Nature Microbiology研究:干旱加速土壤抗生素耐药性基因传播,气候变化或加剧耐药危机
发表在Nature Microbiology上的一项研究发现,土壤干旱会加速抗生素耐药性的产生和传播。当土壤失水后,细菌被挤压在孤立的水袋中,竞争加剧导致抗生素和耐药基因的产生增加,并通过水平基因转移机制传递给人类病原菌。这一发现将气候变化与抗生素耐药性危机联系起来,对英国等面临夏季干旱加剧趋势的地区具有重要公共卫生意义。
发表在Nature Microbiology上的一项研究发现,土壤干旱会加速抗生素耐药性的产生和传播。当土壤失水后,细菌被挤压在孤立的水袋中,竞争加剧导致抗生素和耐药基因的产生增加,并通过水平基因转移机制传递给人类病原菌。这一发现将气候变化与抗生素耐药性危机联系起来,对英国等面临夏季干旱加剧趋势的地区具有重要公共卫生意义。
瑞士联邦材料科学与技术研究所(Empa)的研究团队开发了一种多尺度数据驱动框架,为锂钴氧化物(LiCoO2)正极的光热烧结工艺提供相和晶粒尺寸分辨的热物性参数。研究训练了Allegro神经网络势函数,实现近第一性原理精度的分子动力学模拟,发现非晶态LiCoO2吸收更强、峰值温度更高,传统晶态恒参数模型系统性地高估了安全操作窗口。
研究团队开发了一种非晶二氧化硅包埋钌催化剂,在常温条件下实现了自维持的萨巴蒂尔反应(CO2加氢制甲烷),无需外部持续供热。该体系甲烷产率达0.50 mol/gcat/h,选择性100%,稳定运行超过2000小时,催化剂床温度低至100摄氏度。这一突破为分散式Power-to-Gas系统和火星等资源受限环境下的自主燃料生产铺平道路。
南京大学宋凤麒团队在铁磁金属Fe₃GaTe₂中观测到三阶非线性反常霍尔效应,该效应在磁滞行为中表现明显,可维持至居里温度约350K,缩放分析表明该效应可能源于Berry曲率四极矩。
MIT比特与原子中心Neil Gershenfeld团队与华盛顿州立大学Marc Weber合作,利用正电子湮没光谱首次在铜中观测到完全可逆的电致空位效应——当电流超过临界密度时空位大量生成,断电后数分钟内消失,空位浓度超过352°C热平衡值百万倍以上。
英国埃克塞特大学团队开发基于微波单像素成像的术中切缘评估方法,利用硅调制器的光致微波透过率变化,在10cm×10cm面积上实现约1mm分辨率的水合映射,可识别2mm以上阳性切缘。
南加州大学和UCLA团队提出MagMatLLM框架,将大语言模型晶体生成与进化选择、多目标筛选和第一性原理验证结合,在生成阶段直接嵌入磁性、绝缘性和稳定性约束,从220万候选中识别出12种新型磁性绝缘体,其中10种经声子分析和自旋极化DFT计算确认。
研究团队构建铂表面-Nafion薄膜-水模型体系,通过分子动力学模拟研究PEM燃料电池中离聚物-催化剂界面的微观环境,发现厚度低于1.3nm的水膜构型在热力学上稳定。
研究提出KinetiDiff框架,将几何完备扩散模型与AutoDock Vina实时梯度引导结合,针对进行性骨化性纤维发育不良症的致病激酶ACVR1进行药物设计,最优候选分子亲和力达-11.05 kcal/mol。
研究团队提出DielecMIND框架,结合大语言模型假设生成与第一性原理计算验证,发现5种介电常数超过150的新型材料,其中Ba₂TiHfO₆介电常数达637且在800K下稳定。
研究团队开发ESU-MOF框架,通过文献挖掘数据集和正无标签学习策略微调大语言模型,预测MOF材料合成放大潜力,准确率达91.4%,可加速MOF从实验室到工业的转化。
CleanTechnica报道,美国墨西哥湾沿岸各州正在探索利用绿氢替代搁浅的石油和天然气资产,休斯顿大学等机构研究显示该地区现有海上油气基础设施经改造可用于绿氢生产和运输。
GEN报道,日本制药企业正越来越多地在产品生命周期更早阶段向合同研发生产组织(CDMO)进行外包,涉及多肽、小分子等多种药物类型。Neuland Laboratories等CDMO企业正在受益于这一趋势。
中国国务院发布文件提出严格控制化石能源消费并加强高排放企业监管。该文件由国务院总理李强主持的能源发展专题学习会后发布,释放加速推进碳达峰碳中和的政策信号。
UL Solutions宣布增强针对大型电池储能系统(BESS)的大规模防火测试能力,覆盖热失控传播抑制、防火隔离及灭火有效性等关键指标,为法规部门和消防机构提供安全评估依据。
四名共和党众议员提出《美国能源主导法案》,旨在延长商业太阳能投资税收抵免(48E)和生产税收抵免(45Y)的有效期限,同时涵盖能效和清洁氢领域。此举在共和党内关于IRA清洁能源补贴存废的分歧中具有标志性意义。