一点红香港马会官方网 兰州化物所在锂空气电池中锰基氧化物电催化剂研究取得系列进展

  • 目前研究团队正在对其它重要效应蛋白的致病功能进行深入解析。
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  2018-09-22日新闻讯:小麦是全球最重要的粮食作物之一,是世界上40%人口的主要食物,提高小麦产量和品质对保障粮食安全和人体健康具有重要意义。谷类作物中GW2基因是影响籽粒粒重的一个关键遗传因子,该基因在六倍体普通小麦中有3个亚基因组拷贝,即TaGW2-A1,TaGW2-B1和TaGW2-D1。已有的研究表明TaGW2-A1负调控小麦籽粒的大小及产量,但TaGW2-B1和TaGW2-D1对小麦粒重遗传控制的贡献还不清楚。

  中国科学院大学研究生导师、中科院微生物研究所真菌学国家重点实验室王琳淇课题组在《自然?微生物学》(NatureMicrobiology)以长文(Article)的形式发表了题为“Cryptococcusneoformanssexualreproductioniscontrolledbyaquorumsensingpeptide”的研究成果。该研究报道了第一例细胞密度感应信号(quorumsensingsignal,也称为群感效应信号)依赖的真核有性生殖,揭示了细胞密度感应因子Qsp1作为关键胞外信号分子激发重要人类病原真菌新生隐球菌(年死亡人数超过20万,致死率20%-70%)的有性生殖和减数分裂过程。

  吴德胜教授主要从事金融数据挖掘、金融风险管理等复杂管理系统的研究,曾长期在国外工作,2015年初回国,来到中国科学院大学工作,在经济与管理学院任教。吴德胜教授提出了全面风险管理方法论、多主体结构下博弈与社会化网络中用户偏好、复杂管理系统效率评估理论与方法,其研究工作受到多位诺贝尔经济科学奖获得者高度评价,其中一个研究工作被国际同行学者命名。

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高福院士在《CELL》上发表新发突发传染病评论文章

一点红香港马会官方网 “中国生物多样性红色名录—大型真菌卷”顺利通过专家论证

  非均相纳米催化剂所具有的光催化特性及其低成本、便操作、易回收等特点预示其在有机合成领域有巨大的应用潜力,并已成为促进高效绿色合成复杂分子的重要手段。相比于在可见光催化有机合成中已大量运用的均相催化剂,非均相光催化的合成方法在反应多样性和选择性等方面尚有较大拓展空间。近期,中科院理化所超分子光化学中心丛欢课题组通过小分子敏化纳米半导体材料作为催化剂,在非均相可见光催化自由基反应研究中取得系列进展。

  银河是夜空中最壮美的景观。在银河繁星中,存在一些肉眼可见的“黑色星云”(图1)。这些“黑云”由恒星之外的中性气体和固体颗粒所构成,是新一代恒星的诞生地。这些固体颗粒被通称为星际尘埃。

  中科院青促会西北研究院小组举办优秀会员学术交流会。优秀会员左小安、李宗省分别作了“半干旱沙地生态格局、过程和机制”“祁连山稳定同位素水文过程研究”学术报告。报告会由青促会西北研究院小组副组长赵鹏善主持。西北研究院30多位青年科研人员参加报告会。 6)基于150万次有效观测数据给出14099个太阳系内天体(主要是小行星)的位置和观测历元信息;

  中国科学院大学博士生导师,遗传与发育生物学研究所李传友研究员研究组的研究表明,在进化上高度保守的转录中介体亚基MED31通过控制SHR-SCR介导的时空特异性转录输出而调控干细胞的不对称分裂。他们的研究发现,MED31与SCR直接相互作用而不与SHR直接互作。MED31、SCR和SHR通过形成动态三元复合体而控制靶标基因的时空特异性表达。MED31和SHR以浓度依赖的方式竞争结合SCR,从而调控MED31-SCR-SHR三元复合体的动态形成。高浓度的SHR干扰SCR结合MED31;当SHR处于合适浓度时,SCR可以结合MED31,从而连接RNA聚合酶II通用转录机器,启动下游靶基因转录。该研究成果表明,MED31和SCR的动态相互作用控制着SHR-SCR复合体的转录输出,进而决定了干细胞的不对称分裂。

  Gaia卫星,堪称全新一代空间天体测量卫星,旨在精确观测银河系内数以亿计的恒星,从而实现银河系三维勘察,解释银河系的组成、形成和演化。经过500多名国际科研人员历时20多年的艰苦研发,Gaia卫星于2013年12月19日成功发射,进入日地拉格朗日L2点附近工作(参见图1)。 ”

  三、理论上:精细分析,探寻运动学信息背后的原因

  与p-n结在微电子器件中的作用一样,光学二极管在光子回路中的作用至关重要。不同于电子的运动行为,光子传输通常是互易的,而且光子是不带电荷、没有静质量的玻色子,其传输行为很难通过一般手段进行操纵。如何打破光子传输的时间反演对称性,实现适用于片上集成的非互易光学元件一直是集成光电子领域面临的难题。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。但是磁光响应速度慢,强磁场体积庞大且难以作用到器件的局部区域,因此传统的磁光效应尚无法应用到集成光子芯片。发展新型非磁光学二极管和隔离器,在光学集成领域多年来一直没有实质性突破。

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