
Wiley Advanced 封面故事汇

当一页论文,变成一幅封面故事
期刊封面通常是一篇论文最凝练的表达——作者以图像语言,将实验体系、核心机制或应用场景压缩进一个视觉隐喻之中,用视觉冲击讲述科研突破。“封面故事汇”栏目,精选了Wiley Advanced 系列期刊中精美的封面佳作,带你深入每一幅封面背后的故事,在色彩光影中,共赏艺术与科学交织之美。
“封面故事汇”第一期,我们甄选了 12 幅来自 Wiley Advanced 系列期刊的封面故事。梅花、蜥蜴爪、雪山、超表面反射镜...这些意象背后,是十几个课题组正在推进的前沿突破。跟随镜头,让我们一起欣赏!
自愈合胶体水凝胶止血材料
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.76355
封面介绍了Colloidose®——一种自愈合胶体明胶水凝胶,为下一代流体止血材料建立了可临床转化的新范式。该体系整合了快速原位固化、稳健的机械回弹性以及自适应组织贴合性,在复杂手术环境中实现了有效的出血控制,推动了动态自修复生物材料在介入医学领域的临床转化进程。
作者:Ganjun Feng, Kaiwen Chen, Qiwei Ying, Shuya Wang, Xin Li, Guanlin Li, Yantao Zhao, Binghua Ma, Huanan Wang, Dawei Li, Lijun Zhang, Jian Zhang, Yu Zhao, Changle Ren, Baodong Chen, Yueming Song
原文链接:DOI: 10.1002/advs.202521713
大豆生物钟与胞囊线虫的分子博弈
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.76114
封面报道了大豆与其寄生害虫大豆胞囊线虫(SCN)之间的分子博弈。大豆生物钟调控针对大豆胞囊线虫的节律性防御通路,核心组分 GmCCA1 可同时调控防御反应与翻译过程;而线虫保守效应蛋白 Hg4E02 能够拮抗 GmCCA1 的功能。该研究表明 GmCCA1 有望用于培育抗大豆胞囊线虫大豆新品种。
作者:Xingwei Wang, Yufeng Xu, Yanfei Hu, Lijun Cao, Ru Jiang, Changtian Chen, Rick Masonbrink, Thomas Maier, Yuchen Tu, Yabo Shi, Enhui Liu, Lingan Kong, Chan Guo, Wei Zhao, Peng Shi, Wenzhen Du, Andrew Severin, Thomas Baum, Deliang Peng, Huan Peng, Mian Zhou, Wei Wang
无DMSO低温保存策略CAMP
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.74097
封面介绍了一种不含二甲基亚砜(DMSO)的低温保存策略 CAMP。该策略以贴壁细胞作为功能性构筑单元,实现按需生物打印。封面图中,覆雪群山与冰川象征低温环境,打印组织以梅花形象呈现。画面灵感源自中国古典诗句 “梅花香自苦寒来”,寓意经低温保存的细胞,可通过精准生物打印培育为结构稳定、具备完整功能的组织。
作者:Xiyuan Zhao, Shenglong Ding, Dadi Sun, Rui Yuan, Diming Zhao, Tingting Gao, Haitao Guo, Guoshi Xu, Chengyi Sun, Xin Liu, Shen Ji, Xinhuan Wang, Qingrui Fan, Jianjun Wang, Jun Wu, Wei Li, Qi Gu
电响应型 MXene/Co–C3N4分离膜
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.75584
封面展示了可用于染料高效分离的电响应型 MXene/Co–C3N4分离膜。在外加电场作用下,该膜具备渗透通量提升、高选择性与抗污染特性。这种融合导电通道构建与界面调控的协同设计策略,为高端污水处理领域提供了分子层面的解决方案。
作者:Hua Li, Zhiyu Zhao, Saleem Raza, Yue Wang, Siyuan Chen, Jingtao Hu, Ying Liu, Cheng Chen, Wei Yu, Hongjun Lin, Guanhua Jin, Liguo Shen
木质素基梯度纳米结构光热涂层
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.71150
封面报道了一种基于木质素与液态金属制备的可持续梯度纳米结构涂层。该可规模化制备的光热涂层具备优异的宽光谱太阳光吸收能力,可实现高效平板式太阳能热电发电。该方案将工业木质素转化为高性能能源材料,有望实现负碳电力生产。
