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最新!交大科研进展

日期:2026-08-19 来源:西安交通大学 作者:

本文章为哈工大网信办转载自西安交通大学的政务新闻,转载目的为交流学习,版权归原作者及原发布平台所有。

近期,西安交通大学多个科研团队在不同领域取得新突破。立足学科优势,深耕关键领域,彰显西安交通大学科技创新综合实力。

西安交大何刚教授团队在中性水系

有机液流电池研究中取得进展

近日,西安交大前沿院何刚教授团队提出了一种侧链对称性破缺策略,并采用一锅法高效制备了一系列侧链不对称修饰的萘二酰亚胺(NDI)负极电解质材料。其中,diol-dex-NDI表现出优异的溶解性,溶解度高达1.82 M。密度泛函理论计算与分子动力学模拟表明,该分子优先采取动态的反平行π-π堆积模式,从而增强热力学稳定性并有效抑制分子聚集行为。

原位拉曼光谱分析揭示了电子转移过程中水合壳层的动态演变,计算结果显示diol-dex-NDI的去溶剂化能垒相比对称型dex-NDI降低了35%。此外,分子与电极界面间的π-π及偶极相互作用有效增强了吸附能,促进了电子转移动力学。同时,该分子设计强化了关键的C-N键(键解离能显著提升),从本质上增强了抗电化学降解能力。凭借这些优势,基于1.0 M(2 M e-)diol-dex-NDI/MiAcNH-TEMPO的液流电池在循环620圈后无明显容量衰减。

西安交大马现仓教授团队揭示

高脂饮食诱发抑郁肠脑轴机制

阿司匹林或成肠脑轴精准干预新利器

近日,西安交大第一附属医院精神心理卫生科马现仓教授团队的研究成果首次完整揭示了长期高脂饮食通过“肠道菌群失调→花生四烯酸(AA)代谢风暴→小胶质细胞激活→神经炎症”诱发抑郁的级联通路,并意外发现百年老药阿司匹林能精准阻断这一链条,展现出显著的抗抑郁潜力。

为还原高脂饮食与抑郁之间的因果链条,研究团队构建了长期高脂喂养的小鼠模型。结果显示:模型鼠不仅出现蔗糖偏好下降(快感缺失)、强迫游泳不动时间延长(行为绝望)、社交回避等典型抑郁样行为,其严重程度甚至堪比慢性应激模型。

借助多组学整合与靶向脂质组学,团队绘制出一条完整的病理通路:

第一步

肠道菌群紊乱,打破PUFA稳态。高脂饮食重塑了肠道微生态,导致多不饱和脂肪酸(PUFA)代谢严重失衡。

第二步

花生四烯酸(AA)代谢风暴席卷全身。在菌群失调的驱动下,促炎性的ω-6族代谢物(尤其是AA)急剧升高,而抗炎性的ω-3族代谢物显著减少,一场促炎脂质“风暴”在体内成型。

第三步

AA突破血脑屏障,激活大脑“免疫哨兵”。质谱分析显示,风暴中的AA并非止步于外周,而是成功穿越血脑屏障,涌入前额叶皮层和海马体。在大脑中,过量AA迅速激活了常驻免疫细胞—小胶质细胞,免疫荧光证实其数量激增且呈现过度活化形态。

第四步

神经炎症全面爆发,侵蚀情绪中枢。被激活的小胶质细胞启动NF-κB信号通路,大量释放IL-6、TNF-α、CCL2等促炎因子,在前额叶和海马体引发猛烈神经炎症,最终表现为显著的抑郁样行为。为验证AA的“元凶”地位,团队直接给予小鼠AA补充饮食,结果单凭AA就完整复刻了抑郁样表型,证实其为核心驱动因子。

面对这条清晰致病链,研究团队将目光投向了一种安全、廉价且能透过血脑屏障的经典药物—阿司匹林(COX-1/COX-2双重抑制剂)。在为期8周的治疗干预中,阿司匹林显著逆转了高脂小鼠的抑郁行为:蔗糖偏好回升,不动时间缩短,社交能力改善。

西安交大周迪教授团队

在介电可调陶瓷领域取得新进展

为进一步发掘BTWO体系的潜力,团队近期提出了一种系统的组分调控策略:在固定W6+含量(阳离子占比10 mol.%)的前提下,精细调节Bi3+的含量(47 - 51.5 mol.%)。如图所示,为了确保相关组分的精确合成,团队引入了溶胶-凝胶(Sol-gel)合成工艺有效克服了传统固相反应法因高温烧结导致的元素挥发、组分偏离及微观均匀性不足等问题

研究结果表明,在最优组分(BTWO-49Bi)下,陶瓷实现了高的致密化与相纯度。结合拉曼光谱(Raman)半高宽(FWHM)的统计学定量分析证实,该最优组分下的局部晶格差异被降至最低,这种微观结构的高度均匀性赋予了本征极性纳米微区(PNRs)更高的转向自由度,使其能够对外部电场做出高度协同的响应。

在30 kV cm-1的驱动电场下,该材料实现了≈ 60%的介电可调率,同时介电损耗(tan δ)维持在~ 10-4的量级,最终获得了高达≈ 1500的优值因子(FOM)。该工作为后续通过抑制结构无序来改善介电性能提供了设计思路