UC彩票怎么样 中科院光电所磁流变技术实现对光学元件纳米精度、超光滑制造的精确雕刻

  • 西安光机所副所长谢小平致欢迎词,他对出席本次会议的各位专家、领导和与会代表表示了热烈的欢迎。
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  2018-10-17日新闻讯:前期,课题组成员通过一系列的模拟实验研究,提出烃源岩/原油中的金刚烷主要来源于沥青的二次裂解;单、双金刚烷类化合物随热演化程度的增加均经历了由生成到富集再到裂解的演化阶段。在此基础之上,重新认识了不同金刚烷类指标构建的理论基础、演化特征以及适用范围,建立了基于金刚烷的成熟度判识指标体系:在金刚烷绝对含量较低(<100ppm)的情况下,传统生标更适合作为成熟度指标;金刚烷浓度比值指标适用于生油窗范围成熟度的判识;金刚烷异构化比值指标适用于原油裂解晚期成熟度的判识。而针对不同类型干酪根(I、IIA和III型)开展的热演化模拟实验表明金刚烷浓度比值指标虽然在生油窗范围可以指示成熟度相对高低,但是受有机质类型影响明显;金刚烷异构化比值指标受有机质类型影响不大,是比较理想的成熟度指标。

  访问期间,通过现场参观、报告会、座谈等方式,双方对公共事业、社会福利、优育环境、信息化产业等领域的现状及政策研究情况进行了充分交流,完满达到了预期目标,并且双方均表达了日后要进一步加强学术交流的愿望。

  外生菌根真菌(EctomycorrhizaFungi,EMF),是一类能够和宿主植物根系形成共生体的真菌。在吸收来自宿主的光合作用产物(糖类及脂类)的同时,其分泌的有机酸能够将矿质元素转换为可以利用的有机形式。此外,它能极大的扩展根系的吸收面积从而提高宿主的抗逆能力。黄绿卷毛菇(Floccularialuteovirens)是一种广泛分布于青藏高原高寒草甸上的产可食用子实体的外生菌根真菌,常与矮嵩草(Kobresiahumilis)形成共生体。之前的研究显示,该菌子实体含有丰富的多糖及氨基酸,具有很高的经济价值,同时该菌又具有外生菌根真菌的促生特性,因此也具有很高的生态价值。

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华南植物园生态中心科学家在国际权威杂志PNAS发表数篇论文

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  2014年初,为加强国内外学术交流,与国际同行一起进一步引领材料科学发展,上海硅酸盐所决定搭建一个指导新材料设计、制造、服役以及疲劳预测的学术交流平台——高端学术期刊《计算材料学》;2014年12月,上海硅酸盐所与当时的英国自然出版集团(NPG,现为SpringerNature)商定双方以“npj”(自然出版期刊)模式合作创办《计算材料学》(npjComputationalMaterials),并于次年3月举行了签约仪式。期刊邀请美国宾州大学材料科学与工程学院DonaldW.Hamer讲席教授陈龙庆和上海硅酸盐所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室主任陈立东研究员担任主编。编委成员包括中国、美国、法国等在内的科学院院士、工程院院士和技术科学院院士,以及计算材料学各领域顶级专家和材料学数据库的专家学者等。经共同努力,2015年11月,npjComputationalMaterials出版了网络版创刊号,此后按双月刊连续出版。

  中国科学院大学硕士生导师,生物物理研究所李梅研究员和章新政研究员为论文的共同通讯作者,潘晓伟副研究员、马军副研究员和苏小东副研究员为该项工作的共同第一作者,常文瑞院士、柳振峰研究员参与了该项研究工作,这也是该团队继过去两年在植物光系统II超级复合物结构研究工作(Nature2016;Science2017)发表之后的又一重要突破。该研究工作得到了科技部重点研发计划、中国科学院B类先导专项、中国科学院前沿科学重点研究项目、自然科学基金和国家“青年千人计划”的共同资助。数据收集和样品分析等工作得到了生物物理所“生物成像中心”、生物物理所蛋白质科学研究平台等有关工作人员的大力支持和帮助。

  付号副研究员为文章的第一作者,曹更玉研究员和李勇研究员为文章的通讯作者。该研究工作得到了科技部重大研究计划、国家自然科学基金和中国博士后基金项目的支持。 该成果于近日发表在国际学术期刊PlantCell上。PlantCell同期发表专门评述,认为人类尽管无法重演生物进化过程,但该研究表明生物进化在一定程度上能够重复,表现出一定的可预测性。郭亚龙研究组助理研究员杨丽和博士后王慧娜为共同第一作者,郭亚龙研究员为通讯作者。该研究得到基金委优秀青年科学基金、“微进化过程的多基因作用机制”重大研究计划及中国科学院“百人计划”支持。

  在以上理论认识之上,课题组初步尝试将金刚烷指标应用于塔中地区原油来源判识和成熟度评价,取得的主要认识和成果如下:

  HIAF和CiADS项目将作为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的一部分,为我国核科学基础研究、加速器驱动的先进核能系统及核技术应用提供技术和人才支撑。 ”

  团队通过对1018种FDA批准的药物文库进行高通量筛选,鉴定出两种特异性抑制LASV入侵的药物:拉西地平和苯氧司林,它们的IC50分别为2.6μM和5.3μM(下图)。通过进一步的机制探索,研究人员发现两个药物都是通过抑制酸性pH诱导的膜融合从而阻止LASV的入侵。通过筛选适应性突变,明确拉西地平的作用靶点是信号肽SSP胞外域的第40位苏氨酸(T);突变为赖氨酸(T40K)后对拉西地平的敏感性降低。进一步的研究发现T40突变为K、精氨酸(R)、天冬氨酸(D)的重组病毒都具有显著的耐药性,而T40突变为丙氨酸(A)的重组病毒没有表现出耐药性。对这些突变病毒的生长特性考察发现,T40K突变的病毒生长特征最接近野生型病毒,而T40R和T40D突变的病毒生长明显弱于野生型病毒。在此基础上,研究人员考察拉西地平和苯氧司林的广谱抗病毒活性,发现拉西地平对于Mopeiavirus(MOPV)和A级病原Guanaritovirus(GTOV)也有显著的抑制效果,IC50分别为4.8μM和6.2μM;苯氧司林对于MOPV、GTOV和Chaparevirus(CHPV)有着显著的抑制作用,IC50分别为8.3μM,6.1μM和8.0μM。

  状态转换是植物和绿藻中一种重要的光合作用调节机制,由于植物的PSI和PSII的捕光系统色素组成不同,导致对不同能量光的吸收能力不同,从而在自然环境下,受光照条件变化的影响,能量在两个光系统间的分配不均衡。状态转换是植物适应光环境变化、平衡激发能在两个光系统间分配的一种快速响应机制。这个过程是通过PSII上主要捕光天线LHCII的可逆磷酸化,并进而在PSII和PSI间迁移来实现的。当PSII被过度激发时,一部分LHCII会被磷酸化,从PSII上解离下来并结合到PSI上,形成PSI-LHCI-LHCII超级复合物。这部分LHCII作为PSI的外周天线,增加了传递到PSI反应中心的能量,从而实现了激发能在PSII和PSI之间的平衡分配。解析高分辨率PSI-LHCI-LHCII复合体的结构能够从分子水平上揭示复合物中各个蛋白亚基的排列、PSI和LHCII的相互作用方式以及可能的能量传递途径,进而揭示植物状态转换的分子机理。

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