作者:Yanhua Guan, Haibo Liu, Binni Wang, Ruonan Wang, Chenyu Li, Chuanling Si, Chaoji Chen, Jing Liu, Lin Dai
仿生电液软驱动器
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.71035
封面报道了一种受含羞草触碰响应运动启发的仿生电液软驱动器,该驱动器具备本征自感知能力。该系统将电液驱动与电容传感相结合,可实现快速、大振幅、可逆的传感?形变循环响应。这种紧密耦合的传感?驱动机制,使其在高响应智能软体机器人领域拥有良好应用前景。
作者:Yinliang Gan, Nichen Tian, Zhiqiu Ye, Zhengjie Zhu, Tiefeng Li, Geng Yang
超表面反射镜的电导匹配效应
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/apxr.70128
封面展示了超表面反射镜中的电导匹配效应。作者报道了一款导电超反射镜,当其电导?厚度积为 8?mS 时,可实现与自由空间的宽带电导自匹配。该结构在多孔超构导体表面镀覆高折射率介质层,实现特高频(UHF)频段单谐振完美吸收;同时借助法布里?珀罗谐振,可灵活调控高频段吸收性能。该研究为多波段反射型超构器件建立了与厚度无关的设计范式。
作者:Guang Chen, Zhimin Jia, Dongxue Han, Liang Peng, Zuojia Wang
微机器人自主运动控制的数据驱动框架
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.70384
封面提出一种用于微机器人自主运动控制、训练深度强化学习(DRL)算法的数据驱动框架。该深度强化学习模型结合 A * 路径规划算法,在存在静态障碍物、动态障碍物以及移动目标的环境中实现实时避障并保持精准控制。该方法大幅缩短训练时长、提升样本利用效率,优化了面向微机器人控制的深度强化学习模型性能。
作者:Amar Salehi, Bairong Zhu, Haoyu Liu, Tingting Yu
两亲性多生物活性偶联物纳米疗法
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.71292
封面研究构建一种基于两亲性多生物活性偶联物的纳米疗法,可特异性减轻氧化应激并阻断炎症级联反应。该双靶向策略有望突破传统早产干预手段在靶向特异性、治疗效果以及母婴安全性方面的核心瓶颈,为早产防治提供全新方案。
作者:Yige Tang, Yufeng Cheng, Hongmei Zhuo, Hongmei Wang, Yuying Mu, Jianxiang Zhang, Hongbo Qi, Juan Cheng
可持续农业中的纳/微工程水凝胶载体
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adsu.70563
封面综述了适用于可持续农业的纳/微工程水凝胶载体。图中展示多种形态的水凝胶农业体系,阐释其在保水、养分递送、环境修复与智慧农业领域的多重功能,助力可持续农业发展。
作者:Yeonseo Kim, Seyeong Heo, Minhyeok Noh, Hojin Wang, Yu-Jin Kim, Eun Sang Jung, Dae Youn Hwang, Woochan Kim, Jangho Kim, Sunho Park
光固化槽式打印有机硅材料的性能调控框架
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.71047
适用于高分辨率 3D 打印的有机硅材料通常在力学与流变性能方面存在短板。封面研究提出一种面向光固化槽式打印有机硅材料的性能调控框架。该框架采用加性高斯过程回归改进传统高斯过程模型,依据化学特性分组将输入变量拆分至多个子模型。封面示意图展示多个独立高斯核生成平滑预测曲线,并最终汇聚形成 3D 打印有机硅八角桁架点阵结构。
作者:Roxana Carbonell, Martha Leach, Hongtao Song, Carolyn Seepersad
仿生蜥蜴爪机械手设计
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adrr.70136
封面展现生物学与工程学的交叉融合,重点解析蜥蜴爪精巧的形态结构,并将其运用于高精度机器人设计。该设计复刻自然界特化的夹持机制,显著提升操作臂的通用性能,能够适应形态复杂、表面不规则的目标物体并实现稳定抓取。
作者:Hyeon Lee, Kate Douglas, Asyiah Bray, Andrea Rummel, Parvez Alam
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