科研

小哈里7 天前
人工智能·llm·科研·latex·cv·overleaf
【科研】ACM MM 论文 Latex 投稿模板修改(基于sample-sigconf-authordraft-v2.16)【科研】ACM MM 论文 Latex 投稿模板修改(基于sample-sigconf-authordraft-v2.16)
欧亚学术18 天前
论文·科研·期刊·投稿·高校·教师·发表
高校教师“取消考核”,落地!“自2022年起,学校对新入职的青年教师,三年内不作业绩考核。”东南大学党委常务副书记刘攀在近期接受《科技日报》采访时,明确了这项为青年教师减压的政策。
AbMole19 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole小讲堂丨Luteolin(木犀草素):一种具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤活性的天然产物及其科研应用Luteolin(木犀草素,AbMole,M4589)是一种广泛存在于植物中的黄酮类化合物,具有多种生物活性,包括抑制炎症、抗氧化、抑制肿瘤生长以及抗菌等作用。在细胞实验中,Luteolin在20-40 µM浓度范围内显著抑制肺癌A549细胞的迁移、侵袭以及伪足形成,且对非癌性MRC-5细胞无毒性作用[1]。此外,Luteolin(CAS No.:491-70-3)在40 µM浓度下可显著减少HT29细胞的存活率,并通过增加活性氧(ROS)水平诱导细胞凋亡[2]。Luteolin在黑色素瘤研究中,体外细胞
AbMole19 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole小讲堂丨Substance P(Neurokinin P):一个参与痛觉、炎症与组织修复的多功能神经肽Substance P(Neurokinin P,AbMole,M9080)是一种11氨基酸的神经肽,属于速激肽家族,主要通过激活神经激肽1受体(NK1R)介导信号传导,涉及痛觉传递、炎症调节和细胞间通信等细胞活动,还能调节钙离子流量、ERK磷酸化和NF-κB活化等过程[1]。在细胞实验方面,Substance P(CAS No.:33507-63-0)在H9C2大鼠心肌细胞中以1-10 nM浓度预处理后,可增加细胞中磷酸化Akt(p-Akt)的水平并抑制缺氧/再氧合诱导的细胞凋亡[2];Substanc
Tiger Z19 天前
论文·科研·顶刊·绘图复现
顶刊绘图复现 --- 色块折线柱状组合图在发表科研论文的过程中,科研绘图是必不可少的,而提升绘图水平最直接的方法就是跟着顶刊学习。为了便于使用,本系列文章介绍的所有绘图都已收录到了 CNSplot 项目中,获取方式:
imbackneverdie21 天前
人工智能·自然语言处理·aigc·科研·学术·国自然·国家自然科学基金
2026国自然申请书模板大改版,科研人员如何应对?每年的国家自然科学基金(国自然)申报季,对于科研人员来说,都是一场硬仗。这不仅是对科研实力的考验,更是一场对信息搜集能力、逻辑构建能力以及文书写作能力的极限挑战。
AbMole24 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole小讲堂丨5-Fluorouracil:抗代谢剂在肿瘤研究中的实验指南5-Fluorouracil (5-FU)是一种抗代谢物,其机理主要涉及抑制胸苷酸合成酶,从而干扰DNA复制,或通过掺入DNA序列中引起基因组的损伤。在细胞实验中,5-Fluorouracil(CAS No.:51-21-8)在耐药性p53缺陷的结直肠癌细胞HCT116p53中,诱导自噬和细胞周期阻滞[1]。在乳腺癌细胞如MCF-7和MDA-MB-231中,VDR激动剂Calcitriol(骨化三醇)或Tacalcitol(他卡西醇)在10 nM浓度下增加5-FU的抗增殖活性[2]。
Tiger Z25 天前
科研·绘图·研究生·顶刊
顶刊绘图复现模板 --- CNSplot顶刊绘图复现模板 --- CNSplot在发表科研论文的过程中,科研绘图是必不可少的,一张好看的图形会是文章很大的加分项,而提升绘图水平最直接的方法就是跟着顶刊学习。能发表在顶刊上的文章,往往不仅数据量庞大,绘图也极其复杂。这是因为简单的基础图形已经无法满足高维度多模态的数据展示,特别是在大数据普及的现代科研环境。
小彭律师1 个月前
科研·科研记录
CMAC-SNN 技术分析基于混沌多视角注意力编码的脉冲神经网络模型 (Chaotic Multi-view Attention Coding for Spiking Neural Networks)
HelloWorld__来都来了1 个月前
人工智能·科研
2026.1.30 本周学术科研热点TOP5《Nature》与相关调查显示:超过一半的研究者已在审稿过程中使用 AI 工具,且相当一部分做法并不完全符合期刊或基金方的明文指导
康谋自动驾驶1 个月前
人工智能·机器学习·自动驾驶·科研·数据采集·时间同步·仿真平台
