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卵母细胞在调控MPF和减数割裂的进程过程中,Cyclin B1和Cyclin B2之间隐藏着重要的补偿机制,EditSprings,艾德思

网络 | 2019/03/07 15:05:39  | 402 次浏览

  

 主要是因为MPF活性在减数榜首次割裂完毕和减数第2次割裂开端这一改变过程中无法快速升高,卵母细胞在完毕减数榜首次割裂后进入了间期阻滞.在敲除Cyclin B1的情况下,CDK1能够被上调的Cyclin B2激活,推进减数榜首次割裂的进行.当在卵母细胞中一起敲除Cyclin B1和Cyclin B2后,卵母细胞被彻底阻滞在榜首次减数割裂的前期.这些成果提醒了卵母细胞在调控MPF和减数割裂的进程过程中,Cyclin B1和Cyclin B2之间隐藏着重要的补偿机制.  该研讨成果日前宣布在Journal of Cell Biology 杂志上.博士研讨生李建是文章的榜首作者,汤济鑫是并列榜首作者,

  流耦合空化的时刻演化周期性和空间强度散布进行定量核算.  根据高速拍摄图画剖析来丈量空化强度,首要分为两个环节.第一步,树立空化状态变量q与透过空化云的光强散布之间的物理联系(图1黄色箭头);第二步,从观测相片中提取光强散布信息,结合第一步得出空化状态变量,再对空化状态变量进行时刻均匀,即可得到表征空化强度的量.  试验剖析结果表明,比较独自的超声空化或水力空化,声-流耦合空化的强度和效果规划呈现明显提高(图2),存在协同效应.  理论模仿的声-流耦合空化泡的胀大溃灭,比较独自水力空化和独自超声空化,体现得更为剧烈.归纳试验观测和理论剖析,声-流耦合空化使空化加强的物理机制首要有三方面:

  Chemistry上.  近年来一种称为代谢综合征的疾病群,包含高脂血症/胰岛素反抗等逐步成为损害人类健康的严重疾病.因其发病机制不明,因而对代谢综合征的医治还缺少有用的手法.最近的研讨发现,某些核受体转录因子可经过对其相应靶基因的调控参加多种代谢通路的调理,其间法尼醇X受体(FXR)的研讨进展为多种代谢性疾病的医治供给了新的思路和方向.FXR是一种胆汁酸受体,属核受体超家族成员.FXR经过对靶基因表达的调理对胆固醇代谢/脂质稳态以及膳食中脂肪和维生素的吸收都具有重要的调控效果,因而是代谢类疾病(例如原发性胆汁性肝硬化和非酒精性脂肪性肝炎)的重要药物靶点.在体内大多数情况下FXR与视黄醇X受体(

  水稻土在淹水复原条件下pH值会趋向于中性,而在排干进程中会出现相反的趋势.土壤酸度的准确丈量和表征是研讨有机质分化/元素搬迁转化/微生物活动等生物地球化学进程的重要根底.土壤样品风干进程中会改动钙/镁/铝/磷酸根等的离子活度以及与有机质密切相关的质子数量,因而传统上实验室测定的土壤风干样品pH值并不能反映间真实情况,而土壤原位pH值的动态监测费时吃力.如果能够用风干样品的理化性质猜测水稻土淹水和排干进程中原位pH值的改变将能够较好地处理这个问题.  中国科学院南京土壤研讨所研讨员王兴祥课题组发现使用土壤风干样品的pH/有机质/

  Gemmatimonadetes/Verrucomicrobia和Ascomycota相对丰度,可是下降了Bacteroidetes/Firmicutes和Basidiomycota相对丰度.一起,玉米高光效替换休闲培养形式中土壤假单孢菌/根瘤菌等一些有益菌的相对丰度要高于传统培养形式.而且土壤细菌和真菌群落结构与土壤pH/有机质/N/P/微生物生物量和土壤酶活性呈显着性相关.这些成果阐明玉米高光效替换休闲培养形式经过改动土壤细菌和真菌群落结构/添加土壤酶活性和有机质含量,提高了土壤质量;一起也阐明玉米高光效替换休闲培养形式是一种科学合理的维护犁地的办理办法,

  生物多样性与生态系统功用联系(简称BEF)是生态学范畴的中心科学问题之一.以往在草地生态系统中的研讨显现,物种削减会削弱草地生态系统功用.森林是陆地生态系统的首要类型之一,约占陆地表面的30%.比较于草地生态系统,森林具有更高的生物多样性,树种间的生态位或许更类似,树木个别寿数也更长,因而森林BEF一向处于争辩中.现在关于森林BEF的研讨相对较少,且多是根据天然林观测试验的成果,无法去除天然条件下与生物多样性平行的其它共变要点(如非生物要点/林龄/物种组成以及演替阶段的差异)对生态系统功用的影响.因而,经过人工操控生物多样性试验,展开长时刻系统性研讨,

