基于室温液态金属的瞬态可回收的

环境友好型柔性电子

作者:

第一作者:2017级硕士研究生滕龙和叶世超

通讯作者:周学昌副教授

学院单位:化学与环境工程学院

发表期刊:

Advanced Functional Materials

内容介绍:

化学与环境工程学院周学昌课题组设计和构建了一种基于室温液态金属的瞬态可回收的环境友好型柔性电子。该研究成果发表在《Adv. Funct. Mater.》期刊上。

在该项研究中,研究人员采用聚乙烯醇(以下简称:PVA)作为可溶解的封装材料,液态金属作为可回收的柔性导体。由于PVA具有水溶性,因此用完的电子设备置于水中便可立即销毁,电路销毁形成液态金属小液滴只需添加少量低浓度氢氧化钠溶液即可完成液态金属的小液滴间融合回收。该方法加工工艺简单,所采用的液态金属具有极高的柔性、安全性和可回收性。

研究中采用真空辅助液态金属图案化和水雾辅助的封装方法,解决了在PVA中封装液态金属电路的难点。利用这种方法可以制备复杂的液态金属图案,且制备得到的液态金属瞬态可回收电路具有极高的机械和电学稳定性,可以在经受各种形变下仍然保持图案完整性。而且在高强度弯曲、扭曲下依然保持良好的导电性,在高达1万次的弯曲疲劳测试后,电路的导电性能也几乎不受影响(图1)。为了验证该方法,研究人员成功实现了多种复杂电路的设计,实现了基于液态金属电路的近场通讯、电容传感器等器件等应用。

为了进一步验证该方法,研究人员还设计了一个可用于顺序关闭LED灯阵列的液态金属电路。实验中通过控制水的位置来逐步溶解PVA液态金属电路,实现按顺序关闭LED的控制(图2a-b)。研究人员最后通过实验室验证了PVA封装的液态金属瞬态电子的可回收性(图2c)。所制备的电路浸入水中可自动销毁,形成液态金属小液滴,通过添加低浓度的NaOH溶液,改变了液态金属的表面张力,液态金属小液滴可以快速融合成大液滴,极大地方便回收,金属的回收率高达%。

该研究为柔性电子、瞬态电子以及液态金属研究等领域提供了新的研究思路。液态金属的瞬态可回收的环境友好型柔性电子在瞬态通讯设备、传感器、健康医疗、信息安全等领域具有潜在的应用价值。该工作得到国家自然科学基金、深圳市基础研究项目和孔雀技术创新等项目的资助。

02

Superhydrophilic Phytic 

Acid-doped Conductive Hydrogels as 

Metal-free and Binder-free Electrocatalysts for Efficient Water Oxidation

作者:何传新课题组

学院单位:化学与环境工程学院

发表期刊:

Angewandte Chemie International Edition

内容介绍:

化学与环境工程学院何传新课题组在电催化水分解方面取得重要进展,研究成果以《Superhydrophilic Phytic Acid-doped Conductive Hydrogels as Metal-free and Binder-free Electrocatalysts for Efficient Water Oxidation》为题发表在化学顶级杂志《Angew. Chem. Int. Ed.》上。

该工作利用化学计算与实验相结合的方法探究了植酸分子电催化氧析出(OER)活性的来源,为高效电催化剂的设计提供了一种新的方法。通过将PA分子固定在多孔的聚吡咯网络中形成水凝胶,结果表明水凝胶的形成不仅可以有效地固定PA分子极大地提高OER的稳定性,而且导电、多孔的网络结构可以同时提高OER过程中的电子转移和物质传输。

此外,所形成的水凝胶具有超亲水的界面,可以有效地促进电解质与催化剂的接触,从而加快反应过程中电解质的传递。得益于上述的结构特性,所制备的PA复合的导电水凝胶表现出了十分优异的OER性能,如电流密度为10 mA cm-2的过电势仅为340 mV、塔菲尔斜率为54.9 mV dec-1、 稳定性超过20 h。值得注意的是,相比于其它OER电催化剂,所制备的水凝胶电催化剂具有高效、无金属、无粘合剂、低成本、环境友好和易于放大生产的优势。

