27
202504
混合离子/电荷传输高分子用作锌电保护层: 陈虎研究员团队EES杂志上发表
? ? ? ? ? ? ? 近日,大湾区大学(筹)物质科学学院陈虎研究员团队联合海南大学、冲绳科学技术大学院大学(日本)以及上海交通大学等在国际顶级期刊Energy & Environmental Science(最新影响因子:32.45)发表重要研究成果。团队成功开发出一种基于具备离子/电荷混合传输性能的高分子材料的锌阳极保护层,为新一代锌离子电池的高效稳定储能提供了创新解决方案。这也是首例将离子/电荷混合传输高分子用作锌离子电池保护层的报导。 ? ? ? 锌离子电池因安全性高、成本低、环境友好等优势,被视为大规模储能和柔性电子设备的理想选择。然而,锌阳极在循环过程中易产生枝晶生长、析氢反应等问题,严重制约其实际应用。针对这一挑战,研究团队创新性地设计了一种兼具电子与离子混合导电性的聚噻吩高分子涂层(pgBTTT),通过优化侧链结构,该涂层不仅展现出优异的亲锌性,还能构建锌离子专属传输通道,显著抑制枝晶生长和副反应。实验表明,采用pgBTTT涂层的锌对称电池在2 mA cm??电流密度下可稳定循环超过1700小时,极化电压低至30 mV,性能远超传统高分子及无机材料的保护涂层。 ? ? ? ? ? ? ? ?研究团队进一步将pgBTTT涂层锌阳极与钒酸铵(NVO)正极匹配,构建的全电池在0.2 A g??电流密度下展现出528 mAh g??的高比容量,循环1000次后容量衰减率仅为每循环0.0183%。这一性能指标在国际同类研究中处于领先水平。此外,该技术还通过了高负载(3.75 mg cm??)软包电池测试,能量密度达212.5 Wh kg??,并展现出优异的循环稳定性,为锌离子电池的实际应用奠定了坚实基础。 ? ? ? ?陈虎研究员为该论文的最后通讯作者,海南大学张慧教授为论文的第一作者。本项工作也得到了东莞社会发展科技计划、广东省基础与应用基础研究基金、松山湖材料实验室开放研究基金等多个项目的支持。该项研究得到了海南大学、冲绳科学技术大学院大学(日本)以及上海交通大学等合作团队的支持。 陈虎课题组招聘 ? ? ?? ? ? ? ?陈虎研究员入选国家教育部海外高层次青年人才引才计划、广东省海外引才计划、东莞市特色人才、莞邑人才等人才项目,具有多年的海外留学背景,在有机电子学的泰斗-Iain McCulloch教授课题组进行了为期八年的研究,在专业期刊上发布论文60多篇。课题组经费充足,资源丰富,现面向海内外公开诚聘客座研究生、研究助理、博士后研究人员,表现优异者可推荐去海外一流高校的课题组继续深造。有志加盟的青年才俊可发送邮件至chenhu@gbu.edu.cn 进行进一步的沟通交流(课题组网址:https://www.x-mol.com/groups/hu/)。 论文标题与链接 ? ??《Tailored glycol-functionalized mixed-conductive polythiophene coatings enable stable zinc anodes》
17
202503
数学与信息安全研究中心叁位学者在信息论顶刊上发表文章
大湾区大学数学与信息安全研究中心郑志勇教授、刘峰霞特聘研究员和田昆博士近期在信息论顶刊IEEE.Trans. on Information Theory发表了题为“On the Macwillams Theorem over CodesLattices”的研究论文(DOI:10.1109/TIT.2025.3550982)。 该文建立了码格与模形式之间的内在联系,解决了著名密码学家Sole 教授1996年题出的一个猜想。Sole猜想是二十多年悬而未决的困难问题,备受学术界关注。这篇论文的发表被认为是格理论上的一项重要突破。论文首次揭示了有限域上码的MacWilliams分布与均匀分布的近似性,并将这一经典定理的适用范围从传统的编码理论延拓至格领域。通过严格的数学证明,论文构建了格结构中的广义MacWilliams恒等式,由此揭示了格的高维几何特性与编码符号分布的深层同源性。此外,成果对下一代通信系统的信道编码优化、多天线终端的几何信号处理等领域具有前瞻性启示。 现代密码学的前沿研究课题是后量子密码技术,而格密码是公认的后量子密码学的主要内容。这篇文章的发表,有力证明了数学的基础理论,特别是现代数论的知识在密码学研究中的核心支撑作用。
