UC彩票真的吗 遗传发育所研究组小麦TaGW2基因功能研究取得新进展

  • 该项研究成果有望应用在未来的空间任意目标测量任务中,也可推广应用在工业制造,医疗辅助、机器人导航等领域。
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  2018-08-21日新闻讯:由中科院青促会西北研究院小组承办的老科学家沙龙活动在中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)(简称西北研究院)成功举办。本次活动特邀请中科院西北研究院寒旱区水土资源研究室高前兆研究员、高原大气物理研究室钱正安研究员、油气资源研究中心魏俊超研究员作精彩报告。活动由中科院青促会西北研究院小组副组长陶辉飞副研究员主持。中科院青促会西北研究院小组部分会员、各研究部门青年科研人员及研究生参加活动。

  FT-IR、Uv-visible、GC-MS示踪和DFT计算等研究表明聚合物催化剂中羰基-羟基循环结构确实为该催化剂的活性位点,整个催化反应经历了四氢喹啉加成到马来酰亚胺的烯烃双键、氧分子活化、选择氧化生成氧化产物、羰基再生这一循环过程。

  针对桃儿七中鬼臼毒素类活性成分,优化亚临界水萃取工艺,结合大孔树脂纯化工艺,提取物中鬼臼毒素含量达到74.6%。相较于传统提取工艺,该技术避免了乙酸乙酯等有机试剂的使用,萃取时间缩短,绿色高效,效果显著。该研究成果“GreenandefficientextractionofpodophyllotoxinfromSinopodophyllumhexandrumbyoptimizedsubcriticalwaterextractioncombinedwithmacroporousresinenrichment”在IndustrialCrops&Products上发表。

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土壤磷循环调控及有效性研究取得重要进展

UC彩票真的吗 兰州化物所在细胞凋亡荧光成像分析及药物筛选新方法方面取得新进展

  真菌感染是人类健康的主要威胁之一,是我国和全世界范围内临床医学中面临的严重问题。耳念珠菌(Candidaauris)是2009年日本发现的一种新病原真菌物种。因为该菌具有多重耐药和致死率高的特征,也被称为“超级真菌”。近年来,耳念珠菌在全世界不同国家快速传播,并导致严重的医院内感染。到目前为止,在全球5大洲至少20个国家已有临床感染病例的报道,其中包括中国、日本、美国、加拿大、英国、法国、西班牙、印度、巴基斯坦、韩国、南非、科威特和以色列等国家。“超级真菌”主要特点包括:(1)生态源头不清楚,自然环境中目前还分离不到该菌,国际同行推测该菌是近年来进化出来的、能快速地适应并定植于人体的新物种。(2)大部分菌株对目前临床上常用的三大抗真菌药物均具有耐药性(包括唑类、多烯类和棘白霉素类药物),从而导致治疗失败和60%以上的致死率。(3)诊断和鉴定困难。临床实验室传统的形态和生化诊断方法常错误地鉴定为其他念珠菌。(4)它能长时间存活于患者和医护人员的皮肤及医院设施表面,从而导致院内爆发性感染。

  以上工作得到了国家自然科学基金、兰州化物所“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资助和支持。

  该工作为活性位点和结构明确的多相催化材料的精准和可控制备提供了新的研究思路。相关研究成果在线发表在NatureCommun.(2018,9,1465,DOI:10.1038/s41467-018-03834-4)。 该研究得到了国家自然科学基金、国家重大科学研究计划及中科院科技专项等资助。研究结果发表在著名植物学期刊NewPhytologist上

  2018年2月21日,中科院生物物理所感染与免疫海外团队博士研究生鲁宁在NatureCommunications杂志发表题为“HumanSemaphorin-4AdrivesTh2responsesbybindingtoreceptorILT-4”的研究论文。该研究报道了人类Semaphorin-4A作为共刺激分子分别调节CD4+T细胞的增殖和Th2分化发育,并且找到了hSema4A的结合受体-ILT-4,对于揭示研究免疫性Semaphorin的功能和CD4+T细胞分化发育的机制具有重要意义。

  “服用减肥药物通常伴随着神经和心血管系统的损伤,导致诸如失眠、焦虑、高血压、心悸等副作用,我们的研究阐明了Y1R与不同类型配体的精细作用机制,将有助于人们设计出药效更强、副作用更低的新型减肥药物,对于糖尿病和心血管疾病等人体重大疾病的治疗也具有十分重要的意义。”该研究的负责人吴蓓丽研究员说。 ”

  由光明日报智库研究与发布中心、南京大学中国智库研究与评价中心联合发起、依托中国智库索引CTTI并结合专家评审的“2017CTTI-BPA智库最佳实践奖”发布。西部资源环境与区域发展智库荣获2017CTTI-BPA智库最佳实践奖最佳活动二等奖。

  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)。

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