03

Quantum Lovasz Local Lemma: 

Shearer's Bound is Tight

作者:李乾

所属单位:深圳计算科学研究院

录用单位:

第51届ACM计算理论年会(STOC 2019,51th Annual Symposium on the Theory of Computing)

内容介绍:

深圳计算科学研究院研究科学家李乾以深圳大学为完成单位共同撰写的论文《Quantum Lovasz Local Lemma: Shearer's Bound is Tight》被计算机领域最顶级国际会议之一:第51届ACM计算理论年会(STOC 2019,51th Annual Symposium on the Theory of Computing)录用。

STOC被公认是计算机科学领域难度最高的国际会议之一,在整个计算机科学领域享有崇高的声望。据不完全统计,这是华南地区单位第一次被该会议录用论文,是深圳大学计算机学科践行内涵发展取得的又一突破。
量子洛瓦兹局部引理是研究量子计算复杂性领域中的核心问题:量子可满足性问题的重要工具。本论文给了该引理适用范围的一个充分必要的数学刻画,从而证实了Sattath等人在美国科学院院刊(PNAS)上提出的猜想,这也意味着经典统计物理中的晶格气模型配分函数完整刻画了量子物理中几乎所有作用在足够大的qudits上的哈密顿量的可满足性。

此外,本论文还证明了在一般情况下,对易洛瓦兹局部引理并不等价于量子洛瓦兹局部引理,并给出了定量分析。这些结果有助于深入理解量子可满足性问题以及非对易性在量子现象中所起的作用。 

04

Multistimuli Response and Polymorphism 

of a Novel Tetraphenylethylene Derivative

作者:

第一作者:黄光熙博士

通讯作者:李冰石教授、唐本忠院士(香港科技大学)

学院单位:化学与环境工程学院

发表期刊:

Advanced Functional Materials

内容介绍:

我校李冰石教授团队在材料学领域的权威刊物《Advanced Functional Materials》上发表了题为《Multistimuli Response and Polymorphism of a Novel Tetraphenylethylene Derivative》的学术论文。

刺激荧光响应分子是一类重要的可用于光学传感器制备的功能材料。目前已经报道的刺激荧光响应分子普遍具有单一响应的特点,难以满足多元化的应用需求;多数力致变色的荧光小分子只具有双色变化,多色力致变色较为少见,能够进行快速、可逆、高反差多色变化的分子则更是凤毛麟角。多色刺激响应荧光分子的设计既要避免冗长的合成步骤,又要实现分子对刺激响应的灵敏性和可重复性,分子设计具有相当大的挑战。

最近,深圳大学李冰石教授课题组和香港科技大学唐本忠院士课题组设计出了一种具有多重刺激响应功能的聚集诱导发光分子(aggregation induced emission, AIE)。该分子除了对溶液pH和胺蒸气响应之外,还具有三色快速可逆力致变色的功能。利用分子的这种多重力致变色性质,课题组制备了具有中国传统文化特色的“深圳大学”印章图案(图4d)。分子的多色力至变色与分子的多种堆积方式相关,具有多孔氢键结构的分子堆积方式,使分子的官能团进行较为自由的旋转,部分光能被耗散,分子具有较弱的荧光和较低的荧光量子产率;而研磨或溶剂蒸汽熏破坏多孔氢键结构后,分子旋转受限,分子荧光显著增强,荧光量子产率大幅提高,部分结果如如所示。

本项工作得到了国家自然科学基金、广东省研究创新团队、广东省自然科学基金、深圳市科技创新委基础研究项目、深圳大学交叉科学创新团队等多项基金的支持。

05

MG53, a Novel Regulator of KChIP2 and Ito,f, Plays a Critical Role in Electrophysiological Remodeling in Cardiac Hypertrophy

作者:

第一作者:刘文娟

通讯作者:刘杰教授

学院单位:医学部

发表期刊:

Circulation 

内容介绍:

