上新啦!复旦大学科技工作者近期又取得多项成果和突破。小编为你整理了6月部分科研成果,一起来看看吧!
数学物理领域
1.物理学系吴施伟和刘韡韬课题组合作揭示拓扑材料中非线性光学的响应特征
6月19日,物理学系吴施伟和刘韡韬教授课题组合作揭示了拓扑材料中非线性光学响应与线性能带结构的直接关联,并报道了狄拉克费米子非线性光学响应的三种普适特征。相关研究论文以 “Nonlinear optical signatures of topological Dirac fermion”为题发表在国际权威期刊Science Advances上。这项工作为探索拓扑量子材料在非线性光子学和光电子学的实际应用提供了理论基础。
图1.电四极矩诱导的二次谐波响应
新闻链接:
https://phys.fudan.edu.cn/71/f6/c7609a684534/page.htm
论文链接:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp0575
2.物理学系殳蕾课题组发现高温超导体La3Ni2O7的磁性基态
6月21日,物理学系/应用表面物理国家重点实验室殳蕾课题组与上海科技大学郭艳峰教授课题组合作,利用缪子自旋弛豫(MuSR)技术,在镍基高温超导体La3Ni2O7中发现静态磁有序,相关研究成果以“Evidence of Spin Density Waves in La3Ni2O7-δ”为题于发表于Phys. Rev. Lett.,并被选为“编辑推荐(Editors’ Suggestion)”文章和封面论文。

图1.《物理评论快报》第132卷,第25期封面,图示为La3Ni2O7-δ结构示意图
新闻链接:
https://phys.fudan.edu.cn/70/99/c7609a684185/page.htm
论文链接:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.256503
3.物理学系赵俊课题组发现新型钒基Kitaev量子磁体
6月14日,物理学系赵俊课题组利用中子散射技术,在范德瓦尔斯铁磁体VI3中首次观测到了Kitaev相互作用的证据,并提出了一类新的钒基Kitaev量子磁体。相关研究论文以 “Signatures of Kitaev interactions in the van der Waals ferromagnet VI3”为题在国际权威期刊Physical Review Letters上,并被选为编辑推荐论文(Editors’ Suggestion)。

图1.VI3磁体的高度各向异性中子自旋激发谱和Kitaev模型理论模拟
新闻链接:
https://phys.fudan.edu.cn/6c/23/c7609a683043/page.htm
论文链接:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.246702
化学材料领域
1.材材料科学系/光电研究院李文武课题组联合提出一种性能优异的抗疲劳铁电系统,成果登上《科学》主刊
6月7日,材料科学系/光电研究院李文武教授团队、电子科技大学刘富才教授团队以及中国科学院宁波材料所钟志诚研究员团队基于二维3R-MoS2滑移铁电材料,联合提出一种性能优异的抗疲劳铁电系统。相关研究成果以“Developing fatigue-resistant ferroelectrics using interlayer sliding switching”为题于Science主刊在线发表。该研究为解决铁电材料领域长期存在的疲劳问题提供了一种全新途径,有望推动该材料在铁电存储器及类脑智能芯片等方面应用。

新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0613/c2463a141215/page.htm
论文链接:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado1744
生命医学领域
1.生命科学学院洪尚宇/郑琰团队合作揭示生酮饮食通过减少肠道脂质吸收抵抗肥胖的分子机制
6月27日,生命科学学院洪尚宇研究团队和郑琰研究团队联合在Nature Metabolism期刊上发表了题为Ketogenic diet-induced bile acids protect against obesity through reduced calorie absorption的研究论文,揭示了生酮饮食通过诱导肠道微生物和特异性胆汁酸变化,减少肠道脂质吸收抵抗肥胖的分子机制。该研究发现肠道微生物依赖性的牛磺脱氧胆酸(TDCA)和牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)是生酮饮食发挥抗肥胖作用的关键小分子代谢物,肠道碳酸酐酶1(Car1)是介导肠道脂质吸收的关键靶点。研究成果为肥胖及其并发症的治疗提供了潜在的新靶点和候选药物。
图1.KD通过肠道微生物依赖性TDCA和TUDCA抗肥胖的分子机制示意图
新闻链接:
https://life.fudan.edu.cn/73/61/c28140a684897/page.htm
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s42255-024-01072-1
2.基础医学院汤其群课题组发现青蒿素类衍生物可治疗多囊卵巢综合征并揭示其机制
6月13日,基础医学院汤其群团队联合附属中山医院团队合作在Science杂志上在线发表了题为“Artemisinins ameliorate polycystic ovarian syndrome by mediating LONP1-CYP11A1 interaction”的研究论文,发现青蒿素类衍生物能够显著改善PCOS的疾病表型。研究人员发现青蒿素能够靶向线粒体蛋白酶LONP1,促进LONP1与其底物CYP11A1的结合,加速CYP11A1的降解,抑制卵巢雄激素的合成,降低PCOS患者的雄激素水平,改善月经周期及卵巢多囊样变。

图1.青蒿素类衍生物抑制PCOS发生的分子机制
新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0614/c2474a141261/page.htm
论文链接:
http://doi.org/10.1126/science.adk5382
3.基础医学院俞瑾课题组发现MAMs在应激致抑郁中的重要作用
6月18日,基础医学院俞瑾在Nature Communications杂志上在线发表了题为“Augmented microglial endoplasmic reticulum-mitochondria contacts mediate depression-like behavior in mice induced by chronic social defeat stress”的研究论文。研究人员发现MAMs作为细胞器互作的中心枢纽,在传递细胞外应激信号(如eATP)引起的小胶质细胞炎性激活中发挥重要作用。