高校自动驾驶研究新基建:“实测 - 仿真” 一体化数据采集与验证平台本项目客户为国内一所智能驾驶为核心研究方向的高校科研团队。团队长期聚焦于自动驾驶感知、定位与系统级验证研究,同时承担研究生教学与科研平台建设任务。 在科研与教学并行推进的背景下,客户希望构建一套可持续扩展、可复用的自动驾驶数据采集与数字孪生测试平台,支撑从真实道路采集到高保真仿真验证的完整研究链路。
full courage1 个月前
考研·科研·工具·研究生
【智能优化算法】科研入门基础知识本文结合自己科研经历,分享分区识别、翻译工具、论文框架等知识,为研究生梳理科研的入门基础,快速进入科研状态。
AbMole1 个月前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole小讲堂丨C-176:可透过血脑屏障的STING抑制剂与抗炎剂C-176(AbMole,M9893)是一种具血脑屏障渗透性的STING抑制剂,能够选择性抑制STING通路的激活,从而发挥广泛的抗炎作用[1]。C-176可通过抑制STING信号传导,减少下游炎症因子(如IL-1β、iNOS、IL-6、TNF-α、MCP-1和NLRP3炎症小体)的产生,并调控免疫细胞极化[2]。在细胞模型中,C-176(CAS No.:314054-00-7)显著抑制了脂多糖(LPS)诱导的M1型巨噬细胞极化(如小鼠BV2小胶质细胞系和GMI-R1小胶质细胞),同时促进M2型极化,降低
imbackneverdie1 个月前
人工智能·科研·博士·国自然·ai工具·国家自然科学基金
2026国自然项目申请指南发布,今年有什么新举措?2026年度国自然核心新举措聚焦人才、原创、工具、申请质量、国际合作、联合基金与评审风气,核心举措速览:
AbMole1 个月前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole小讲堂丨Poly I:C (聚胞苷酸):一种dsRNA模拟物,在肿瘤免疫、疫苗佐剂与抗病毒研究中的应用Poly I:C(Polyinosinic-polycytidylic acid,聚胞苷酸)作为一种人工合成的双链RNA(dsRNA)类似物,已成为免疫学、病毒学和肿瘤学研究领域的重要工具分子。AbMole为全球科研客户提供高纯度、高生物活性的抑制剂、细胞因子、人源单抗、天然产物、荧光染料、多肽、化合物库、抗生素等科研试剂,全球大量文献专利引用。
九章算科研服务1 个月前
人工智能·科技·科研·dft计算·科研服务·硕博
九章算Angew. Chem. Int. Ed.解读【水系质子电池】江苏科技大学博士一作最新:几何预构型调控熵受限质子迁移的超快且稳定的水系质子电池【文章信息】本文第一作者是江苏科技大学在读博士生刘贺,曾以第一作者或共同作者在Angewandte Chemie、Advanced Functional Materials等期刊发表论文十余篇,欢迎各位科研同行交流。
AbMole1 个月前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole丨Deferiprone:铁死亡研究中的抑制剂在多模型中的应用Deferiprone(去铁酮,AbMole,M2617)作为一种铁螯合剂,在调控铁代谢和抑制铁死亡(Ferroptosis)方面展现出显著的研究价值。其作用机制主要通过调节铁稳态和抗氧化途径实现,Deferiprone(DFP,AbMole,M2617)可以3:1的比例与铁离子结合,并降低细胞内铁离子的水平,限制了铁死亡所必需的芬顿反应的发生,以及铁死亡过程中的脂质过氧化循环。Deferiprone(CAS No.:30652-11-0)在视网膜神经节细胞(RGCs)中,通过抑制NCOA4-FTH1通路
Tiger Z2 个月前
r语言·论文·科研·绘图·研究生
R 语言科研绘图 --- 3D绘图-汇总1在发表科研论文的过程中,科研绘图是必不可少的,一张好看的图形会是文章很大的加分项。为了便于使用,本系列文章介绍的所有绘图都已收录到了 sciRplot 项目中,获取方式:
imbackneverdie2 个月前
人工智能·自然语言处理·aigc·科研·ai写作·学术·国家自然科学基金
从零到一,如何用AI高效构建国自然申请书初稿?对于每一位准备申报国家自然科学基金的科研人员而言,最核心、也最耗时的挑战,莫过于从一张白纸开始,构建一份逻辑严密、论证充分、格式规范的申请书初稿。这个过程往往意味着数周甚至数月的文献海选、思路反复推敲和逐字逐句的艰难撰写。
九章算科研服务2 个月前
人工智能·科研·dft计算·科研服务·硕博
九章算 JACS 解读-重庆大学黄建峰教授课题组:基于柯肯达尔效应构筑Cu/Ru异质界面空腔结构,用于高效NO3−电还原制NH3【文章信息】电化学硝酸盐还原反应(eNO3RR)制NH3,在常温条件下运行并由可再生电力驱动,正受到越来越多的研究关注。这一过程不仅为氨合成提供了一条可持续路径,同时也是一种环境友好的硝酸盐治理策略,在能源转化和环境保护方面都具有双重意义。然而,该反应涉及多步质子–电子转移过程,副产物复杂(NO2−、N2、NH2OH等),加之析氢反应(HER)竞争,导致选择性和能效一直难以突破。设计高效、稳定的电催化剂是解决这一难题的核心。