在全球氣候變化與土壤鹽堿化日益嚴(yán)重的背景下,如何提升作物的耐鹽性已成為農(nóng)業(yè)與生態(tài)領(lǐng)域的重要課題。鹽分脅迫不僅威脅著農(nóng)田的產(chǎn)量,也影響著生態(tài)系統(tǒng)中生物的分布與演化。然而,科學(xué)家們長(zhǎng)期以來(lái)面臨一個(gè)核心難題:生物在從淡水到鹽水的環(huán)境變遷中,究竟丟失了哪些基因,又獲得了哪些關(guān)鍵基因以適應(yīng)高鹽環(huán)境?這一演化謎題制約了耐鹽作物的精準(zhǔn)育種。近期,海南大學(xué)海洋生物與水產(chǎn)學(xué)院路延篤團(tuán)隊(duì)發(fā)表于《自然·通訊》的一項(xiàng)研究,...
近日,海南大學(xué)黃振立教授團(tuán)隊(duì)針對(duì)稀有腫瘤的組織樣本稀缺,而病理分型診斷與腫瘤微環(huán)境研究又依賴(lài)多種標(biāo)志物的多維檢測(cè)需求這一矛盾,提出一種雙模式微流控免疫染色裝置Dumi。裝置可在一至兩張標(biāo)準(zhǔn)病理切片上完成區(qū)域化的多標(biāo)志物檢測(cè)與全切片的多重免疫熒光成像,面向原發(fā)性中樞神經(jīng)系統(tǒng)彌漫大B細(xì)胞淋巴瘤等稀有腫瘤場(chǎng)景,為兼顧診斷分型與微環(huán)境評(píng)估提供了可銜接的實(shí)驗(yàn)流程與分析框架。創(chuàng)新點(diǎn)一:雙模式微流控結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)兩類(lèi)任務(wù)的同平臺(tái)切換研究團(tuán)隊(duì)將三維打印的流體交換結(jié)構(gòu)與兩層微流控芯片集成,...
近日,我校海洋技術(shù)與裝備學(xué)院光熱海水資源利用團(tuán)隊(duì)針對(duì)傳統(tǒng)膜材料在高濃鹽水處理中普遍存在的分離機(jī)制失效和性能衰減難題,開(kāi)發(fā)出新型超分子基離子分離膜(18C6-COF),率先實(shí)現(xiàn)高濃度(1 M)、多組分混合鹽溶液中鉀離子(K+)的直接高效分離。基于深入的材料表征與理論計(jì)算分析,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地提出了基于超分子識(shí)別作用的“雙通道”分離機(jī)制,為破解高濃鹽水環(huán)境下因離子競(jìng)爭(zhēng)性傳輸、靜電屏蔽等效應(yīng)帶來(lái)的離子精準(zhǔn)識(shí)別能力差、...
近日,我?;瘜W(xué)化工學(xué)院高助威副教授團(tuán)隊(duì)在油水分離材料領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,成功研發(fā)出生物質(zhì)山藥基三維多孔光熱油水分離材料 CYM@PDMS。該材料創(chuàng)新性地以可再生農(nóng)業(yè)生物質(zhì)山藥為原料,通過(guò)仿生改性與光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)融合,解決了傳統(tǒng)方法處理高粘度油效率低、能耗高、材料不可持續(xù)的核心痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了對(duì)高粘度原油的高效且連續(xù)的回收,為應(yīng)對(duì)海上原油泄漏以及生活廢油的回收等挑戰(zhàn)提供了全新的解決方案。創(chuàng)新點(diǎn)一:創(chuàng)新復(fù)合光熱碳基材料設(shè)計(jì),...
近日,我校材料科學(xué)與工程學(xué)院鄧意達(dá)/李運(yùn)勇教授團(tuán)隊(duì)在鋰硫電池關(guān)鍵催化機(jī)理研究方面取得重要進(jìn)展。硫電池因其超高理論質(zhì)量能量密度(2600 Wh/kg)和體積能量密度(2800 Wh/L),在低空無(wú)人機(jī)、海洋裝備等對(duì)空間和重量高度敏感的應(yīng)用領(lǐng)域具有重要發(fā)展?jié)摿ΑH欢嗔蚧囖D(zhuǎn)化動(dòng)力學(xué)緩慢、反應(yīng)能壘高及穿梭效應(yīng)等問(wèn)題,嚴(yán)重制約了鋰硫電池的實(shí)際應(yīng)用。發(fā)展高效催化材料、加速硫氧化還原反應(yīng),是該領(lǐng)域亟需突破的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題。針對(duì)上述挑戰(zhàn),...
近日,海南大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院張家超教授團(tuán)隊(duì)直面代謝類(lèi)疾病用藥中的“微生物—藥物黑洞”難題,成功篩選出具有“增效減毒”作用的熱帶益生菌——?jiǎng)游镫p歧桿菌乳亞種B960。研究團(tuán)隊(duì)率先系統(tǒng)揭示了該菌株通過(guò)合成功能代謝物金盞花苷E,實(shí)現(xiàn)與常用降糖藥格列本脲協(xié)同“增效減毒”的分子機(jī)制,并借助人源腸—肝聯(lián)動(dòng)器官芯片技術(shù)在體外模擬人體微環(huán)境進(jìn)行驗(yàn)證。該成果為糖尿病精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)干預(yù)及菌藥協(xié)同治療策略提供了全新思路。創(chuàng)新點(diǎn)一:...
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