近日,兰州大学研究团队在缺损软骨原位再生修复领域取得了新进展,开发了一种植入式磁电仿生软骨水凝胶。这种水凝胶在组成、结构和功能上能够仿生软骨组织,为软骨修复提供了适宜的理化环境和功能补偿。该材料基于磁电耦合循环转化效应,通过响应轻柔的关节运动负荷,释放自由激发且循环强化的电磁刺激,模拟和放大内源性电磁效应,从而在3个月内实现缺损软骨的原位再生,在软骨组织工程领域具有广阔的应用前景。该研究以“Impl...
近日,兰州大学材料与能源学院王育华教授课题组在温度传感用发光材料领域取得了新进展。相关研究成果以“Luminescence Thermometry via MultiParameter Sensing in YV1-xPxO4:Eu3+, Er3+”为题于2025年4月4日发表在《Journal of the American Chemical Society》。兰州大学材料与能源学院博士生马一璇为论文第一作者,王育华教授和荷兰皇家科学院院士、兰州大学兼职教授Andries Meijerink为通讯作者。该项研究工作得到了国家自...
气候变暖对全球陆地生态系统的生物多样性、结构和功能构成严重威胁。为了解释和预测生态系统层面产生的这些影响,深入理解植物个体对气候变暖基于性状的响应至关重要。先前的整合分析已经报道了增温对植物性状(如叶片、茎、根和整株性状)、生物量和繁殖的影响,但大多数研究局限于特定的植物性状、生长型或环境,因此难以全面揭示全球植物响应气候变暖的整体模式。特别是鲜有研究探讨不同性状对增温响应之间的协同关系,以及...
多年冻土广泛分布于高纬度与高海拔区域,约占北半球陆地总面积的 22%,是全球陆地生态系统的重要组成部分。多年冻土区碳储量约占全球土壤碳库的50%,是陆地生态系统最大的碳库。全球升温背景下多年冻土退化加剧,导致封存的有机碳被分解释放,威胁碳中和目标的实现,加速全球变暖。热融湖塘是多年冻土退化典型的热喀斯特地貌类型之一,是甲烷排放的重要来源,在全球碳循环与气候变化中发挥着重要作用。然而,由于多年冻土区热融...
稳定的生态系统可提供可持续的生态功能和服务,研究生态系统稳定性的驱动机制尤为迫切和重要。近年来,研究影响稳定性的机制更多关注物种相互作用和物种多样性,如物种异步性、功能群或优势物种的动态等。植物物候反映了植物对波动环境条件的适应性,植物物候的变化将会影响植物的生物量积累,物种间相互作用,以及植物群落的物种组成(图1)。然而,植物物候变化如何影响生态系统稳定性是尚未解答的科学问题。此外,氮和水是植...
近日,兰州大学研究团队在紫外线引发的光老化皮肤皱纹损伤治疗领域取得新进展,该团队提出一种基于化学原电池策略构建的新型双极微针材料体系,具备良好的抗炎、抗氧化和组织修复等多重效果,能够在14天内实现光老化皱纹的局部逆转,在医疗美容领域展现出较大潜力。该研究以“Galvanic cell bipolar microneedle patches for reversing photoaging wrinkles”为题发表在国际著名期刊《Advanced Materials》。图1 论文题目和作者...
近日,兰州大学核科学与技术学院、稀有同位素前沿科学中心牛一斐教授团队成功解释了核物理中存在20余年的谜题:原子核电磁辐射谱中的低能增强现象。该研究成果以“Origin of the Low-Energy Enhancement of the γ-Ray Strength Function”为题,发表在物理学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。兰州大学核科学与技术学院副教授陈芳祁为该论文的第一作者,牛一斐教授与上海交通大学孙扬教授为该论文的共同通讯作...
3月25日,兰州大学土木工程与力学学院、甘肃省非线性力学基础学科研究中心与华为技术有限公司在兰州共同组织召开了“小波分析”华为根技术研究交流会。这是继兰州大学周又和院士团队促成华为将“小波分析”设为根技术后双方举办的首次研讨会,本次会议聚焦华为产业发展升级中所面临的相关深层次技术瓶颈,旨在深入挖掘小波分析的技术价值和潜力,凝练关键科学技术难题,快速推进小波分析技术的基础研究与应用创新。华为西安研究...
从复杂海水体系中高效提取铀资源对核能可持续发展有重要作用,却面临多重技术挑战。首先,海水中不仅铀浓度极低(约3.3 ppb),还存在复杂的离子竞争环境。海洋环境中钒与铀具有相似的化学性质,导致二者在常规吸附过程中产生强烈竞争,难以分离开来,因此对传统偕胺肟基吸附材料带来较大挑战。其次,通过构建尺寸匹配的孔道和精准调控配位微环境的方法,可以改善材料的U/V选择性,但过于精确的构效设计往往会导致材料比表面积...
2019年珠峰科考负重跨越冰塔林2020年枪勇冰川冰前湖开展湖泊取样工作2023年在普若岗日冰原8号冰川末端进行冰芯钻取钻取冰芯青藏高原,这片被称为“地球第三极”的神秘土地,不仅是冰川、冻土和河流的故乡,更是微生物的“隐秘王国”。随着全球气候变暖、冰川消融,不同历史时期封存于青藏高原冰川的微生物可能会向下游释放,这一现象是否会如同开启“潘多拉的魔盒”般引发未知的风险,已经成为公众普遍担忧的问题,也是兰州大学...