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《自然》系列期刊中国作者论文免费读:清华、北化、西湖大学

据不完全统计,近期中国研究机构参与的研究有1篇发表在《自然》、1篇发表在《自然-催化》、1篇发表在《自然-化学生物学》、1篇发表在《自然-气候变化》上。扫描二维码即可免费阅读论文全文。

发表期刊:Nature《自然》

论文标题:用于可集成线滤波的超低阻电化学电容器(Ultralow-resistance electrochemical capacitor for integrable line filtering)

通讯作者:Liangti Qu(清华大学)

第一作者:Yajie Hu(清华大学)、Mingmao Wu(福州大学)

DOI:10.1038/s41586-023-06712-2

发表日期:2023年11月15日

论文导读: 

电化学电容器有望取代线滤波中传统的电解电容器。然而,由于快速响应、高比电容、小型化和电路兼容集成难以协同兼顾,电化学电容器尚未实现实际应用。来自清华大学和福州大学的研究团队通过飞秒激光划线缩小了沟道宽度,降低了电化学电容器内阻,从而在120Hz、相位角−80°的条件下获得了5.2mF cm−2的超高面容量。该电化学电容器在微型电路中的可扩展集成具有80 cells cm−2的高集成密度,并实现了电容和电压的定制化。这项成果标志着电化学滤波电容器向实际应用迈出了重要一步。

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发表期刊:Nature Catalysis《自然-催化》

论文标题:用于氧还原反应的具有明确配位结构的Co(CN)3催化剂(Co(CN)3 catalysts with well-defined coordination structure for the oxygen reduction reaction)

通讯作者:Zhongbin Zhuang、Shubo Tian、Xiaoming Sun(北京化工大学)

第一作者:Kai Sun(北京化工大学)

DOI:10.1038/s41929-023-01047-7

发表日期:2023年11月16日

论文导读:

金属-氮掺杂碳(M-N-C)催化剂是燃料电池阴极铂族金属有前景的替代品。然而,其随机形成且难以预测的配位增大了构效研究的难度,并且导致活性位点密度低。来自北京化工大学的研究团队在Co(CN)3微晶表面实现了致密且明确的Co位点。原位红外光谱和密度泛函理论计算表明,立方Co(CN)3的高氧还原性能源于其特定的配位环境。Co原子间的氰基连接和最小间距最大程度地提高了活性位点的空间密度,从而将阴离子交换膜燃料电池的峰值功率密度提升至1.67 W cm−2。这种具有明确配位结构的微晶可作为Co-N-C类似物,用于构效关系研究。

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发表期刊:Nature Chemical Biology《自然-化学生物学》

论文标题:微观极性控制生物分子凝聚体的结构(Micropolarity governs the structural organization of biomolecular condensates)

通讯作者:Xin Zhang(西湖大学)

第一作者:Songtao Ye(西湖大学)

DOI:10.1038/s41589-023-01477-1

发表日期:2023年11月16日

论文导读:

细胞内的无膜细胞器具有独特的微环境。然而,人们尚不清楚生物分子凝聚体的微环境如何影响其结构和功能。来自西湖大学的研究团队利用自主开发的极性敏感型荧光分子开展荧光寿命成像,研究了模型生物分子凝聚体的微观极性和微粘度。研究人员在体外和胞内系统中证实,足够大的微观极性差异是多层凝聚体形成的关键,其中外层相较于内层极性更强。此外,当分层结构翻转时,各层的微观极性也随之改变。这项研究揭示了微观极性在调控无膜细胞器结构和功能中的重要作用。

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发表期刊:Nature Climate Change《自然-气候变化》

论文标题:菌根类型调控森林中植物-土壤碳权衡(Mycorrhizal type regulates trade-offs between plant and soil carbon in forests)

通讯作者:Jiaojun Zhu(中国科学院沈阳应用生态研究所)

第一作者:Kai Yang、Qian Zhang(中国科学院沈阳应用生态研究所)

DOI:10.1038/s41558-023-01864-5

发表日期:2023年11月16日

论文导读:

森林生态系统储存了陆地生态系统近80%的碳,但其长期碳汇在一定程度上取决于植物生物量和土壤碳储量对全球变化的响应,而目前土壤碳储量对全球变化的响应仍不清楚。来自中国科学院沈阳应用生态研究所的研究团队发现,相较于氮沉降和增温等因素,CO2升高会使植物生物量和土壤碳储量增加更多。在氮沉降和增温条件下,土壤碳储量的变化取决于菌根共生体类型:丛枝菌根树种占主导的森林土壤碳显著降低,而外生菌根树种占主导的森林土壤碳显著升高。这项研究表明,氮沉降和增温条件下森林中的植物-土壤碳权衡受菌根调控。

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