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  • 科學家構建高空間分辨新型納米孔道

    華東理工大學教授龍億濤團隊以納米孔道為單分子研究平臺,利用納米孔“電化學空間限域”效應,構建了可實現高空間分辨的功能化新型納米孔道單分子界面,在具有孔尖極化增強效應的納米孔電極上開展了由弱相互作用引起的單分子動態過程機制研究。日前,他們將多年來納米孔道單分子實驗的積累及儀器裝置技術創新,以封面文章的形式發表于《自然—實驗手冊》雜志。 單分子分析是準確探究單個分子行為、電子傳遞過程和動態構效關系等信息的有效手段。研究人員利用電化學限域納米孔道實現了對DNA分子單堿基差異的超靈敏識別,在單分子水平上完成了核酸外切酶“分步降解”單鏈DNA過程的實時觀測,為探究單個酶構效關系提供了一個高靈敏分析體系。 在此基礎上,研究人員構建了“限域”納米孔道電化學分析新機制,為單分子動態氧化還原過程研究提供了新思路。龍億濤團隊將“電荷傳遞過程”限域在單個納米孔道內,構建了含有電活性界面的納孔電極,獲得了納米孔電極界面電荷傳遞過程中極易分辨的空......閱讀全文

    俄歇電子能譜分析是一種表面分析方法且空間分辨率高

    (1)大多數元素在50~1000eV能量范圍內都有產額較高的俄歇電子,它們的有效激發體積(空間分辨率)取決于入射電子束的束斑直徑和俄歇電子的發射深度。(2)能夠保持特征能量(沒有能量損失)而逸出表面的俄歇電子,發射深度僅限于表面以下大約2nm以內,約相當于表面幾個原子層,且發射(逸出)深度與俄歇電子

    科學家構建高空間分辨新型納米孔道

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    原子力顯微鏡實空間分辨分子鍵

    中科院國家納米科學中心22日宣布,該中心科研人員在國際上首次“拍”到氫鍵的“照片”,實現了氫鍵的實空間成像,為“氫鍵的本質”這一化學界爭論了80多年的問題提供了直觀證據。這為科學家理解氫鍵的本質,進而改變化學反應和分子聚集體的結構奠定了基礎,也為科學家在分子、原子尺度上的研究提供了更精確的方法。  

    空間分辨率的概念及計算公式

    PPD?(Pixels Per Degree) 角分辨率 或稱 空間分辨率,指視場角中的平均每 1° 夾角內填充的像素點的數量。對于頭戴顯示類產品(如 VR眼鏡、VR一體機、頭戴影院、頭戴 AR 等),PPD 數值越大,就說明對細節的顯示越精細,用戶對顯示畫面的感受就越清晰。不同于手機屏幕用 PPI

    高分辨質譜到底“高”在哪里?

      高分辨質譜  用低分辨質譜測定時,分子的質量數都是整數表示,如CO、N2、C2H4和CH2N的質量都是28。如果用高分辨質譜測定就能得到如C2H4=28.031299,CH2N=28.018723,因此,根據高分辨質譜所測得的精密質量就可以對結構加以剖析和區別  小分子化合物確定結構式有多種方法

    空間分辨率與光學傳遞函數的關系

    對于一個給定的地質單元,如一個基本像元尺寸,具有地面特征分布,或特征場,根據基本輻射定律,到達傳感器入瞳處的輻射亮度L可以用其空間、光譜和時間的分布特征性來描述:L入=f(x,y,z;λ;τ;t)(5-5-2)式中,x,y,z表示空間位置;λ為波長;t表示時間;τ表示大氣的透過率。f表示到達傳感器入

    光頻域反射計的高空間分辨率相關介紹

      空間分辨率是指測量系統能辨別待測光纖上兩個相鄰測量點的能力。空間分辨率高意味著能辨別的測量點間距短,即光纖上能測量的信息點就多,更能反映  整條待測光纖的特性。在OTDR系統中分辨率受探測光脈沖寬度的限制,探測光脈沖寬度窄,則分辨率高,同時光脈沖能量變小,信噪比減小。OFDR系統中的空間分辨率根

    中國科大實現納米級空間分辨電磁場量子傳感

      中國科學院院士、中國科學技術大學教授郭光燦團隊在實用化量子傳感的研究中取得新進展,該團隊的孫方穩小組實驗實現50納米空間分辨力高精度多功能量子傳感。該系列研究成果發表于應用物理期刊Physical Review Applied 。  微納光電子技術已經成為當前信息領域的核心技術之一,同時也在能源

