【我国科学家解析高电压锂金属电解液设计新原则】2020年11月17日,浙江大学的范修林研究员团队联合腾讯优图实验室在Chem期刊上发表了一篇题为“Deciphering and modulating energetics of solvation structure enables aggressive high-voltage chemistry of Li metal batteries”的新研究。论文传送门☞https://t.cn/A6KzZUry
该成果报道了如何调节溶剂化结构的动态稳定性来设计新型高电压锂金属电解液。作者利用实验和理论计算证实了稀释剂-阴离子相互作用与电解液氧化稳定性之间的关系,为下一代高电压电解液的开发提供了一个可行性方案。
第一作者是浙江大学吴遵纯硕士研究生和李如宏博士,论文通讯作者是浙江大学范修林研究员。本文还受到浙江大学陈立新教授、范利武研究员的大力支持。
阅读完整版点击下面的链接哦 https://t.cn/A6KzZUrU
该成果报道了如何调节溶剂化结构的动态稳定性来设计新型高电压锂金属电解液。作者利用实验和理论计算证实了稀释剂-阴离子相互作用与电解液氧化稳定性之间的关系,为下一代高电压电解液的开发提供了一个可行性方案。
第一作者是浙江大学吴遵纯硕士研究生和李如宏博士,论文通讯作者是浙江大学范修林研究员。本文还受到浙江大学陈立新教授、范利武研究员的大力支持。
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【研究揭示少突胶质前体细胞相关作用机制】11月15日,陆军军医大学教授牛建钦团队及中山大学附属第七医院教授易陈菊团队联合在《神经元》上发表了题为“Astrocyte endfoot formation controls the termination of oligodendrocyte precursor cell perivascular migration during neocortical development”的文章。该研究揭示了发育中星形胶质细胞足突促使少突胶质前体细胞(OPC)在迁移终点脱离血管,并得以分化的偶联机制。论文传送门☞https://t.cn/A6osHRbY
在中枢神经系统中,少突胶质细胞形成髓鞘包裹神经元轴突,对快速神经冲动传导有重要支持作用。因此,少突胶质细胞在中枢神经系统中的广泛分布至关重要。然而OPC在发育中仅在几个有限的区域形成(如大脑中胚胎时期的MGE与LGE,出生后的SVZ),并需要经过长距离的迁移,最终实现全中枢神经系统的分布。
此前,牛建钦团队曾于2016年在《科学》上发表的文章揭示,OPC利用脑血管作为支架进行迁移。然而,OPC在迁移到达目的地后,如何从血管上脱离,以及OPC从血管上的脱离是否是其分化的前提,仍然未知。
鉴于此,为研究OPC脱离血管的机制,研究人员首先关注了中枢神经系统中胶质细胞在发育时空中的形态改变,并发现星形胶质细胞足突的形成在时间与空间上与OPC-血管的互作呈现出明显的负相关关系。形态学上,星形胶质细胞足突介于OPC与血管之间,将二者隔开。
随后,研究人员通过培育Aldh1l1-eGFP:NG2-CreERT:LSL-tdTomato小鼠,分别标记星形胶质细胞(GFP)和OPC(tdTomato),并静脉注射Lectin-Dylight 649,标记血管,从而实现了对小鼠大脑中星形胶质细胞、少突胶质谱系细胞、及血管的活体成像。实验发现:星形胶质细胞足突的生长与OPC从血管上的脱离,密切相关。
为了进一步验证星形胶质细胞足突形成促进OPC脱离血管的必要性,研究人员建立了两种模型,即双光子激光消除星形胶质细胞和条件性表达DTA以消除星形胶质细胞,并在这两种模型中都观察到OPC-血管互作的增加。
阅读完整版点击下面的链接哦 https://t.cn/A6KhOzh8
在中枢神经系统中,少突胶质细胞形成髓鞘包裹神经元轴突,对快速神经冲动传导有重要支持作用。因此,少突胶质细胞在中枢神经系统中的广泛分布至关重要。然而OPC在发育中仅在几个有限的区域形成(如大脑中胚胎时期的MGE与LGE,出生后的SVZ),并需要经过长距离的迁移,最终实现全中枢神经系统的分布。
此前,牛建钦团队曾于2016年在《科学》上发表的文章揭示,OPC利用脑血管作为支架进行迁移。然而,OPC在迁移到达目的地后,如何从血管上脱离,以及OPC从血管上的脱离是否是其分化的前提,仍然未知。
鉴于此,为研究OPC脱离血管的机制,研究人员首先关注了中枢神经系统中胶质细胞在发育时空中的形态改变,并发现星形胶质细胞足突的形成在时间与空间上与OPC-血管的互作呈现出明显的负相关关系。形态学上,星形胶质细胞足突介于OPC与血管之间,将二者隔开。
随后,研究人员通过培育Aldh1l1-eGFP:NG2-CreERT:LSL-tdTomato小鼠,分别标记星形胶质细胞(GFP)和OPC(tdTomato),并静脉注射Lectin-Dylight 649,标记血管,从而实现了对小鼠大脑中星形胶质细胞、少突胶质谱系细胞、及血管的活体成像。实验发现:星形胶质细胞足突的生长与OPC从血管上的脱离,密切相关。
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