03
202503
由才课题组在不对称氢甲酰化反应取得新进展
近日,大湾区大学(筹)理学院由才课题组与南方科技大学张绪穆、李秀秀团队合作,在三取代烯烃的不对称氢甲酰化反应中取得新进展。相关成果以 “Catalytic Regio- and Enantioselective Hydroformylation of Trisubstituted Alkenes to Construct α?Quaternary Lactams”为题发表在化学顶级期刊《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)上。由才助理教授在本研究中发挥了重要作用,杨玉红特任研究员为本论文的共同通讯作者,通过密度泛函理论(DFT)计算提供了关键的理论支持。大湾区大学(筹)理学院为论文的第二通讯单位。 研究背景 手性氮杂环化合物在药物研发、生物活性分子、天然产物及材料科学等领域备受关注,其中具有α-季碳中心的手性内酰胺因其显著的生物活性(如抗病毒潜力)及作为新型高分子结构单元的重要作用,成为研究热点。然而,传统合成方法在构建此类结构时面临反应条件苛刻、选择性控制困难等挑战。随着构效关系研究和新药开发对结构多样性需求的增加,开发兼容多底物、高效合成α-季碳β-和γ-内酰胺的新型催化体系已成为当前研究重点。 研究内容 本研究通过铑催化的三取代烯烃不对称氢甲酰化反应,实现了含α-季碳中心的β-和γ-内酰胺的高效构建。过渡金属催化的不对称氢甲酰化是一种原子经济性极高且环保的手性醛合成方法。然而,三取代烯烃的不对称氢甲酰化反应在构建季碳手性醛方面仍面临重大挑战:烯烃固有惰性、叔烷基金属铑中间体稳定性差、竞争性副反应(β-氢消除和氢化)以及取代基增多导致的选择性控制难题。通过优化催化体系,本研究成功克服了三取代烯烃的固有惰性以及Keulemans定律所限制的区域选择性挑战,使目标产物的区域选择性(rr)可达>20:1,非对映选择性(ee)高达99%。该方法在温和条件下进行,具有较高的原子经济性和良好的官能团兼容性,并适用于多种不同取代基的底物,展现了较好的合成普适性。此外,本研究还通过密度泛函理论(DFT)计算解析了反应的区域选择性和对映选择性的起源,揭示了铑-碳键结合模式及底物Boc基团与配体苯基之间的非共价相互作用对手性控制的关键作用。进一步的合成转化实验表明,该策略可用于合成多种具有潜在生物活性的手性内酰胺衍生物,为手性含氮杂环化合物的构建提供了一种高效且实用的催化体系。 图1?研究背景和本文工作 ? 图2 DFT计算反应路径图 论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c18341
17
202502
陈虎/王明聪团队实现高分子的迁移率(μ)与发光量子效率(Φ)的高效协同
? ? ? ? ? ? ? ?有机半导体聚合物因其成本效益高、结构可调性强、溶液加工性好等优势,在场效应晶体管(OFETs)和有机发光二极管(OLEDs)等领域具有广泛的应用前景。然而,长期以来,如何同时实现高电荷载流子迁移率和高发光量子效率一直是该领域的一大挑战。 ? ? ? ?近日,大湾区大学(筹)物质科学学院陈虎/王明聪团队在(Angewandte Chemie International Edition)上发表了一项重要研究成果。他们设计并成功合成了一种新型的给体-受体共轭聚合物TTIF-BT,该材料在电荷载流子迁移率(μ)和光致发光量子效率(Φ)方面均表现出优异的性能,为下一代有机光电子器件的开发提供了新的可能性。 ? ? ? TTIF-BT采用了一种独特的九环稠合给体单元(TTIF),并通过减少侧链的空间位阻,增强了分子间的相互作用。