1. 论文发表情况
根据中国科学技术信息研究所2025年10月公布的数据显示:2015-2024年清华大学被科学引文索引(SCI)收录的论文中有56775篇论文,共被引用1834616次。2024年,学校被科学引文索引(SCI)收录论文数为7368篇,被工程索引(EI)收录论文数为6735篇,被科技会议录引文索引(CPCI-S)收录论文数为1099篇。2024年度,学校被社会科学引文索引(SSCI)收录论文数为531篇,被人文与艺术引文索引(A&HCI)收录论文数为53篇。
2. 著作出版情况
2025年我校出版理工农医类学术著作63部,人文社会科学类学术著作256部。
3. 发表在《科学》《自然》杂志的文章
2025年我校以第一作者单位发表NS论文25篇:
● 该研究拓展了人工智能技术在野火气候环境效应评估中的应用,团队构建的全球野火排放与气候环境效应评估框架可为进一步开展相关研究提供科学工具。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究提出了一条从固态电解质组分设计到理想界面的精准构建路径,为解决固态电池的界面失效问题提供了全新策略,并为新型界面层设计提供了重要的理论依据,对实用化固态电池的研发具有重要实用价值。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究首次揭示了神经组织是调控胃器官前后组织图式发育不可或缺的信号中心,其通过与胃上皮组织协同发育过程中的非对称几何关系,诱发了沿前-后轴递减的WNT信号梯度,是胃底-胃窦空间图式形成的关键因素。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究首创了可重构计算光学成像架构研制了高分辨光谱成像芯片“玉衡”,实现了亚埃米级光谱分辨率千万像素级空间分辨率的快照光谱成像。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究通过分子级电解质设计,实现了高电压正极匹配、低压力界面稳定与电池安全性能的协同提升,为推动高能量密度固态金属锂电池的实用化提供了关键材料基础与理论支撑,标志着聚合物电解质在下一代电池技术竞争中取得重要进展。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究研究揭示了小鼠早期胚胎中染色质高级结构重建与超转录状态间的相互作用,推动了转录程序和染色质组织的从头建立,这两者都是生命中的第一次。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究量化了野火烟雾长距离传输的全球影响,揭示了2023年加拿大极端野火对全球人群 PM2.5暴露水平的贡献以及潜在健康风险。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究开创性地建立了一种简单高效的人工设计植物抗病基因的全新策略,可使植物获得广谱、持久且完全的抗病。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究发现人类染色质重塑剂SMARCAD1对亚核小体颗粒的底物偏好高于典型核小体。揭示了一种染色质调节途径,即亚核小体通过ATP依赖性过程重塑。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究发现极端时段—定义为每小时成本的上十分之一(即最昂贵的10%的小时)—在未来大多数国家可能会变得更昂贵,主要是因为对灵活能源容量投资的需求增加。为在降低系统成本的同时建设未来适应气候变化的电力系统提供了重要见解。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究采用多学科交叉的方式,为“细颗粒物的非等效毒性”这一科学问题提供了新的证据和思路。研究成果为推动PM2.5污染治理从“质量浓度控制”向“毒性风险控制”转变提供了科学支撑,也为全球空气污染治理和人群健康保障方面提供了理论依据。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究不仅在科学认识上取得关键突破,也在遥感大数据处理与人工智能方法论方面具有重要推动作用,打破了长期困扰遥感水文界的“时间‒空间”权衡瓶颈,推动全球湖泊遥感监测从“静态观测”迈入“高精度动态解析”。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究将RUVBL2确立为真核生物时钟中的一个共同核心成分,并支持了“最初在蓝藻中发现的慢速ATP酶活性是真核生物时钟的一个共同特征”的观点。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究首次实现了反铁磁量子反常霍尔效应的多参数协同调控,提出了一种通过界面工程操纵拓扑表面态的新方法,相关成果为拓扑反铁磁自旋电子学器件的开发奠定了重要基础,并有望推动低功耗量子器件和高密度信息存储技术的应用,同时也为探索各种新奇磁性拓扑物态的调控机制开辟了新路径。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究首次提出一种实动量拓扑光子晶体的概念,揭示了无序中稳定拓扑的形成机制,并实现了光子晶体的有效信息编码。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究在交错磁体领域取得重要进展,首次实现了从晶格维度对交错磁体的高效调控。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究基于相场模拟,提出了一种新的策略,通过引入非极性或极性组分来扰乱反铁电材料中的反极化排列。成果发表在2025年《自然》上。
● 该研究为现有的烯烃生产技术提供了可持续的替代方案,为烯烃行业的资源高效转型提供了巨大潜力,并有助于实现碳中和目标。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究通过配体工程和动力学控制,合成了两例高核二十面体银纳米团簇Ag213和Ag429。表明单晶X射线衍射仍然是确定精确结构最有效的手段。确定巨型金属纳米团簇的结构可以为纳米颗粒的生长过程提供宝贵的见解。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究首次揭示了视黄酸信号通路可以作为分子开关来决定不同物种是否表现出再生能力。这一重要发现为通过再生医学手段实现人体重要器官损伤后的自我修复提供了新思路、同时为解析其他重要器官再生能力丢失的分子机制提供了新的研究范式。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究揭示了BAX各种寡聚体的组装原理,为BAX介导的线粒体外膜通透性提供了结构基础。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究揭示了活性ATP水解过程中ISWI对染色质重塑的结构基础。阐明了ISWI作用的多态模型,提供了支持染色质重塑的DNA易位和调节的综合机制。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究表明树干呼吸的热适应意味着较弱的碳-气候反馈,发展了一个基于优化的理论,将茎呼吸与叶片供水动态地联系起来,以预测其热适应。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究揭示了此前鲜有探测的寒冷岩质行星种群的存在,也为系外行星形成机制的研究提供了新的线索。成果发表在2025年《科学》上。
● 该研究首次揭示了在“气候-地形-人类活动”多元作用的影响下,中低纬度地区形成了横跨欧亚大陆的超大型土壤“重金属富集廊道”,并将其视为新地质时代“人类世”的重要标志物,为未来开展全球土壤污染防治行动提供了重要科学依据。成果发表在2025年《科学》上。
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区清华大学