• 8月13日上午,未来科学大奖委员会公布2026年获奖名单。中国科学院院士、复旦大学智能材料与未来能源创新学院院长赵东元因其对介孔材料的开创性贡献,包括合成控制、机制理解和工业应用,而获得“物质科学奖”。赵东元获未来科学大奖赵东元介孔材料(孔径: 2-50 nm)在催化、能源转化与存储、环境治理、以及生物医药等领域发挥着重要作用。开发具有精确孔结构、可调组成和丰富功能的介孔材料,一直是化学与材料科学的重要研究目标。20世纪末以前,人们虽然已能够合成部分介孔无机材料,但如何实现介观尺度结构的精准调控,特别是如何发展具有广泛适用性的有序介孔材料,以及如何将介孔结构拓展至有机材料、碳材料和多组分功能体系,仍然是制约该领域发展的核心科学问题。赵东元及其合作者率先发展了基于分子自组装的有序介孔材料合成新方法,开创了SBA、FDU等一系列具有国际影响力的有序介孔材料体系,实现了介孔结构、孔径、组成和形貌的精准调控。这些原创性工作建立了构筑有序介孔材料的普适性方法学,大幅拓展了介孔材料的组成和结构范围,使介孔材料迅速发展成为材料科学的重要研究方向。赵东元及其合作者提出并建立了有机—有机自组装策
    2026-08-13 13:28515
  • 高温超导电性是未来高效电力传输和高性能电子器件发展的重要方向,但其微观机理始终是凝聚态物理的“皇冠之谜”。北京时间8月12日晚间,复旦大学物理学系张远波教授团队与合作者以“Superconducting 2D cuprate with a single CuO₂ plane”为题,在《自然》(Nature)发表研究成果,成功将铜基高温超导体削薄至仅含一个超导平面——即单个CuO₂面。这一“极限操作”不仅证实了高温超导的二维本质,更在超导-绝缘体转变的临界点发现了奇异的“反常金属态”和量子临界现象,为研究高温超导机理提供了全新的量子实验平台论文标题摘要截图逼近物理极限:从“双层”到“单层”的跨越超导体,是一类在特定转变温度之下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料,能广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域,具有重要的科学研究和技术应用价值。1986年,约翰内斯·贝德诺尔茨(J. Georg Bednorz)和卡尔·亚历山大·米勒(K. Alex Müller)在镧钡铜氧化物(La-Ba-Cu-O)中发现了高温超导现象,临界温度高达30 K(“K”为热力学温度单位“开尔文”
    2026-08-13 11:15391
  • 北京时间8月4日晚,复旦大学基础医学院陈剑峰团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心、上海科技大学、上海长海医院等单位在《细胞》(Cell)在线发表题为“Targeting Peripheral 5‑HT2AR Enhances Antitumor Immunity in Colorectal Cancer(靶向外周5-HT2AR增强结直肠癌抗肿瘤免疫)”的研究论文。这项研究首次发现,肠道神经胶质细胞(EGC)上的血清素2A受体(5-HT2AR),是激活抗肿瘤免疫的全新靶点。特异性激活外周5-HT2AR,能够开启肠道神经与免疫细胞之间的“神秘对话”,唤醒免疫系统攻击肿瘤;与免疫检查点抑制剂联用后,可进一步提升结直肠癌的治疗效果。该发现为结直肠癌的临床治疗提供了新策略。临床困境:85%的结直肠癌患者对免疫治疗几乎“无感”结直肠癌(CRC)是全球癌症相关死亡的第三大原因。近年来,免疫检查点抑制剂在肿瘤治疗方面表现突出。然而,85%以上的CRC病人属于微卫星稳定型(MSS)“冷肿瘤”,其肿瘤微环境中缺乏足够的免疫细胞浸润,对PD-1等免疫检查点抑制剂几乎无响应。这一困境,已成为临床治疗的主
    2026-08-05 17:39727
  • 翻开一本厚书,若仅随机抽取两三页翻阅,根本无法串联完整剧情。临床术中病理诊断,正面临一模一样的困境。肿瘤是立体三维生长的复杂病灶,而病理医生长期以来只能依靠薄薄的二维切片研判病情。尤其对于弥散性浸润的胶质瘤,肿瘤细胞沿组织间隙立体蔓延、分布隐匿,单一平面切片极易遗漏关键病变区域,直接影响肿瘤分级判定与手术边界精准界定,成为外科手术的核心痛点。北京时间8月3日晚,复旦大学生物医学研究院施立雪团队联合物理学系季敏标团队,在国际学术期刊《细胞》(Cell)发表研究论文“Ultrarapid deep 3D histology enables intraoperative mapping of glioma infiltration”,推出全新超快速三维病理技术平台ULTRA (Ultrarapid cleared stimulated Raman with AI)。复旦大学团队在Cell发表超快速三维病理平台ULTRA该技术依托无标记受激拉曼散射(SRS)成像原理,创新性融合快速组织透明化技术与无监督学习图像生成算法,解决了三维病理成像周期漫长的核心技术难题,可在30分钟内,产出媲美石蜡病理
    2026-08-04 11:17590


卡片 列表

文化校历

媒体视角

专家视点

通知公告

推荐视频

图说复旦

一线动态

新闻排行

周排行 月排行

  • 联系我们
    fudan_news@163.com
    021-65642268