研究结果显示,TTIF-BT的薄膜空穴迁移率达到1.1 cm?V??s??,光致发光量子效率为7.6%,其Φ·μ值(0.084 cm?V??s??)是当前先进的半导体聚合物IDT-BT的三倍以上。这一突破性进展使得TTIF-BT在电驱动聚合物激光器和有源矩阵显示技术等应用中展现出巨大的潜力。通过瞬态吸收和时间分辨光致发光光谱技术,研究团队进一步揭示了TTIF-BT中62%的光致发光来自链间介导的发射,这一比例高于IDT-BT的58%。这一发现为理解有机半导体材料的结构-性能关系提供了新的视角,并为未来高性能有机光电子材料的设计提供了重要指导。 ? ? ? ? ? ? ? ?大湾区大学(筹)为论文的第一通讯单位,陈虎研究员为该论文的唯一通讯作者,王明聪研究员为该论文的第一作者。夏广杰研究员为该研究提供了算力支持(计算资源来自大湾区大学松山湖算力中心)。本项工作也得到了东莞社会发展科技计划、广东省基础与应用基础研究基金、松山湖材料实验室开放研究基金等多个项目的支持。该项研究得到了牛津大学、剑桥大学、斯坦福大学和阿卜杜拉国王科技大学等国际知名高校相关团队的支持。论文被遴选为Angew. Chem. Int. Ed.的VIP论文(Very Important Paper)。 陈虎课题组招聘 ? ? ?? ? ? ? ?陈虎研究员入选国家教育部海外高层次青年人才引才计划、广东省海外引才计划、东莞市特色人才、莞邑人才等人才项目,具有多年的海外留学背景,在有机电子学的泰斗-Iain McCulloch教授课题组进行了为期八年的研究,在专业期刊上发布论文60多篇。课题组经费充足,资源丰富,现面向海内外公开诚聘客座研究生、研究助理、博士后研究人员,表现优异者可推荐去海外一流高校的课题组继续深造。有志加盟的青年才俊可发送邮件至chenhu@gbu.edu.cn 进行进一步的沟通交流(课题组网址:https://www.x-mol.com/groups/hu/)。 王明聪课题组招聘 ? ? ?? ? ? ? ?王明聪研究员主要从事超快光谱技术(瞬态吸收、太赫兹光谱、时间分辨光致发光光谱)及其在拓扑、超导、光伏和发光材料中的应用研究,在PRL、Nat. Comm等国际顶级期刊发表多篇学术论文,入选苏州汾彩领军人才计划、东莞市特色人才,兼任松山湖材料实验室客座专家、东莞市微纳光场调控与感知重点实验室副主任。课题组已建立薄膜实验室和超快光谱实验室,具备先进的材料制备与表征平台,常年招聘以下方向的博士后或特聘任研究员: ? ? ? ?钙钛矿薄膜器件方向:从事钙钛矿材料的制备、器件优化及性能表征研究。 ? ? ? ?超快动力学方向:从事超快光谱技术的开发及其在材料载流子动力学中的应用研究。 ? ? ? ?具体信息请参考:https://www.x-mol.com/job/5835。有意合作者请发送邮件至optlab@gbu.edu.cn。欢迎有志于材料与光谱研究的青年才俊加入团队! 论文标题与链接 ? ??《An Amorphous Donor-Acceptor Conjugated Polymer with Both High Charge Carrier Mobility and Luminescence Quantum Efficiency》
07
202502
大湾区大学(筹)物质科学学院盛洁明课题组最新成果:自旋有序相中的连
? ? ? ? ? ? ? ?近日,大湾区大学(筹)物质科学学院盛洁明团队通过与浙江大学物理学院关联物质研究中心汪臻涛研究员团队、南方科技大学物理系吴留锁副教授团队、梅佳伟副教授团队等国内外学者合作,在三角晶格自旋阻挫量子磁性材料Na?BaCo(PO?)?的研究中取得最新进展,在磁有序相中观测到了自旋激发连续谱。相关研究成果以“Continuum of spin excitations in an ordered magnet”为题发表在《The Innovation》上。 研究背景 ? ? ? ?