UC彩票软件下载不了 科教协同育人共发展,生物医学交叉再薄发——

  • 目前打破光传输互易性的方法主要是利用特定材料的磁光效应,通过外加强磁场来实现光学二极管功能。
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  2018-10-18日新闻讯:这项工作得到了科技部、国家自然科学基金委和中科院的基金资助。新加坡国立大学林青松教授、美国强磁场中心傅日强博士、美国NIH糖尿病消化与肾病研究所沈杨博士、武汉物数所郑安民研究员参与了这项研究工作。

  现代大气中硫同位素异常或非质量分馏(mass-independentfractionation,MIF)来自两种过程,即燃烧过程和平流层SO2的光解氧化过程。而其它硫酸盐(如陆源矿物粉尘中硫酸盐和对流层中产生的次生硫酸盐)一般为硫同位素正常,即Δ33S=0。这种独特的硫同位素指纹特征被用于重建过去大型火山爆发或厄尔尼诺事件中大气硫的来源及其化学过程的变化等。

  合成减毒病毒工程技术(syntheticattenuatedvirusengineering,SAVE),又称为”密码对去优化技术”,在不改变氨基酸种类及尽可能不影响RNA空间结构的情况下,提高病毒基因组中罕见的密码对所占的比例,从而降低病毒的复制翻译效率,使病毒致病性减弱。该技术制备弱毒疫苗具有周期短,安全,以及免疫原性强等特点。

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  该研究结果于2018年6月15日在线发表于PlantPhysiology杂志(DOI:10.1104/pp.18.00486)。周俭民研究组的博士毕业生饶绍飞和助理研究员周朝阳为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委,中国科学院战略性先导科技专项和植物基因组学国家重点实验室的资助。

  据报道,许多生物来源的天然产物可通过影响脂质相关的代谢通路来发挥其抗肿瘤作用。灵芝是一种名贵的珍稀中药,在中国一直扮演着长生不老药的角色,在亚洲国家被广泛用作功能食品及传统药物。藏灵芝是仅生长在西藏高寒地带的一种稀有的灵芝品种,其药理成分非常丰富。

  水通道蛋白为细胞膜上特异的水分子通道,与人类健康和疾病密切相关。在以往的研究中,人们根据水通道蛋白晶体结构的水道分析,提出“盖帽”以及“挤压”门控机制。其中AqpZ为典型的“挤压”门控机制代表。在AqpZ同源四聚体的晶体结构模型中,R189侧链存在“朝上”和“朝下”两种不同构象,进一步分子动力学模拟发现R189侧链能够上下快速摆动。R189残基被认为是AqpZ的水道门控开关,它通过侧链上下摆动,改变附近水道直径大小从而控制水道开关。 高书山研究员为本文的第一作者,我所为第一单位;美国波士顿大学的刘平华教授和华东理工大学的刘学庭教授为通讯作者。

  此外,本研究在黄绿卷毛菇蘑菇圈下的土壤中发现了大量的菌根促生细菌(Mycorrhizalhelperbacteria,MHB),该类细菌不仅能够促进EMF菌丝体的生长,还能提高EMF侵染宿主的能力。基于此发现,成功从蘑菇圈下土壤中分离鉴定出6株能够促进黄绿卷毛菇菌丝体生长的细菌,并首次在实验室条件下构建了该菌与宿主的菌根共生体系。最终,成功分离得到3株MHB。

  铽铝石榴石(Tb3Al5O12,TAG)在可见和近红外波段具有较高的光学透过率和较大的Verdet常数,被认为是用于法拉第隔离器的最理想材料之一。但由于TAG的非一致熔融特性,其晶体制备十分困难,所以一直未实现实际应用。而陶瓷的制备可以避免非一致熔融过程,使得TAG介质的优良特性得以实现。与单晶相比,TAG磁光陶瓷还具有易于制备大尺寸、抗热震性好、断裂韧性高等优点,具有良好的应用前景。 ”

  喜马拉雅山和青藏高原(第三极)大气中人为排放的气溶胶(如硫酸盐气溶胶、黑碳气溶胶等)含量增加,对区域气候带来了影响,并加速了冰川和积雪的消融,从而影响到亚洲区域的水资源供给。近日,美国国家科学院院刊(PNAS)在线发表了西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室康世昌团队与美国加州大学圣地亚哥分校MarkThiemens团队等的合作研究论文“AtmosphericsulfurisotopicanomaliesrecordedatMt.EverestacrosstheAnthropocene”。该研究通过对珠峰南坡海拔4750米的Gokyo湖泊沉积物中硫同位素组成的分析,重建过去200年珠峰地区硫循环历史(图.1)。研究发现,在20世纪随着湖芯中硫含量的增加,硫同位素组成也发生了显著的变化。结合其它元素的变化特征,揭示出硫同位素组成的变化主要是由粉尘来源的气溶胶增加和气候变暖相关的地表风化剥蚀加强所致,特别是Δ33S未出现异常。20世纪硫的地壳物质来源的超过了其他来源,如平流层中光解氧化来源或燃烧排放(人类排放和自然生物质燃烧)。该研究揭示的硫循环特征有助于认识喜马拉雅山脉高海拔气候和生态敏感区的环境变化特征。此外,该研究发现19世纪独特的Δ33S-δ34S组成特征与地质时期的古太古代(36-32亿年前)地层中重晶石的记录十分相似,由于19世纪时全球有大范围的生物质燃烧,该研究为深入认识大气中硫的光化学/热反应以及火山喷发对地球早期硫循环具有很大启示。

  微生物浸矿主要是借助于某些微生物的催化作用,促使矿石中的金属元素发生溶解聚集,从而提高有用元素获取效率的技术方法,可以划归湿法冶金范畴,特别适用于处理贫矿、废矿,以及尾矿等。对于难采、难选、难冶矿可以通过微生物萃取技术进行堆浸和就地浸出,从而获取有用元素。与传统选矿方法相比较,该技术具有能量消耗低、萃取液可重复循环利用,可适用于多种气候条件而不会对环境产生影响等特殊优势。微生物浸矿技术的基础研究及其应用实践得到国内外的广泛关注,目前已经在铜、铀、金的微生物湿法提取领域实现工业化之外,钴、锌、镍、锰等的微生物湿法提取也正在向工业化生产过度。其中,微生物有效种群的筛选和培育生长等方面的调查研究一直是该技术发展的最基础性工作。一般来讲,大多数金属矿在地表氧化后都会导致酸性环境的出现,所以能够用于金属元素浸矿的微生物主要是能够在酸性环境中生长并且可以把金属元素从酸性矿液中分离出来的微生物种群,例如氧化亚铁硫杆菌等。另外,微生物的生长发育变异迅速,所以因地制宜地选取高效浸矿铁硫菌种(群)意义重大。

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