  经过低维嵌入映射取得方针变量猜测值的散布,终究使得高维短序列时刻序列数据的猜测成为可能.即树立了由短时刻观测的高维数据,猜测方针变量动态行为的全新理论和办法.  在时刻序列剖析中,一般以为在取得低维体系的很多时刻样本(时刻序列数据)后,体系的重构或许猜测是可行的,而短的时刻样本数据一般不行猜测.但是在大数据年代,人们往往取得很多的变量和有限的时刻样本(如印象数据或组学数据),一方面高维变量使得体系的拟合所需求的参数快速增长带来维度灾祸,另一方面较短的时刻样本往往不能取得完好的体系动力学行为或计算规则,这就对数据剖析办法提出了新的应战.  根据这个问题,研讨人员树立全新随机嵌入理论 (RDE)

  首要由中科院核算生物学研讨所博士研讨生吴思杰/复旦大学博士张曼菲和中科院养分代谢与食品安全要点试验室硕士杨心舟一起完结,该研讨得到科技部基础性作业专项/国家自然科学基金/中科院先导科技专项(B类)以及马普学会等的赞助.  文章链接全基因组荟萃剖析曼哈顿成果展现眉毛稠密度的遗传要点

羊草是一种重要的天然牧草,在我国的北方广泛成长.不同羊草种质的种子色彩和休眠存在差异,但其相关分子机制尚不清楚,限制着羊草资源的开发及牧草新品种的培养.  我国科学院植物研讨所刘公社研讨组针对羊草种子色彩及休眠的分子机制展开研讨,比较剖析了羊草弱休眠性黄色种子和强休眠性棕色种子的转录谱.成果发现,羊草LcbHLH92基因的表达水平与花青素组成酶基因(ANS)和花青素还原酶基因(ANR)的表达水平呈明显负相关;LcbHLH92有两个转录本,LcbHLH92a和LcHLH92b,它们均可被ABA/低温文氯化钠诱导表达.研讨人员发现,

  完善全球职业范畴数据同享机制,以保证数据及时更新,助力学科范畴开展.该研讨结果更新了世界上对我国维护区系统的知道,清晰了大数据使用中存在的圈套,并提出有针对性的科学主张,有助于相关学科范畴研讨的进一步开展.  该研讨成果近期以Pitfall of big database 为题在线发表于世界学术期刊<美国国家科学院院刊>(PNAS).胡军华/蒋志刚为通讯作者.该研讨得到国家自然科学基金/国家重点研制方案/中科院STS和青促会项目等赞助.  文章链接 

茸毛是鸟类翱翔的首要依托,也一直是人们所神往的神器.但与蝙蝠和蝴蝶的膜状翅膀不同,鸟类的茸毛具有更强的自我修正才能和抗撕裂才能.自Hooke使用显微镜调查并画出茸毛的草图以来,茸毛的结构和功用已引起了人们的广泛重视.但是,现在人们对茸毛结构的知道仍阻滞在"hook-groove'模型,而这个模型疏忽了茸毛自身的更微观结构,很难解说茸毛的抗撕裂才能和超耐久性.  近来,中国科学院理化技能研讨所仿生资料与界面科学试验室研讨团队使用X-射线显微镜和显微操作体系对茸毛的精密三维结构及其功用进行了调查,发现茸毛的羽枝间的一种新式机械互锁体系:级联滑锁体系(由钩子/滑道和滑道端部的背刺组成),

  in human entorhinal cortex during spatial navigation. Current Biology 2018. DOI:   文章链接 图1 图2

9月25日至27日,坐落兴隆中国科学院国家地理台的"LAMOST激光信标体系'项目经过中科院条件确保与财务局安排的专家检验,该项目在中科院严重科技基础设施项目的支持下,由国家地理台南京地理光学技能研究所李国平团队和中科院福建物质结构研究所林文雄团队一起协作完结.  林文雄团队研发的绿光激光器作为LAMOST的核心部件——激光信标,在12公里邻近发生一颗处于望远镜中心视场的7等左右的激光星,经过对大气分子的瑞利散射光波前进行采样,取得望远镜的面形数据并传递给促动器,完成了望远镜的自动光学校对.  在激光器研发过程中,为了战胜超长激光谐振腔的光学畸变问题,立异性选用时序操控及4f像传递技能,

  独自成为一个支系,未与悬竹属的形式种和其它种聚在一起.悬竹属的其它种与镰序竹属(Drepanostachyum P. C. Keng)/喜马拉雅筱竹属(Himalayacalamus P. C. Keng)聚为一个支系,具有比较近的亲缘联系(Yang, Zhang et al., 2013; Ma et al., 2014; Zhang et al., 2016).分子系统学研讨结果为分类学供给了新的依据和视角,促进研讨人员从头审视贵州悬竹的分类位置.  根据分子系统学研讨结果,以及对贵州悬竹/悬竹属/镰序竹属和喜马拉雅筱竹属的原始文献/形式标本和活植株的形状特征,以及生境的比较调查和剖析,