    傅里葉分析是否有時間或空間分辨率

    數學中的分析分支是專門研究實數與復數及其函數的數學分支.它的發展由微積分開始,并擴展到函數的連續性、可微分及可積分等各種特性.這些特性,有助我們應用在對物理世界的研究,研究及發現自然界的規律. 歷史上,數學分析起源于17世紀,伴隨著牛頓和萊布尼茲發明微積分而產生的.在17、18世紀,數學分析的主題,

    空間中心研制出微型高分辨精太陽敏感器

      隨著空間太陽成像觀測分辨率的不斷提高,單純依靠衛星平臺的穩定性難以實現高分辨的觀測需求,先進的太陽觀測儀器需要自身配備高性能圖像穩定系統,如SOHO、TRACE、STEREO、SDO等太陽觀測衛星上的絕大部分成像儀器都帶有穩像系統。穩像系統由兩部分構成:精太陽敏感器和偏擺鏡,其中精太陽敏感器是實

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      中國科大郭光燦院士團隊在實用化量子傳感的研究中取得重要進展,該團隊的孫方穩小組實驗實現50納米空間分辨力高精度多功能量子傳感。該系列研究成果發表在應用物理權威期刊《Physical Review Applied》上。  微納光電子技術已經成為當前信息領域的核心技術之一,同時也在能源、環境、生物醫

    高維空間的相干光束產生研究獲突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517591.shtm

    高空間分辨率質譜成像技術:分辨率提高近一個數量級

      近日,中國科學院合肥科學物質研究院固體所研究員蔣長龍團隊研發出一種新的農藥殘留快速檢測方法。通過團隊設計制備的兩種高效的比率熒光納米探針,只需結合智能手機的顏色識別器就能夠可視化定量檢測食品和環境水體中的農藥含量。相關成果發表于《化學工程雜志》和《ACS可持續發展化學與工程學研究》上。  農藥對

    高靈敏、高時間分辨率實時在線測量大氣OH自由基

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院安徽光學精密機械研究所研究員謝品華課題組在大氣OH自由基外場高靈敏測量研究方面取得新進展,相關研究工作以《基于激光誘導熒光技術的對流層大氣OH自由基外場探測系統》(Development of a field system for measurement of

    類星體幾何距離測量研究進展-實現高空間分辨率

      自類星體發現半個多世紀以來,測量它們的宇宙學距離一直是天文學家面臨的重大難題。近日,中國科學院高能物理研究所研究員王建民領導的團隊發展了一種全新的幾何測距方法,成功測量了類星體3C 273的宇宙學距離。相關文章“A parallax distance to 3C 273 through spec

    我國首個高時空分辨率碳同化反演系統發布

      記者從中國科學院地理科學與資源研究所獲悉,我國首個高時空分辨率碳同化反演系統——中科院碳追蹤同化系統(CarbonTracker-China,CAS)于日前發布。依據該軟件系統,可以通過大氣二氧化碳濃度的觀測數據來估算陸地生態系統碳源碳匯的分布信息。  2007年,美國國家海洋與大氣局正式發布了

    “化學脫籠”:實現蛋白質高時間分辨的原位激活

      在活細胞等生理環境下開展蛋白質功能的原位研究具有重要的科學意義。北京大學化學與分子工程學院陳鵬課題組長期致力于發展蛋白質的原位激活技術,希望為活細胞內的每一個蛋白質安裝“調控開關”。  近日這一研究組與王初課題組合作發表了題為“Time-resolved protein activation b

    中國全新中期全國尺度的高空間分辨率自然濕地分布格局

      濕地是地球上最富生物系統多樣性的生態景觀和人類最重要的生存環境之一。由于其可提供豐富的自然資源,濕地也被譽為“文明的搖籃”,在過去的幾千年中孕育了眾多古代文明。目前,在氣候變化及人類活動的多重脅迫下,全球范圍內超過半數的自然濕地已經消失,或開墾用作農業、工業和城鎮用地,或轉變為其它生態系統類型。

    侯建國院士團隊實現埃級單化學鍵分辨實空間成像

      最近,中國科學院院士、中國科學技術大學教授侯建國領銜的單分子科學團隊的董振超研究組與羅毅研究組,在單分子拉曼成像領域取得新進展,實現了埃級單化學鍵分辨的分子內各種振動模式的實空間成像,并提出了一種全新的分子化學結構重構技術——掃描拉曼埃分辨顯微術(Scanning Raman Picoscopy

    30米空間分辨率的全國森林冠層高度分布圖

      國家與全球尺度的高分辨率森林冠層高度產品對估算森林碳儲存、理解森林生態系統過程以及制定森林經營政策等至關重要。現有的森林冠層高度產品的空間分辨率一般是500米或1000米,難以滿足應用需求。新近發射的星載激光雷達傳感器GEDI與ICESat-2 ATLAS可以獲取全球范圍內分米級空間分辨率的森林