自旋阻挫量子磁性材料因其独特的结构与量子特性,近年来成为凝聚态物理研究的热点。这些材料的自旋排列方式会受到几何结构的限制,导致自旋之间的相互作用无法完全满足能量最低要求,从而产生“自旋阻挫”现象。这种现象不仅增强了量子涨落效应,还可能催生出许多非常规的量子态和奇特的磁性现象,为探索新物理现象提供了理想平台。其中,量子自旋液体(QSL)是一种高度量子纠缠且缺乏长程自旋有序的新型量子态,其核心特征之一是自旋激发的分数化行为。在具备QSL量子态的材料中,由于几何阻挫和量子涨落的作用,磁振子(magnon)会解禁闭为自旋子(spinon),并在非弹性中子散射实验中表现为自旋连续激发谱。这些长程纠缠并遵循特殊统计规律的自旋子,被认为在拓扑量子计算中有潜在的应用。因此研究这些新奇的自旋量子态,不仅有助于我们理解量子力学的深层次规律,还有望为量子计算等前沿技术应用提供理论支持。 研究成果 ? ? ?? 图1: B= 0.75T时沿动量高对称点的自旋激发谱 (1/3平台相)。 A-B:T = 60mK时的非弹性中子散射实验结果。C-D:线性自旋波计算得到的动力学结构因子。E-F:密度矩阵重整化计算得到的动力学结构因子。 图2: B= 0T时沿动量高对称点的自旋激发谱 (自旋超固“Y”相)。 A-B:T = 60mK时的非弹性中子散射实验结果。C-D: 线性自旋波计算得到的动力学结构因子。E-F:密度矩阵重整化计算得到的动力学结构因子。 ? ? ? ?本文的研究对象是自旋S=1/2的三角晶格反铁磁体Na2BaCo(PO4)2,其在温度150 mK左右发生反铁磁相变,进入长程磁有序态。然而,针对Na2BaCo(PO4)2的研究表明,即使是长程磁有序的反铁磁材料,也可能展现类似的自旋激发连续谱特性。这一发现挑战了连续谱激发作为QSL独特标志的传统认知,拓宽了对量子磁性材料复杂动力学行为的理解。研究表明,Na2BaCo(PO4)2的连续谱并非由无序效应或解禁闭自旋子引起,而是源于长程磁有序态中强阻挫与量子涨落效应的影响。主要发现包括: ? ? ? ?1. 确定了XXZ型自旋哈密顿量:通过计算完全极化相的线性自旋波,发现近邻主导的XXZ模型很好地描述了该体系,并通过非弹性中子散射实验中尖锐的自旋波色散排除了结构或磁无序的影响。 ? ? ? ?2. 谱权重转移:如图1所示,在1/3平台相时,非弹性中子散射实验与基于XXZ模型的密度矩阵重整化计算结果一致,表明量子涨落引起了单个磁振子色散的重整,并导致谱权重有一部分转移至双磁振子的连续谱。 ? ? ? ?3. 强烈的量子涨落与连续谱激发行为:在长程有序的自旋超固“Y”相中,非弹性中子散射实验结果显示出连续谱激发行为,与基于XXZ模型的密度矩阵重整化计算结果一致。该研究表明,体系中存在强烈的量子涨落,因而基于无相互作用的半经典磁振子框架已不再适用。 ? ? ? ?该研究进一步提醒我们,在判断量子自旋液体(QSL)候选材料时,仅凭自旋激发连续谱作为确凿证据不一定可靠。传统上,源自自旋子的分数化行为,QSL材料的自旋激发连续谱被视为量子自旋液体的标志性特征。然而,随着对自旋阻挫三角晶格材料的研究深入,我们发现,即使在具有长程磁有序的系统中,也可能观察到类似的连续谱特性。这表明自旋激发的连续谱并不总是QSL的专有特征。因此,在判断QSL候选材料时,人们必须超越传统的连续谱标准,综合考虑材料的晶体结构、量子涨落效应以及磁性行为等多方面的特性。例如,三角晶格结构中的几何阻挫可以显著增强量子涨落,从而导致自旋激发呈现出与QSL类似的连续谱特性。针对这些材料的研究,以后应更多关注它们的复杂量子动力学行为,探索更广泛的量子磁性现象,为理解量子自旋液体的真正特征提供新的视角。 ? ? ? 大湾区大学物质科学学院盛洁明助理教授为本文的第一作者。深圳国际量子研究院王乐研究助理教授为论文的共同第一作者。南方科技大学吴留锁副教授、梅佳伟副教授,浙江大学汪臻涛研究员为论文的共同通讯作者。? ? ? ? 该研究得到了多家国内外顶尖科研机构的大力支持。其中,中子散射实验得益于澳大利亚核子科学与技术组织(ANSTO)于德洪教授、日本质子加速器研究综合体(J-PARC)Maiko Kofu 博士提供的支持。西湖大学的朱伟教授基于XXZ模型进行了密度矩阵重整化计算。此外本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和广东省量子科学战略专项的资助。 ? ? ?? 论文链接 https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(24)00207-8
