《可介导原位免疫激活的CD5⁺树突状细胞机器人》
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技术梗概:
人体免疫系统中有一类名为CD5⁺树突状细胞的的免疫细胞,擅长“侦察和报警”。哈尔滨工业大学李天龙、赵杰教授团队为此类细胞基础,让这类细胞吞下表面包裹着肿瘤细胞膜成分的磁性纳米颗粒,从而赋予它们识别肿瘤和响应外部磁场引导的双重能力。
同时,研究人员还预先封闭了细胞表面一种会向免疫系统发出警报信号的分子(PD-L1),使这些细胞进入肿瘤后不会被肿瘤微环境影响而丧失功能。在外部磁场的精准操控下,这些微型机器人能在血管中灵活行动,最终被导航至肿瘤所在位置。
到达后,它们会沿着肿瘤释放的化学信号深入肿瘤内部,并通过向周围免疫细胞展示肿瘤特征信息,唤醒肿瘤内部原本处于休眠状态的免疫力量,引发一系列连锁免疫反应,持续攻击肿瘤。在小鼠原位结直肠癌模型中,仅需一次注射配合磁控导航,就能显著抑制肿瘤生长并延长生存期。
这项研究的核心突破在于:它不再依赖直接向体内输入大量外来细胞来消灭肿瘤的传统思路,而是通过精准激活肿瘤内部已有的免疫力量来对抗癌症,既避免了大量外来免疫细胞引发的全身性炎症风险,也解决了肿瘤微环境导致免疫细胞疲劳失效的长期难题,为实体瘤的精准免疫治疗开辟了全新的技术路线。
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探索的应用领域:
生物医药
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https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aee5305
《卤化物的氧化还原化学解锁下一代全固态电池》
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技术梗概:
清华大学张强、赵辰孜团队瞄准了当前固态电池领域的一个关键瓶颈:传统固态电池中,固态电解质只负责传导离子,自身却不储存任何电量,却占据了电极一半以上的重量,变相拖累了电池的整体续航能力。该团队提出了一种全新的解决思路,让固态电解质活跃起来,使其在保持高效传导离子的同时,也能像电极材料一样参与充放电过程中的化学反应,从而为电池贡献额外的储能容量。
该研究系统研究卤化物固态电解质中两类关键成分(金属元素和卤素元素),这些成分各自参与可逆化学反应、贡献储能容量的规律,并据此建立了一套将电解质与电极进行“电压匹配”的准则,确保两者在工作电压上精准适配。
团队以新型氧卤化物LiNbOCl₄与高镍正极NCM90进行概念验证,最终实现了768.6 Wh·kg⁻¹的复合正极能量密度,远超当前固态电池的现有水平(约400–425 Wh·kg⁻¹),同时首次系统比较了氯、溴、碘三种卤素元素在可逆反应能力上的差异及其各自的适用场景。
该研究为下一代能量密度有望突破600 Wh·kg⁻¹的高性能固态电池指明了全新的理论方向与技术路径。
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探索的应用领域:
化学、新材料
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https://www.cell.com/joule/abstract/S2542-4351(26)00325-9?
《二维半导体单晶金属接触的直接蒸发制备》
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技术梗概:
在芯片制造中,金属电极与半导体材料之间的接触时的物理反应直接决定了器件性能,而当半导体薄到只有几个原子层厚时,金属与半导体之间普遍存在接触电阻高、界面损伤大、高温下容易退化等问题,严重制约了这类新型材料从实验室走向实际应用。
针对这一难题,研究团队开发出一种原子级分步蒸发(Step-Eva)工艺,其工艺的核心思路类似于"少量多次"的策略,通过分步沉积并配合间歇暂停的节奏调控,让金属原子有充分时间在半导体表面有序排列、逐步聚合成高质量的单晶薄膜,从而在二硫化钼、二硒化钨等典型二维半导体上成功生长出铋、银、铟、金、钯等多种单晶金属层,形成了原子级干净、几乎无损伤的金接触界面。
基于该工艺制备的器件表现出极为优异的电学性能:铋电极与二硫化钼形成的n型晶体管接触电阻低至36 Ω·μm,钯电极与二硒化钨形成的p型晶体管接触电阻为145 Ω·μm,两者均接近理论极限,短沟道器件的电流密度均超过1.1mA/μm,同时具备良好的高温稳定性和与现有芯片制造工艺的兼容性。
更重要的是,该方法可推广至多种金属与二维材料的组合体系,打破了二维半导体器件长期面临的高电阻、低稳定性、工艺难以放大的核心瓶颈,为二维半导体从实验室演示迈向规模化产业应用提供了关键的技术路径。
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探索的应用领域:
半导体
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https://www.science.org/doi/10.1126/science.aee3132
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