UC彩票怎么样 上海硅酸盐所研制出新型层状结构催化耐火纸

  • 基因组分析平台的陈浩峰博士、澳大利亚塔斯马尼亚大学的Steven M. Smith教授参与此项研究。
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  2018-10-17日新闻讯:Yu,Mengming;Yan,Yi*;Huang,Chi-Yue;Zhang,Xinchang;Tian,Zhixian;Chen,Wen-Huang;Santosh,M.OpeningoftheSouthChinaSeaandUpwellingoftheHainanPlume.GeophysicalResearchLetters,2018,45(6):2600-2609.DOI:10.1002/2017GL076872

  以上工作得到了国家自然科学基金、中国科学院“一三五”重点培育项目和羰基合成与选择氧化国家重点实验室的长期支持。

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  转录因子是细胞转录调控系统的核心组分,其可通过与DNA上相应的顺式元件结合,激活或者抑制启动子的转录活性,从而实现基因表达对胞内外信号的响应。很多天然的转录因子已经被深入研究并应用于代谢通路动态调控和人工基因线路构建。然而,天然的转录因子的调控性能难以满足工程化设计的需求,传统筛选和定向进化方法可改善转录因子的性能,但相关实验周期长、工作量大。

  高寒生态系统与全球变化学科组长期从事高寒生态系统对全球变化的响应与适应、高寒湿地温室气体排放及其对全球变化的反馈及高寒草地碳氮循环等方面研究。课题组近五年对高寒生态系统的研究成果发表在NatureCommunications(2015,6:8159;2017,8:15378),GlobalChangeBiology(2017,23:815-829)及GlobalBiogeochemicalCycles(2014,28:1081-1095)等期刊上。

  病原菌分泌的效应蛋白在克服植物免疫反应、帮助病菌定殖寄主的过程中发挥重要作用。为了分析大丽轮枝菌效应蛋白的致病功能,微生物所张杰青年课题组和郭惠珊课题组合作,前期已构建了高效精准的大丽轮枝菌基因敲除系统(Wangetal.,2016;Phytopathology)。在此基础上,对大丽轮枝菌基因组编码的数百个分泌效应蛋白开展规模化的突变分析,从中分离了一个大丽轮枝菌的关键致病因子VdSCP41。研究发现VdSCP41从真菌分泌后转运到植物细胞核内,直接靶向植物的重要免疫调控因子CBP60g和SARD1,干扰其转录因子活性从而抑制植物免疫相关基因的诱导,帮助大丽轮枝菌侵染植物(图A和B)。此外,还发现了CBP60g-C端蛋白的显性抑制活性,以及VdSCP41诱导CBP60g在植物细胞核的积累,表明病原菌改造植物免疫靶标为诱饵蛋白从而干扰植物免疫的致病新策略。该研究分离了大丽轮枝菌的关键致病因子VdSCP41,阐明了其操控植物免疫的机理和在大丽轮枝菌致病过程中的功能。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。 该团队长期致力于镁基电池动力学改善策略的研究,前期已开发出阴离子嵌入激活、反应中心外露的镁氟化石墨烯电池(Adv.Funct.Mater.2015,25,6519–6526),开发出基于大容量多硫化物转换反应的双盐镁基电池(AdvFunctMater.2015,25,7300-7308),提出了大倍率、长循环Mg-S电池的实现途径(AdvMater.2018,30,1704166)。

  嗜热光合绿丝菌是一种适应特殊生境的光合细菌,其光合体系具有独特而高效的能量传递和电荷转移机制以及完善的自我保护机制。生物进化分析指出其进化地位更加接近于所有光合生物的共同祖先,所以它被认为是研究光合作用机理、起源和进化以及新能源开发利用的理想物种。其光合系统的特殊之处在于,其外周捕光天线类似于绿色细菌而内周天线和反应中心与紫细菌同属一个进化分支。同时,其捕光天线为嵌合型捕光天线LH,它集成了紫细菌中的LH2和LH1的光吸收特征,与反应中心组装形成超分子复合物,使其得以在弱光条件下仍然可以高效地捕获光能并完成能量转换。解析该复合体的完整结构对于人们认识其内部的亚基组成及排布方式、色素结合位置及相互取向和距离具有重要的科学意义。

  会议邀请新疆农业大学安沙舟教授、内蒙古农业大学兰登明教授、中国科学院辰山植物园陈彬工程师及西北研究院翟晓慧博士分别从荒漠植物调查方法、荒漠植物分类与标本制作、野外调查规划、物种数据与信息管理方法、中国荒漠区划及指标体系进行会议培训和交流。会议报告内容丰富,交流积极热烈,达到良好效果。 ”

  以上研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院百人计划、上海市科委等项目的资助。

  唐旭利博士等的论文“CarbonpoolsinChina’sterrestrialecosystems:Newestimatesbasedonanintensivefieldsurvey”通过对森林、灌丛、草地、农田共14371个样地系统调查数据的整合分析,估算了中国陆地生态系统碳储量为79.24±2.42Pg,占陆地生态系统碳储量(89.27±1.05Pg)的89%,阐明了国家尺度上森林、草地、灌丛碳密度随气候变化的空间格局,证明中国陆地生态系统(森林、灌丛、草地)尚具有较大的固碳潜力。以森林为例,在不受砍伐等人类活动的影响下,随着森林生长,未来10~20年,森林生态系统通过生长可以增加1.9-3.4Pg的固碳量。在陆地生态系统经过大规模掠夺性开发、保护性利用,并将朝着可持续发展管理方式转变的关键时间节点,基于系统的调查数据对中国陆地上台系统固碳现状进行了准确评估,为中国乃至全球碳动态模型参数化和校验提供了精细的生态系统碳密度数据;为评估中国政府自然保护、可持续发展策略提供了基础数据;为服务于环境外交谈判的碳收支估算提供了第一手数据。

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