主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国科学院深圳先进技术研究院、医学成像科学与技术系统全国重点实验室研究员杜学敏等科研人员在形态演化水凝胶研究中取得重要进展,为解决传统材料与器件难以匹配特定生物学时间尺度的问题提供了新策略。近日,相关成果发表于《物质》。
从向日葵的向光弯曲到组织器官的生长塑形,生物的形态变化无处不在,其背后是活性物质的持续生成与有序分布。这些活性物质通过扩散、反应和反馈,在数秒至数周的时间里完成形态转变。然而,传统刺激响应高分子材料主要依赖分子化学键改变形态,难以复现生物活性物质的跨时间尺度形态变化,严重制约了其在医学场景中的应用。
研究团队研发了一类具有时空演化特征的活性物质系统(STERS),可让水凝胶按照设定,在微观至宏观层面、数分钟至数周时间里,实现单次至多次循环的形态变化。
STERS由液态金属颗粒、经典乙烯基单体、近红外光3个核心要素构成。液态金属颗粒用于持续产生活性物质自由基与镓离子;经典乙烯基单体可与液态金属颗粒氧化层反应并参与聚合;近红外光则用于构建活性物质的时空梯度。光照前,液态金属颗粒就会和单体溶液发生反应,产出活性物质并引发化学反应,慢慢形成水凝胶。使用近红外光照射后,液态金属颗粒会产生光热效果,进一步加速活性物质生成,在凝胶被照射和未被照射的区域、凝胶上下表面之间,形成活性物质浓度梯度。通过调节液态金属颗粒浓度、单体比例或光照时间,可精确调控水凝胶薄膜的形态演化时间及演化次数。
研究人员利用水凝胶集成微结构动态演化平台,在数天内诱导间充质干细胞向成骨或神经样定向分化;利用水凝胶集成形态演化电极,在数周内动态适配大鼠生长过程中脑表面的形态变化,实现脑电图信号的连续监测。
相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.matt.2026.103004
(原载于《中国科学报》 2026-09-17 第3版 综合)
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