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《自然》系列期刊中国作者论文免费读:北大、中国海大、兰州化物所

日期: 来源:Nature Portfolio收集编辑:Springer Nature


据不完全统计,近期中国研究机构参与的研究有1篇发表在《自然》、1篇发表在《自然-气候变化》、1篇发表在《自然-方法》、1篇发表在《自然-合成》上。扫描二维码即可免费阅读论文全文。


发表期刊:Nature Climate Change《自然-气候变化》

论文标题:预测的厄尔尼诺变化影响下的南极陆架海洋暖化和海冰融化(Antarctic shelf ocean warming and sea ice melt affected by projected El Niño changes)

通讯作者:Wenju Cai、Lixin Wu(中国海洋大学)

第一作者:Wenju Cai(中国海洋大学)

DOI:10.1038/s41558-023-01610-x

发表日期:2023年2月20日

论文导读:

南极陆架海洋变暖会影响冰架/冰盖与海冰的融化,但不同气候模式的预测差异巨大。已有研究发现,预测的厄尔尼诺变率增大会减缓中纬度南大洋的暖化速度,但其对南极陆架海洋的影响尚不清楚。来自中国海洋大学的研究团队发现,预测的厄尔尼诺变率增大会加速南极陆架海洋暖化,加快冰架/冰盖的融化,但会减缓海冰的消融。


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发表期刊:Nature《自然》

论文标题:助力中国水稻可持续生产的施氮量优化策略(Optimal nitrogen rate strategy for sustainable rice production in China)

通讯作者:Xu Zhao、Xiaoyuan Yan(中科院南京土壤研究所)

第一作者:Siyuan Cai、Xu Zhao(中科院南京土壤研究所)

DOI:10.1038/s41586-022-05678-x

发表日期:2023年2月22日

论文导读:

在不影响产量的前提下避免氮肥的过度使用,一直是我国研究和政策的优先事项。尽管前人已提出了许多稻田策略,但很少有研究评估这些策略对国家粮食自给自足和环境可持续性的影响,更少有人考虑过数百万小农所面临的经济风险。来自中科院南京土壤研究所的研究团队利用新的分区特异性模型,构建了基于经济或生态效益最大化的施氮量优化策略,并评估了小农减产的风险与实施方面的挑战。分析表明,区域施氮量优化技术可保障国家2030年水稻目标产量,同时减少氮肥投入10–27%,减排活性氮7–24%,并使氮肥利用率提高30–36%。


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发表期刊:Nature Methods《自然-方法》

论文标题:散射荧光收集效率最大化的微型化三光子显微镜(Miniature three-photon microscopy maximized for scattered fluorescence collection)

通讯作者:Chunzhu Zhao、Aimin Wang、Heping Cheng(北京大学)

第一作者:Chunzhu Zhao、Shiyuan Chen(北京大学),Lifeng Zhang(南京景瑞康分子医药科技有限公司)

DOI:10.1038/s41592-023-01777-3

发表日期:2023年2月23日

论文导读:

荧光光子的漫射和散射一直是深层组织多光子显微镜中的混杂因子,极大限制了其成像深度。来自北京大学和南京景瑞康分子医药科技有限公司的研究团队研制了一款重量仅有2.17g的微型化三光子显微镜(m3PM),能够在高散射条件下充分收集荧光。m3PM的神经元钙信号最大成像深度可达1.2 mm,能对整个小鼠大脑皮层和海马CA1亚区进行观测,而且具有安全的激光功率。m3PM成像技术为研究人员探索深部大脑皮层和皮层下结构中的神经机制提供了重要工具。


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发表期刊:Nature Synthesis《自然-合成》

论文标题:偕二硼化合物和羧酸酯偶联合成炔烃(Alkyne synthesis through coupling of gem-diborylalkanes with carboxylic acid esters)

通讯作者:Chao Liu(中科院兰州化学物理研究所)

第一作者:Wei Sun、Liangxuan Xu(中科院兰州化学物理研究所)

DOI:10.1038/s44160-023-00243-4

发表日期:2023年2月23日

论文导读:

炔烃是合成化学和材料科学中极其重要的分子构件。因此,利用易获取的官能团高效构建炔基官能度很有价值。来自中科院兰州化学物理研究所的研究团队开发了一种基于羧酸酯、锂化偕二硼化合物和芳基双三氟甲磺酰亚胺反应的炔烃模块化合成法。该策略可在短时间内将一系列羧酸酯转化为内炔和末端炔烃,包括将手性α-取代酯转化为手性炔丙基化合物而不发生外消旋作用。该方法已被用于合成13C标记的炔烃,为药物和天然产物中的13C标记的末端炔烃片段合成开辟了途径。



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