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“中国行动计划”中被判有罪的前哈佛系主任入职清华大学
5月1日,清华大学深圳国际研究生院官网发文宣布:曾任哈佛大学化学与化学生物学系系主任的国际纳米科学与化学领域著名学者查尔斯•利伯(Charles M. Lieber) 已“全职加入清华大学深圳国际研究生院,并受聘清华大学讲席教授”。根据那份通告,除了清华的职位,利伯还将担任深圳医学科学院的研究员,后者由知名生物学家颜宁担任院长。 至此,这位曾因未披露与中国关系而被判有罪的纳米领域顶尖科学家的去向终于尘埃落定。
知识分子 · 2025/05/07 -
微塑料如何堵塞大脑血管?丨一周科技
跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 责编 | 既来知 塑料制品可以说无处不在,人类健康正受到环境中微塑料污染的威胁。有研究表明,人体的血液和多种组织中均可检测到微塑料的存在,纳米塑料也可以突破血脑屏障,导致神经毒性作用。但微塑料是如何引发大脑功能异常的呢?近日,中国环境科学研究院Beidou Xi团队运用高深度成像技术对动物大脑中的微塑料进行了轨迹跟踪,真实看到了微塑料的种种“劣迹”。
知识分子 · 2025/02/01 -
四段有趣的高能人生 | 12月书讯
不是只有爱因斯坦、牛顿这样的科学巨匠才值得被看见;科学的发展,同样离不开“深藏功与名”的科研英雄。12月,赛先生推荐四位STEM领域科学家的传记。 《碳女王的科学幻想曲》 [美] 马娅·温斯托克(Maia Weinstock)著 这是纳米科学先驱、碳女王米尔德里德·德雷斯尔豪斯的唯一传记。书中生动描绘了米尔德里德教授打破性别偏见、挑战贫穷与困境,成为纳米科学领域的开拓者的故事。
知识分子 · 2024/12/29 -
烹饪造成的室内空气污染有多严重?丨一周科技
跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 责编 | 既来知 说起空气污染,大家首先想到的是PM2.5这种直径小于2.5微米的颗粒物。其实在我们生活中还存在更小的颗粒物,那就是纳米团簇气溶胶(Nanocluster aerosol,NCA)。它的大小只有1~3纳米,能在人的呼吸道沉积并向实质器官转移。近日,美国普渡大学土木工程学院Brandon E. Boor团队完成了一项厨房烹饪模拟实验,并检测了厨房环境NCA的动态变化。
知识分子 · 2024/03/10 -
双非青椒的一次绝地反击
从国家研究中心的撤退,是一场盲目自信。 于刘小春而言,在来这所中部双非学校之前,最好的科研不过是一个步行5分钟的生活圈,用电子显微镜中纳米的尺度捕捉金属材料的构造规律。他曾经是中国科学院金属研究所的副研究员,是院士的学生,是沈阳材料科学国家研究中心球差电镜中心的建设者和管理员,在沈阳求学、成长、工作、成家立业,落地生根。
知识分子 · 2024/02/01 -
一升瓶装水中可能含有37万个塑料颗粒 | 一周科技
跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 责编 | 既来知 白色污染已成为全球重点关注的环境问题。研究显示,微塑料(长度1微米至5毫米)和纳米塑料(<1微米)已遍布于世界的各个角落,并在人类多个器官组织中被检测到。但是,因为微塑料特殊的理化性质,人们很难对其进行定量分析。近日,美国哥伦比亚大学闵玮团队和颜备战团队联合开发出能对样本中的纳米塑料颗粒进行精确计数的方法。
知识分子 · 2024/01/13 -
诺奖也会出乌龙?——为什么不会?
今年诺贝尔化学奖被提前泄露。瑞典公共广播公司 SVT 表示,瑞典皇家科学院周三7点31分(北京时间13时31分)发出了一份包含2023年诺贝尔化学得主名单的新闻稿,提到“奖励颁发给量子点,纳米晶体是如此的小,以至于它们的尺寸控制了它们的性质”,诺贝尔化学委员会专家海纳·林克(Heiner Linke)告诉瑞典报纸《每日新闻》(Dagens Nyheter),周三上午尚未做出任何决定,如果发布新闻稿,那“肯定”是一个错误。 诺奖最大的乌龙可能是发给去世的人。
知识分子 · 2023/10/05 -
父亲带娃,易出暖男| 一周科技
跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 责编 | 既来知 最近,浙江大学化学系唐睿康团队对生活在水里的单细胞原生生物草履虫进行了生物工程改造,使其具备了清除致病性水体病毒的能力。该团队用经病毒抗体修饰的带有磁性的四氧化三铁纳米颗粒(MNPs@Ab)饲喂草履虫,这样MNPs@Ab就会持续存在于草履虫的食物泡中,但并不影响草履虫的游动能力。研究人员将这种半人工设计的食物泡称为病毒清除细胞器(virus-scavenging organelle,VSO)。
知识分子 · 2023/08/06 -
零卡路里的代糖,就真的健康吗?| 一周科技
塑料竟可以制造纳米钻石 该研究团队使用高强度的激光闪光,冲击含有碳氢氧三种元素的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料薄膜,使其表面瞬间加热至6000℃,同时产生的冲击波在几纳秒内对该材料进行压缩(压力为大气压的一百万倍),以此来短暂模拟冰巨星内部的极端环境,并利用小角X射线散射和X射线衍射记录这一过程,发现在这种极端压力条件下,生产出了纳米金刚石。这一研究不但证实了早期提出的冰巨星内部会下 “钻石雨” 的观点,也为高灵敏度量子传感器所需的纳米金刚石生产工艺提供了新思路。
知识分子 · 2022/09/10 -
无需捅鼻子,新设备可凭吹气快速检测新冠病毒 | 一周科技
跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 运动或可保护老年人脑容量 超声波技术为无创肿瘤治疗带来新突破 石墨烯可以 “听到” 细菌的声音? 该研究通过使用超薄双层石墨烯制成的鼓,当细菌附着在其表面时,其自身生物过程会在石墨烯鼓表面产生纳米级随机振荡,这些纳米级的 “节拍” 可以被转换为音轨,因此可以检测并听到单个细菌的声音。实验结果表明,这种极小的振动主要源自细菌的鞭毛,当细菌产生抗药性时,振荡会在相同水平继续,反之,振动会减弱直至消失。
知识分子 · 2022/04/23