23
202501
大湾区大学(筹)物质科学学院盛洁明课题组最新成果:实现了双磁振子束
? ? ? ? ? ? ? ?近日,大湾区大学(筹)物质科学学院盛洁明团队通过与浙江大学物理学院关联物质研究中心汪臻涛研究员团队、南方科技大学物理系吴留锁副教授团队、梅佳伟副教授团队、中国人民大学物理学院于伟强教授、澳大利亚核子科学与技术组织(ANSTO)于德洪教授等国内外学者合作,在三角晶格自旋阻挫量子磁性材料Na?BaNi(PO?)?中取得了重要突破,首次直接观测到双磁振子束缚态的玻色-爱因斯坦凝聚。相关研究成果以“Bose-Einstein condensation of a two-magnon bound state in a spin-one triangular lattice”为题,于北京时间2025年1月20日发表在国际顶尖学术期刊《Nature Materials》上。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基于费米子配对凝聚形成的超导体是凝聚态物理的重要研究对象。因此,研究量子材料中准粒子的配对行为以及准粒子对相干而产生的相变,是理解包括超导等宏观量子现象机理的重要基石。与费米子类似,量子材料中自旋的集体激发—自旋波(磁振子)作为玻色子,也可以在温度、磁场等调控手段下发生凝聚相变而产生全新的物态。理论上,双磁振子(two-magnon bound state)配对后,作为一类全新的玻色子集体激发,在量子材料中会与常规的单磁振子共存,并在特定条件下比单磁振子更早地发生凝聚相变,从而产生自旋向列序这一类“隐藏序”。然而,无论是双磁振子凝聚相变,还是自旋向列序,迄今没有直接的实验证据发现它们存在于已知凝聚态体系中。 Figure 1: 计算(实线与虚线)与实验测量(空心符号)得到的单磁振子与双磁振子束缚态激发能量。 ? ? ? ? 在这项研究中,盛洁明课题组通过与吴留锁、梅佳伟、于德洪教授团队合作首先进行了自旋S=1三角晶格材料Na?BaNi(PO?)? 极低温热力学与中子散射的研究。基于实验得到的相图与中子散射数据,汪臻涛课题组建立了相关的微观模型,并定量预言了双磁子束缚态在不同磁场下的能量变化(图1蓝色虚线)。但是,由于选择定则的存在,双磁振子束缚态在常规的中子散射实验中无法被直接观测到。因此,汪臻涛课题组提出了转角测电子自旋共振(ESR)的方案以克服选择定则。在合肥稳态强磁场中心童伟、张志涛、马龙研究员的支持下,盛洁明和吴留锁团队通过ESR实验,发现双磁振子束缚态精确地落在理论预测的能量上(图1空心圆);其随磁场的改变严格按照理论预言,外推至饱和场量子相变点。由于ESR实验温度限制在2K之上(零下271摄氏度),ESR实验所能达到的最低能量约为0.37meV,未能完美证明实验材料中双磁振子束缚态的能量先于单磁振子发生凝聚。因此,在人民大学于伟强教授团队的支持下,通过极低温(低至30mK)核磁共振实验(图1空心三角),盛洁明和吴留锁团队确认了双磁振子束缚态确实在更低能量下仍然按理论预期发生玻色-爱因斯坦凝聚。这一发现预示着玻色子配对的自旋向列序在该体系的饱和磁场之下存在,为探索新型量子态和复杂相变机制提供了全新视角。?? ? ? ?? ? ? ? ? 本论文的第一作者为盛洁明博士,现任大湾区大学物质科学学院助理教授。南方科技大学吴留锁副教授、梅佳伟副教授,中国人民大学于伟强教授,澳大利亚核子科学与技术组织于德洪教授,浙江大学汪臻涛研究员为论文的共同通讯作者。? ? ? ? ?