矽肺(Silicosis)是世界范围内最常见、最严重的职业病。中国是矽肺大国,发病人数约占全球的62.9%,严重影响了人民的身体健康,给国家和社会带来沉重的负担。矽肺患者经历了慢性持续的炎症,导致肺纤维化进行性加重,同时可诱发肺癌、免疫性系统紊乱等疾病。然而,目前矽肺的调节机制尚未完全阐明,临床中依旧缺乏安全、有效的治疗手段。因此,探究矽肺的治疗靶点和方法是目前亟待解决的科学问题。近日,西安交通大学第二附属...
随着临床治疗需求的不断增长,传统小分子药物因其半衰期短、纯度低、溶解性差、副作用严重、起效慢和靶向性差等问题导致其临床应用受到很大限制。然而,蛋白质等生物大分子药物因其高特异性、高生物相容性以及避免基因重组等优点,已成为治疗传染性疾病、肿瘤、矽肺等疾病的研究热点,并取得了很多满意的临床效果。近日,西安交通大学第二附属医院胸外科李建忠作为共同通讯作者与西安交通大学化学工程与技术学院周德重教授共同...
企业投资对经济增长具有重要影响,而税收政策作为一种调控企业投资行为的重要工具,其激励作用及内部机制一直受到学术界的广泛关注,但是现有相关研究可能存在的不足之处在于:其一,更多关心的是具有较大规模的企业在面对减税激励时所采取的投资反应,而忽视了对小微企业应税行为的探索;其二,忽略了企业应对政策所可能具备的策略性互动,从而面临因果识别方面的挑战。针对于此,西安交通大学经济与金融学院青年教师冯晨博士...
?近日,西安交通大学物理学院栗建兴教授团队与中国原子能科学研究院核物理研究所吕冲副研究员合作,在相对论自旋极化正电子源制备方法研究方面取得重要进展,首次提出利用单发超短超强激光脉冲与固体箔靶相互作用产生高密度、高极化度正电子源的新方案。(a)利用单发次激光脉冲与倾斜放置的固体箔靶相互作用产生自旋极化正电子源的示意图(b)直接激光加速过程(c)非线性康普顿散射(d)非线性Breit-Wheeler正负电子对产生过...
混合卤化物钙钛矿材料在太阳能电池和发光二极管(LEDs)等领域发挥着越来越重要的作用。但是,在持续光照或者电场下,混合卤化物钙钛矿材料会出现相不稳定性,初始的均匀相会逐渐转变成包含多种组分钙钛矿的混合相。这一现象会严重影响薄膜的光电特性以及器件的稳定输出,比如,钙钛矿太阳能电池的开路电压输出和LEDs中发光峰的漂移。科研工作者已经进行了大量的相关研究,尝试解释卤素离子迁移对太阳能电池和LEDs内部组分和载...
纤维在人体中广泛存在,如神经纤维、肌纤维、浦肯野纤维等。随着生物医学中仿生材质的普遍使用,具有仿生性能的人工合成纤维在组织功能修复、生理信号监测、光电刺激干预等生物医学场景展示出了巨大前景,开发生物相容性并且与生物软组织力学性质(柔软且可延展)相似的合成纤维变得尤为关键。尽管水凝胶已被用来开发各种纤维以满足上述需求,但其稳定性不佳限制了其应用范围。相对于此,弹性体聚合物可以用于制备柔软且稳定的...
2023年诺贝尔化学奖授予Moungi G. Bawendi、Louis E. Brus和Alexey I. Ekimov,以表彰他们在“发现和开发量子点”方面作出的贡献。在近红外探测领域,硫化铅量子点(PbS QDs)凭借其低廉的生产成本、可调谐的带隙、优异的光电性能而获得广泛关注。以PbS QDs为光敏层,以非晶氧化铟镓锌(a-IGZO)为沟道层的敏化场效应晶体管型光电探测器凭借超高的灵敏度而获得了迅速的发展。这类器件在发展历程中高度依赖基于固相配体交换的PbS...
特高压输电工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远的输电工程。输电塔是架空线路的支撑点,其结构服役安全是保障输电线路正常运行的关键。然而,大量工程实践表明,大型特高压输电塔结构在动力荷载作用下,塔体易发生累积损伤;在极端荷载作用下,输电塔结构存在倒塌风险。因此,有必要对特高压输电塔结构实施健康监测,识别其运营状态下的动力特性。同时,由于大型特高压输电塔结构存在测试、模型、数值、...
近日,西安交通大学张留洋教授团队基于太赫兹时域信号的局部对称性特征,结合脉冲信号的多次反射机制,提出了一套在极低信噪比下进行高对比度成像的太赫兹信号处理体系,能够对涂层、复合材料和电子器件的内部缺陷实现高效精确定位与检测,有望应用于机械领域关键构件的损伤检测。相关成果以《极低信噪比下通过太赫兹成像提取层状结构中的隐藏信息》(Hidden-information extraction from layered structures through terahertz...
?上个世纪,英国剑桥的医学中心分子生物学实验室(MRC-LMB) Sydney Brenner团队耗时14年,在1986年首次解析出秀丽隐杆线虫(C. elegans)的神经连接组,涉及302个神经元和7600个突触,并因此获得2002年诺贝尔生理学及医学奖。今年3月,LMB的Marta Zlatic团队耗时12年,在Science上发布了迄今为止最完整的果蝇幼虫全脑神经元连接组图谱,涉及3016个神经元和神经元之间的54.8万个突触连接,这已是有史以来所能完成的最复杂的动物大...