Part1-鲍哲南院士:利用拓扑超分子 络实现了高导电性、可拉伸的有机生物电子学!
基于柔软和导电有机材料的本征可拉伸生物电子器件,被公认为是与人体无缝和生物相容性集成的理想界面。但存在一个巨大的挑战:特别是在以小特征尺寸图案化时,如何将高机械稳健性与良好的导电性相结合。鲍哲南教授团队开发了一种基于拓扑超分子 络的分子工程策略,该策略允许将多个分子构建块的竞争效应解耦,以满足复杂的要求。他们在生理环境中同时获得了高电导率和开裂应变,具有直接光图案化到细胞尺度。他们进一步收集了柔软且具有延展性章鱼的稳定肌电图信号,并进行了局部神经调节至单核精度,以通过精致的脑干控制器官特异性活动。
Part2-中国农大与华中农大:一种提高玉米和水稻产量的 WD40 蛋白的收敛选择
Part 3-北航赵立东教授:通过操纵分层声子-电子去耦实现高热电性能
Part4-陕西科技大学于成龙副教授:评论“原子晶体成核中的可逆无序转变”
Part5-宾夕法尼亚大学章启明: 弛豫铁电聚合物在低电场下表现出超高机电耦合
Part 6-南昌大学廖伟强对Part5的评述 章
Part7-斯坦福大学夏岩: 具有超高气体分离选择性渗透性的烃梯形聚合物分离膜
Part8-北京石墨烯研究所Yin Jianbo:双层石墨烯
二维狄拉克材料,如石墨烯和过渡金属二硫化物,是实现许多新拓扑和量子几何效应的有吸引力的材料。这些材料的电子能带结构中的多个极值或谷值提供了一个额外的谷值自由度,允许电荷载流子在穿过材料时有效地执行奇异的电子震荡程序。在具有可调带隙的双层石墨烯中,Yin表明震荡程序可以被编排,为开发拓扑光电器件提供了途径。
Part10-哈佛大学ChangLiang LIU:远端轴突控制多巴胺释放的动作电位启动机制
章链接:
1.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj7564
2. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj1711
3. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn8997
4. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7440
5. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0936
6. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg7985
7. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7163
8. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl4266
9. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7100
10. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0532
11. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm5561
12. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm9609
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