    高分辨質譜成像為精準定位藥物組織空間分布插上翅膀

      導讀:《我不是藥神》的熱播引發了社會各界人士的關注,再度把抗癌藥物格列衛帶到了大眾面前。影片中神藥“格列寧”的原型其實是慢性粒細胞白血病患者的首選藥物格列衛(Gleevec),主要成分為伊馬替尼(Imatinib)。伊馬替尼是一種酪氨酸激酶抑制劑,能夠阻斷一種或多種蛋白激酶,臨床用于治療慢性粒細

    關于核磁共振圖像均勻性及空間分辨力的檢測方法

    用SE掃描序列,層厚10mm(沒有10mm層厚的,選用最大層厚),按TR500ms,TE30ms, NEX2次,FOV250mm和256×256矩陣掃描條件(必要時可適當改變TR、TE時間,以獲得更好的影像),對模體不同測量層面進行單層掃描,必要時先進行均場。用以上掃描條件對充有均勻溶液的模體均

    長期低劑量高氟暴露所致空間記憶損傷機制獲進展

    近日,四川農業大學動物醫學院教授倪學勤團隊的最新研究成果《長期氟暴露通過抑制小熱休克蛋白22誘導小鼠空間記憶缺損和海馬功能障礙》在線發表于國際環境領域知名期刊Journal of Hazardous Materials。氟區域性累積所造成的污染被認為是嚴重的世界性環境問題,我國長期存在飲水型、燃煤型

    超分辨空間外差光譜有望提升大氣環境立體探測技術水平

      分析測試百科網訊 近日,中科院安徽光機所熊偉研究員課題組在《光學學報》2018年第38卷第6期上發表了封面文章,文章標題為“中高層大氣OH自由基超分辨空間外差光譜儀”。左:《光學學報》2018年第38卷第6期封面圖右:中高層大氣OH自由基由單點至三維層析探測示意圖  目前,地球上中高層大氣OH自

    物理所國際首次實現朗德g因子原子尺度上的空間分辨

      理解與調控納米量子結構的自旋特性是自旋電子學領域前沿研究課題。例如,原子的朗德g因子,它反映了原子所在空間環境的局域精細自旋相互作用,可以為分子自旋態的調控及其在未來自旋器件中的應用提供重要信息。對于分子體系,通常的技術手段測得的g因子是大量分子的平均信息,無法得到單分子內部的在單原子尺度上g因

    醫學生轉行率高:職業認同感低-發展空間不大

      據中國之聲《新聞晚高峰》報道,有數據顯示,我國每年培養約60萬醫學生,但是只有約10萬人可以穿上“白大褂”。有報道稱,目前醫學畢業生的轉行率居高不下,學以致用的難度較大。   記者采訪發現,在我國最頂級的醫學學府中,大部分學生還是堅持著他們的醫學夢。王智是中國醫學科學院腫瘤醫院研三學生,雖然快

    長時間序列高時空分辨率城市景觀動態遙感監測實現

      占全球約3%的城市地表供養了55%的人類生活,復雜高強度的人類活動使城市景觀劇烈變化,但當前學術界缺少長時間連續序列-高時空分辨率城市景觀動態數據,導致城市景觀演變的驅動機制及其產生的生態效應尚不明確,這制約了城市居民福祉提升和城市可持續發展。  中國科學院東北地理與農業生態研究所城市森林與濕地

    美國繪制出小鼠全腦高分辨率單細胞空間轉錄組圖譜

      美國麻省理工學院和布羅德研究所的科研人員繪制出小鼠全腦高分辨率單細胞空間轉錄組圖譜,為深入理解大腦結構與功能提供了重要基礎。該團隊基于109萬個高質量空間分辨單細胞基因表達定義出小鼠大腦更精細的組織區域,繪制出的大規模分子空間圖譜囊括了超100萬個細胞及其基因表達特征、空間坐標、分子細胞類型、分

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    基于超高空間分辨率RedEdge無人機載多光譜圖像預估溫帶草原的生物量監測整個生長季節的生物量,對于支持草原管理決策至關重要。為了支持這些管理決策,需要高時空分辨率的植物參數的時時和準確的信息。然而,在高度異質性的植物群落中(如草原),非破壞性地評估它們的變化,以及確定是否施肥仍是一個挑戰。特別是作

    首臺高重頻高通量高次諧波超快角分辨光電子能譜儀應用

      角分辨光電子能譜儀(ARPES)因其具有能量和動量分辨能力,是探測材料能帶結構的重要手段。隨著超快激光技術的不斷發展,結合泵浦-探測技術的超快角分辨光電子能譜儀(TR-ARPES)由于兼具時間分辨能力,可以用來探測非平衡態的電子能帶信息,因此近年來備受人們的重視。特別是基于高次諧波產生(HHG)

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