
以下是基于上述提示生成的科学示意图的描述(16:9,白色背景):整个图表使用白色背景,分为三个清晰的部分:左侧 (A)、右上侧 (B) 和右下侧 (C),通过细线和箭头连接,以显示逻辑流程。左侧 (A) 区域:背景和核心:以赭色和棕色为主的逼真矿山作为背景,前景中有一个突出的太极图(阴阳符号)。阴阳分别填充有粘土层状结构和微生物群落,代表“矿物-微生物”的协同进化。关键输出的可视化:围绕太极图排列着四大类生物成分:功能菌株、基因、蛋白质和代谢物。每个成分都通过特定的箭头连接,显示其与特定形状的中重稀土离子(如三角形的 Dy、正方形的 Tb、五边形的 Nd)的精确结合,而其他常见的金属离子(圆形)则被排除在外,直观地说明了“异质吸附功能”。过程出口:一个大箭头指向 (B),标记为“定向设计”。右上侧 (B) 布局:左栏显示两个垂直排列的平行策略,右栏统一展示它们的核心界面机制。左栏(策略):顶部:“人工合成的微生物群落”(源自 A 中的工程菌)作用于粘土颗粒。底部:“生化复合浸出剂”(源自 A 中的分子络合)作用于粘土颗粒。右栏(机制):标题:“中重稀土-粘土矿物界面”。显示粘土矿物层状结构的放大视图。三个清晰的动态图全面展示了两种策略下稀土元素的释放行为:吸附(表面结合)、离子交换(层间位移)和渗透(基质迁移)。释放的中重稀土离子(保持 A 中的独特形状:三角形的 Dy、正方形的 Tb 等)向下汇聚。过程出口:一个大箭头指向 (C)。右下侧 (C) 材料结构:主体不再是柱状,而是横截面视图中的矩形层状材料。设计过程的可视化:材料基底(土色调)的表面与各种特定的生物分子吸附基序相连,例如工程化的 Lanmodulin 蛋白(蓝色带状图)和特定的多糖链(绿色珠状链),所有这些都清楚地标记为源自前两部分(A 和 B)的发现。人工智能理性设计的体现:在材料旁边,设置了一个“人工智能辅助设计”模块(可以表示为连接到蛋白质结构的大脑或芯片图标),箭头指向这些吸附基序,表明它们是通过计算设计和蛋白质工程优化和创建的。选择性捕获演示:材料上方的溶液包含不同形状的 HREE(三角形、正方形、五边形)和球形杂质离子。图像清楚地显示,只有特定形状的 HREE 被吸附基序精确捕获,而杂质离子则流过,完美地说明了“高效、特异性捕获”。最终输出:富集的 HREE 在材料表面形成高浓度层,从而产生“高纯度中重稀土富集溶液”的最终输出。统一编码和标准化:元素识别:Dy、Tb 和 Nd 等关键稀土元素在整个图表中都使用一致且独特的形状(多个)。

生成一张图像,展示NiSe/Ni3Se4异质结的界面。区域应是不规则的,边界类似于足球图案。NiSe和Ni3Se4区域应...