医学部刘杰教授课题组在国际心血管系统的顶尖期刊《Circulation》上发表了题为《MG53, a Novel Regulator of KChIP2 and Ito,f, Plays a Critical Role in Electrophysiological Remodeling in Cardiac Hypertrophy》的原创研究成果。

KChIP2是心脏快瞬间外向钾电流(fast transient outward current, Ito,f)的必须beta亚基,对维持心脏电稳态至关重要。在心肌肥大和心衰中发现,KChIP2表达下调,导致Ito,f电流减小,引起室性心律失常的发生。但是无论是生理抑或是病理条件下KChIP2表达的调节机制目前尚不完全清楚。

刘杰教授团队首次报道MG53,心肌和骨骼肌特异性表达的TRIM家族成员,是KChIP2和Ito,f的内在调节分子,通过负向调节NF-kB转录活性,调节KChIP2表达和Ito,f电流,在心电稳定性维持中起重要作用。

该研究发现,MG53调节KChIP2 mRNA水平和蛋白表达,并一致性地调节Ito,f电流幅度。敲除MG53降低心肌细胞KChIP2表达和Ito,f电流,延长动作电位(AP),增加心脏发生室性心律失常的敏感性。同时,本研究表明,MG5与TAK1和IkBa相互作用,负向调节NF-kB活性,并通过调节NF-kB在KChIP2启动子区的募集而调节KChIP2转录水平。

该研究进一步揭示了在心肌肥大和梗死性心肌病时,敲除MG53基因加重KChIP2表达下调和Ito,f电流减小,进一步延长AP,并大大增加了室性心律失常的发生风险。为临床心律失常治疗提供了新思路和新靶点。

该项工作得到国家自然科学基金和深圳市科创委基础研究项目的支持。

06

MRE11 UFMylation promotes ATM activation

作者:

主要由许兴智教授课题组的博士后王志峰博士完成,深圳大学为第一作者和通信作者单位。

学院单位:医学部

发表期刊:

Nucleic Acids Research

内容介绍:

医学部许兴智教授团队在国际知名期刊《Nucleic Acids Research》在线发表了题为《MRE11 UFMylation promotes ATM activation》的原创性研究成果。

人基因组DNA每天都经历以万万亿(1016-17)次计的损伤事件,其中以DNA双链断裂(DSBs)最为严重。因此,精准高效的DNA损伤应答和修复是维持基因组稳定性和防治基因组不稳定相关疾病(如肿瘤、神经退行性疾病、衰老)的核心生物学基础,也是治疗这些疾病的核心靶点。DSBs应答关键因子ATM是最早被激活的蛋白激酶,从而启动DNA损伤的信号传递和修复。ATM的激活依赖于MRN复合物(MRE11-RAD50-NBS1)被快速募集到DNA损伤位点上并发挥功能。许教授团队发现最新的一种类泛素化修饰暨UFM1修饰(UFMylation)可以促进MRN复合物的募集和ATM的及时激活。进一步研究揭示MRE11的282位赖氨酸(K282)发生了UFM1修饰,该修饰有利于在生理状态下维持MRN复合物的稳定;DSBs诱导的MRE11的UFM1修饰促进了MRN复合物招募、ATM及时激活和同源重组介导的DSBs修复,最终维持了细胞基因组的稳定性。

在子宫内膜癌中发现的MRE11病理性突变(G285C)展现出与UFM1修饰缺陷型突变MRE11(K282R)相似的细胞表型。由此可见, MRE11的UFM1修饰在基因组稳定性维持和肿瘤发生发展中起重要作用。

该研究成果首次在国际上揭示UFM1修饰在DNA损伤应答中起重要的调控作用,为基因组不稳定相关疾病的诊治提供了新的潜在策略。

该研究依托深圳大学广东省基因组稳定性与疾病防治重点实验室平台,获得了国家自然科学基金、973计划和国家重点研发计划、深圳科技创新委员会项目和中国博士后科学基金的资助。



排版 | 张树静

内容数据摘自公众号“深圳大学”

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