新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0625/c2474a141469/page.htm
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-49597-z
4.脑科学研究院韩清见/王彦青/吴瑞琪课题组揭示跨膜通道样蛋白TMC6介导伤害性热感知新机制
6月18日,生脑科学研究院韩清见研究员联合王彦青、吴瑞琪课题组,在Cell Discovery杂志发表题为“TMC6 Functions as a GPCR-like Receptor to Sense Noxious Heat Via Gαq Signaling”的研究论文,揭示了跨膜通道样蛋白6(transmembrane channel-like proteins 6, TMC6)在感知伤害性热中的重要作用及特殊作用机制。该研究不仅为温度受体增加了新成员,还揭示了一种新的温度感知机制,也为临床上痛温觉异常相关疾病的治疗带来了新的靶点和思路。

图1.TMC6通过Gαq-PLC-IP3R-Ca2+通路介导伤害性热感知
新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0620/c2474a141361/page.htm
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41421-024-00678-9
5.附属中山医院臧荣余课题组在复发卵巢癌临床研究方面取得新突破
6月1日,附属中山医院臧荣余教授团队,联合浙江省肿瘤医院朱笕青教授、中山大学肿瘤医院刘继红教授团队,以快速报道形式在Nature Medicine杂志在线发表了题为“Surgery versus no surgery in platinum-sensitive relapsed ovarian cancer: final overall survival analysis of the SOC-1 randomized phase 3 trial”的国内多中心研究(SOC-1)的最终结果,美国肿瘤学年会同步会议报告。
新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0605/c2474a141055/page.htm
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41591-024-02981-0
6.眼耳鼻喉科医院耳聋基因治疗团队联合多方在聋哑儿童诊治方面取得新成果
6月5日,附属眼耳鼻喉科医院、国家卫健委听觉医学重点实验室的李华伟教授、舒易来教授、王武庆教授团队领衔,联合哈佛大学医学院陈正一教授,在Nature Medicine杂志上正式发表了题为“Bilateral gene therapy in children with autosomal recessive deafness 9: single-arm trial results”的研究文章,这也是中国科研团队首次在Nature Medicine杂志发表耳聋基因治疗方面的创新成果。该研究证明了双耳基因治疗在先天性耳聋患者临床治疗中的安全性和有效性,极大地推动了耳聋治疗领域的发展,展现了基因治疗在治愈先天性耳聋疾病中的巨大应用潜力,受到了国际基因治疗领域专业人士的高度关注。

新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0606/c2474a141072/page.htm
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41591-024-03023-5
交叉科学领域
1.航空航天系徐凡课题组发表计算形貌力学领域评论文章:形貌力学赋能软物质工程
6月7日,航空航天系徐凡教授课题组在Nature Computational Science上以“Computational morphology and morphogenesis for empowering soft-matter engineering”为题发表了对计算形貌力学领域的评论文章,回顾了有效预测软物质形貌及其形态发生对计算建模和非线性求解算法的需求与挑战,探讨了先进计算方法如何帮助理解形貌演化和指导应用,展望了计算形貌力学相关领域的未来发展趋势。

图1.变形能与形貌演化关系示意图,包含跳变失稳和多重分岔现象
新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0619/c2463a141345/page.htm
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s43588-024-00647-y
2.材料科学系步文博课题组提出基于营养素纳米化技术的代谢重激活抗肿瘤新疗法
6月11日,材料科学系/聚合物分子工程国家重点实验室步文博教授团队颠覆性提出基于营养素纳米化技术的代谢重激活新策略用于肿瘤治疗。在研究中,团队以黑色素瘤为例,通过纳米营养素激活癌细胞被抑制的代谢通路,发现该策略拥有令人振奋的抗癌效果,该研究不但有助于临床的联合治疗,还为肿瘤治疗提供了全新范式。6月11日,相关成果以“Nutrient-delivery and metabolism reactivation therapy for melanoma”为题发表于Nature Nanotechnology。

图1.MTyr-OANPs激活黑色素合成与抑制黑色素瘤细胞增殖的机制分析
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https://news.fudan.edu.cn/2024/0613/c2463a141208/page.htm
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41565-024-01690-6
3.类脑智能科学与技术研究院从全球微生物组中预测近100万种新型抗菌肽,成果登上《细胞》主刊
6月5日,脑智能科学与技术研究院青年研究员路易斯·佩德罗·科埃略(Luis Pedro Coelho)、名誉教授皮尔·伯克(Peer Bork)、特聘教授赵兴明团队与来自美国与德国的科学家将人工智能与生物医学交叉融合,从全球微生物组中预测近100万种新型抗菌肽。相关成果以“Discovery of antimicrobial peptides in the global microbiome with machine learning”为题,在Cell主刊上发表。证明人工智能方法从全球微生物组中识别功能性 AMP的潜力,为未来抗菌药物的研发迈出重要一步。

新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0610/c31a141160/page.htm
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.05.013
4.大数据研究院吴力波课题组发布基于AI的全球最大规模气候政策数据库
6月4日,大数据研究院吴力波教授带领的研究团队,历时三年研发的全球最大规模的气候变化减缓政策数据库(Global Climate Change Mitigation Policy Dataset,简称GCCMPD),相关研究以“Harmonizing existing climate change mitigation policy datasets with a hybrid machine learning approach”为题在Scientific Data正式上线,七万多条政策的全球规模最大的气候政策数据库也同步向全球公开。该研究是人工智能与气候政策科学深度交叉的成果,为人工智能在气候政策科学领域的应用提供了宝贵的新视角。该研究不仅有效拓展了政策科学研究的数据基础,还为全球气候政策的深度比较分析开辟了新思路。

图1.GCCMPD构建框架概述
新闻链接:
https://news.fudan.edu.cn/2024/0607/c31a141099/page.htm
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41597-024-03411-z