此外,该研究得到了多家国际顶尖科研机构的大力支持。其中,中子散射实验得益于澳大利亚核子科学与技术组织(ANSTO)于德洪教授、Richard Mole博士,美国橡树岭国家实验室散裂中子源(SNS)Andrey Podlesnyak 博士、叶峰博士提供的支持。华中科技大学脉冲强磁场中心的欧阳钟文教授,以及合肥稳态强磁场中心的童伟研究员、马龙副研究员、张志涛副研究员为低温强磁场下的电子自旋共振实验提供了重要数据;中国人民大学于伟强教授开展的极低温核磁共振实验进一步验证了研究结果的可靠性。?? ? ? ? ? 本研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助。 论文链接: https://doi.org/10.1038/s41563-024-02071-z
14
202501
理学院学术讲座-一种新的聚合物介电常数预测模型及用于复合材料固塑体树脂制备设计验证
03
202412
北大王韬博士携情感智能机器人来我校做客
11月29日,北京大学计算机学院情感与认知智能机器人实验室主任王韬博士,来校作了题为《情感智能机器人研究探索:情感识别技术与情知模型》的学术报告。 王韬博士在报告中分享了北京大学情感与认知智能机器人实验室在情感识别与认知技术、情感与认知模型等方面的研究成果,还带来了他亲自参与设计和制作的情感智能机器人。这款机器人集成了先进的情感识别技术和情感与认知模型,能够与人类进行自然、和谐的情感互动,展示了情感智能机器人在实际应用中的巨大潜力。 王韬博士在报告中还强调了情感智能机器人在教育、医疗、娱乐等领域的广泛应用前景,展示了其在改善人类生活品质方面的重要作用。他指出,人工智能机器人是新一代人工智能技术的主要载体,而情感智能机器人又有别于往常认知的人工智能机器人,该类机器人具有认知与情感交互能力,可以利用许多不同的方式,感受和表达带有情感的行为。不仅能为学习者提供更加个性有趣的学习体验,为医疗患者提供更加贴心护理服务,还能为娱乐用户带来更加丰富的互动体验,这些应用前景不仅体现了情感智能机器人的巨大商业价值,更彰显了科技以人为本的深刻内涵。 本次学术讲座是大湾区大学信息科学技术学院组织的一次生动的学术研讨活动。通过王韬博士的报告、观看机器人的演示,与会师生看到了人工智能技术在情感识别与反应能力方面的前沿水平,了解了情感机器人进一步的发展方向及其广阔的应用前景。 专家介绍 王韬,理学博士,北京大学计算机学院研究员(Research Professor),情感与认知智能机器人实验室主任,北大-国地共建具身智能机器人创新中心情感智能应用联合实验室主任,北京计算机学会秘书长,曾任杭州市钱江特聘专家。从事计算机系统结构、智能机器人系统、情感与认知计算、人-机器人交互等方向的研究,主持国家、省部级以及横向项目数十项。获教育部自然科学一等奖、北京市高等教育教学成果一等奖等4项省部级奖励。获发明专利授权20余项。发表学术论文80余篇,多篇论文获最佳论文奖。主编的教材《具身智能机器人:原理与实践》入选“十四五”国家重点出版物出版规划。开设“智能机器人系统导论”等课程。 曾研发国际领先的高性能可编程无线网络平台,被北京大学、清华大学、国防科技大学、美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)及美国俄亥俄州立大学 (OSU)等院校使用。所提出的情感与认知模型及算法,具有表情识别、注意分析、生理指标检测、信息理解、性格分析等能力,已被产业头部机构应用,并影响多家科研单位及公司;所研发的情感机器人,能够完成情感交流、琴棋书画、迎宾导览等任务,多次代表北京大学参展。
02
202412
理学院助理教授李军在2024年颁础厂笔16结构预测比赛中取得佳绩
