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戈谢病红细胞力学性质获定量刻画:轴向直径缩小最多27%

布朗大学George Em Karniadakis团队联合法国研究者在arXiv发表计算-实验结合研究,定量表征戈谢病(最常见溶酶体贮积症)红细胞的生物物理性质变化,构建三种GD-RBC亚型分离剪切模量、表面积与体积比及弯曲模量的贡献:光镊模拟显示轴向直径最多缩小约27%、横向压

2026-08-26 174

聚合物链断裂动力学理论:三维构象涨落可使断裂速率相差数量级

牛津大学等机构研究者在arXiv发表统计力学框架,将拉伸下聚合物链断裂在过渡态理论中表述为多通道首断问题,发现三维构象自由度增强断裂、而有限弯曲刚度引入的取向关联可逆转该增强并在高刚度时将断裂速率降低数量级,断裂速率还依赖于键位置,为聚合物网络损伤与断裂模型提供分子级输入。

2026-08-26 142

简化分子束外延生长多层FeSe薄膜,零电阻超导转变达20K

美国宾州州立大学Roman Engel-Herbert、Cui-Zu Chang等团队报告大幅简化的β-FeSe/SrTiO3分子束外延生长方案:无需基底精细预处理与生长后超高真空退火,14单胞层厚外延膜仍实现约20K的零电阻超导转变,打破精细工艺必不可少的既有认知,为界面增强超

2026-08-26 140

神经算子学习Kohn-Sham映射,密度泛函理论逼近准线性标度

加州理工学院Anima Anandkumar团队等提出以Kohn-Sham映射为学习目标的轨道自由DFT新方法:用域不变SE(3)等变傅里叶神经算子从Kohn-Sham势直接预测密度与非相互作用动能,避免了病态动能泛函学习与外推性差的问题,实现稳定的准线性标度自洽场迭代,为大规模

2026-08-26 163

超透镜立体光学触诊技术实现癌症组织力学成像,助力术中切缘判断

西澳大学与香港城市大学等机构联合团队开发金属透镜立体光学触诊(MSOP)纳米光子成像平台,以双目超透镜集成单一CMOS传感器实现自对准弹性成像,在硅橡胶模型验证后,于新鲜小鼠胰腺癌模型及人乳腺癌、肝癌切除标本中表征恶性肿瘤力学特征,为术中切缘评估提供紧凑、无标记的工具。

2026-08-26 101

DOSSIER化学语言模型:仅凭元素组成预测电子态密度

俄罗斯研究团队开发名为DOSSIER的化学语言模型,通过跨模态知识蒸馏从通用机器学习原子间势预训练编码器,可直接从元素化学组成预测电子态密度(DOS),无需晶体结构;在Mat2Spec基准上误差3.76 states/eV,接近最优结构感知模型的3.64,并成功筛选出已知氧还原电

2026-08-26 99

差分学习预测含能材料热稳定性,排序准确率超85%

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室等机构研究者提出差分学习方法预测含能材料热稳定性:不预测绝对分解温度而训练消息传递神经网络预测分子对之间的相对差异,可降低对实验室间系统实验误差的敏感度,热稳定性排序准确率超85%,优于传统回归;键解离焓被识别为排序关键决定因素。

2026-08-26 119

超快光谱揭示金纳米团簇催化界面的量子振动动力学

香港城市大学等机构研究团队利用超快瞬态光栅光谱、二维电子谱与从头算模拟,研究原子级精确金纳米团簇Au25的配体界面动力学,发现光激发后高频金-配体振动立即出现而低频集体框架振动通过态间振动耦合延迟出现,光激发驱动配体键合网络持续超快重组,为光催化与能量转换界面设计提供微观依据。

2026-08-26 138

研究揭示镍氧化物La3Ni2O7超导机理线索:自旋-电荷-晶格强烈交织

中科院物理所等机构研究者利用第一性原理计算研究高压镍氧化物超导体La3Ni2O7的低密度波态,将自旋密度波不稳定性溯源至强费米面嵌套,发现自旋-电荷条纹态能量最优且自发弛豫为极性Am2m结构,高压下自旋响应紧随超导转变温度变化,支持自旋涨落配对机制,为镍基超导机理提供统一图像。

2026-08-26 122

AN2 Therapeutics任命Cameron Trenor博士为首席医学官

临床阶段生物制药公司AN2 Therapeutics任命拥有20余年血液学、罕见病、肿瘤、免疫及代谢疾病开发经验的Cameron Trenor医学博士为首席医学官。Trenor此前任Cellarity首席医学官,曾领导建立临床组织并推动多款创新疗法从发现走向全球开发与商业化规划。

2026-08-26 101

三井化学子公司SDC增持flo Optics,加速数字镜片涂层技术商业化

三井化学全资子公司SDC Technologies通过SAFE方式对英国初创flo Optics追加重大投资,并在2025年7月首次投资基础上增持股份、委派非执行董事。双方将flo Optics专有数字涂层平台与SDC眼科镜片涂层技术结合,瞄准全球眼科镜片市场的新应用与价值创造。

2026-08-26 102