? ? ? ?近日,第16届全球结构预测评估大赛(CASP,Critical Assessment of Structure Prediction)官方公布了比赛结果。由大湾区大学(筹)理学院助理教授李军与美国密苏里大学教授陈世杰领导的研究团队,在RNA单体和多聚体三维结构预测两个项目中均荣获第一名。这一成绩标志着该团队在RNA三维结构预测领域的显著进展。 ? ? ? ? CASP作为国际公认的蛋白质结构预测领域的顶级赛事,自1994年创办以来每两年举办一次,被誉为结构预测领域的“奥林匹克”。大赛旨在评估并推动基于氨基酸序列的蛋白质结构建模技术的发展。2022年第15届CASP首次引入RNA结构预测项目,共有42个团队参与12个RNA分子的三维结构预测。李军助理教授与陈世杰教授领导的团队以“Chen”命名参赛,取得第二名的佳绩。 ? ? ? ? 在本届CASP大赛中,参赛规模进一步扩大,共有66支团队参与,预测目标涵盖52个RNA分子的三维结构。李军助理教授与陈世杰教授团队以“Vfold”作为参赛名称,在单体和多聚体RNA结构预测项目中均获得第一名,展现出卓越的预测技术实力。该团队采用了自主研发的预测方法,包括基于模板的预测方法和基于物理的从头预测方法。这些方法不依赖于人工智能技术,表明人工智能技术在RNA三维结构预测领域仍有广阔的发展空间和应用潜力。 ? ? ? ? 这一成果不仅彰显了团队在RNA结构预测领域的卓越科研能力,也为RNA分子生物学、药物设计及核酸工程等相关领域提供了重要技术支持。通过深入挖掘RNA三维结构预测的潜力,为探索RNA相关疾病的分子机制和开发基于RNA的创新疗法奠定坚实基础。 ? 相关链接 CASP16主页:https://predictioncenter.org/casp16/index.cgi 单体RNA排名:https://predictioncenter.org/casp16/zscores_rna.cgi 多体RNA排名:https://predictioncenter.org/casp16/zscores_rna_multimer.cgi
28
202411
大湾区大学—香港中文大学先进材料与绿色能源研究院正式揭牌
2024年11月26日,大湾区大学—香港中文大学先进材料与绿色能源研究院揭牌仪式在大湾区大学松山湖校区实验楼举行。香港中文大学校长段崇智、副校长岑美霞、研究院院长宋春山以及其他研究院教师、学生代表;大湾区大学校长田刚、大湾区高等研究院副院长夏志宏、教学负责人李晓明、行政负责人戴长亮、各部门负责人以及教师代表参加了仪式。东莞市政府副秘书长冯彬、市大学筹建办谭彦贞副主任出席见证。揭牌仪式由大湾区大学教学负责人李晓明主持。 自2021年底两校签署研究院共建协议以来,双方在学术交流、联合培养、研究院建设等方面深入合作,逐步明确了发展目标和规划,为研究院的发展奠定了基础。此次揭牌仪式标志着研究院的落地实施,也标志着两校在科技创新与人才培养合作上开启了新的篇章。 大湾区大学校长田刚院士指出,联合研究院的揭牌启动不仅是对双方过去努力的肯定,更是对未来的期许。他希望两校能够通过资源共享和优势互补,在人才培养和科研创新方面取得新突破,培养具有国际竞争力的复合型人才,为大湾区乃至国家战略发展贡献力量。 香港中文大学校长段崇智教授提到表示,与大湾区大学的合作是基于双方共同的发展愿景和科研实力。他回顾了两校合作的历程,从初步达成共识到如今正式揭牌,每一步都凝聚了双方团队的智慧和努力。他表示,联合研究院将充分利用香港中文大学的科研创新优势和大湾区大学的新型办学优势,共同推动科技创新和人才培养。 会上,李晓明、冯彬、田刚、段崇智、岑美霞、宋春山(从左至右)共同为先进材料与绿色能源研究院揭牌。田刚校长为宋春山教授颁发研究院院长聘书,并由宋春山院长代表研究院做发展规划报告。 会后,双方实地参观了研究院建设场地,并就研究院人才团队建设、学生联培培养、实验条件建设等事项进行专项研讨。 此次先进材料与绿色能源研究院的正式揭牌,是大湾区大学与香港中文大学深度合作的重要里程碑。双方将携手共进,共同努力培养国际化创新人才,产出具有世界影响力的科研成果,为粤港澳大湾区的产业升级和绿色转型注入强劲的动力。
5 67 8 9
查看更多