  氧化亚氮的排放量远低于甲烷的排放量.晒田和施用稻草经过改动土壤氧化复原电位/土壤铵态氮浓度和可溶性有机碳而影响相关功用基因的丰度.在DNA水平上,受土壤铵态氮和可溶性有机碳含量的影响,施用稻草明显进步amoA/nosZ和mcrA的丰度;在mRNA水平上,受土壤氧化复原电位的影响,继续淹水稻田mcrA基因丰度明显高于间歇灌溉稻田.甲烷的排放速率与mRNA水平上的mcrA基因丰度成正相关,与土壤氧化复原电位呈负相关;而氧化亚氮的排放速率与mRNA水平上的nirS基因丰度呈明显正相关,与土壤氧化复原电位呈正相关.该研讨提醒了在mRNA水平上有活性的功用基因丰度,

  DCM).PPI剖析能够衡量使命怎么调控一个脑区对另一脑区的影响;DCM剖析则能够一起断定网络中脑区之间的因果关系,以及使命对脑区间效应衔接的调节作用.  因而,为探求跨期决议方案在取得和丢失范畴中相关脑区间的功用交互,李纾研讨组与蒋田仔课题组协作,运用PPI和DCM剖析办法对已有数据进行了深入剖析.以上述全脑剖析成果(Xu et al., 2009)中的相关脑区为后续剖析的种子点,研讨者运用PPI剖析断定与种子点的功用相衔接且随试验操作改变的要害脑区,然后运用DCM剖析办法估测这些要害脑区之间的因果结构.  成果发现,取得和丢失跨期决议方案中存在不同的动态交互网络:在取得跨期决议方案使命中(

  然后完成引发剂在石墨烯另一端对单体的驱动和搬迁.一起,可控自由基聚合的特性使得单体能够安稳的速率接连地被输送到石墨烯的另一端,并在石墨烯掩盖的外表得到聚合物分子刷(如图).终究,经过研讨石墨烯掩盖的聚合物分子刷厚度和描摹能够核算多类型的单体经过单层石墨烯的行为和速率.  终究结果表明,各种尺度的中性单体能够在可控自由基聚合的驱动下顺畅经过单层自带缺点位点的CVD石墨烯,而且CVD石墨烯的天然缺点因为单体的穿过而大大添加,但是,因为电荷的相互作用,带正或负电荷的单体在穿过石墨烯时被严峻隔绝,速度适当慢.有意思的是,当选用微图画化的引发剂阵列时,

  在实在的声学环境中,尤其是野外录音时,语音信号的感知质量和可懂度通常会遭到非平稳背景噪声(如风噪)的严峻影响.风噪一般是由用户头部/记载设备或其他障碍物周围的湍流气流发生,会严峻削弱语音通讯的声响质量.  为了消除语音通讯中的风噪/削减语音失真,中国科学院声学研讨所言语声学与内容了解要点实验室的白海钏/葛凤培等人提出了一种应用于实时通讯的语音增强办法.相关研讨成果发表于学术期刊China Communications 2018年第9期.  深度神经网络模型能够经过使用特定环境中采音的很多数据,对风噪和语音成分进行有用估量.可是因为3kHz以下低频区域风噪与语音频谱的堆叠性,

  成果显现rs1345417位点的G->C骤变会形成SOX2表达下调,rs12651896位点区域参加调控FOXD1的表达,进而猜想这两个位点参加影响眉毛稠密度.以往研讨发现EDAR基因参加影响毛发/牙齿/汗腺等一系列外胚层衍生物的形状,在该研讨中又一次验证了EDAR基因对眉毛浓度的影响.  此外,研讨人员还对眉毛稠密度进行了自然挑选剖析.与传统以为的定论不同,眉毛浓度并没有遭到激烈的正向挑选,但不扫除其遭到性挑选的或许.  该作业提醒了影响人类眉毛稠密程度的遗传机制,也为之后拓宽研讨毛发密度供给了新的思路.  该项作业在研讨员汪思佳/张亮的一起指导下完结,

  nbsp;外表引发可控自由基聚合诱导单体穿透石墨烯

  Areas;现在全球维护地最威望的数据库)而对我国维护区的空间散布与维护水平知道缺乏和误差问题,解析了我国428个国家级自然维护区(CNNR)的海拔梯度格式,发现维护区覆盖率沿海拔梯度递加.海拔4000m梯度,国家级自然维护区覆盖率挨近爱知(Aichi)生物多样性第11方针(17%);海拔 > 4000m梯度,覆盖率约30%.一起,经过比较各等级维护区(地)的数量和面积差异,发现WPDA数据库在我国维护区(地)数据上存在严峻遗失.基于此,考虑到WDPA等大数据库的使用正成为各学科范畴研讨热门之一,该研讨主张在展开大数据分析前,必须保证数据源的真实性/威望性和准确性,

  氨基酸(d-苯甘氨酸,d-色氨酸,d-叔亮氨酸),并且提高了对其他结构2-酮酸的比生机.经过docking模仿,将底物与野生型和骤变体进行分子对接,发现骤变之后的底物结合口袋发生了重塑,不只能够包容这些大位阻底物,一起拉近了底物与辅酶之间的催化间隔,使其取得对大位阻底物的催化活性.这一成果为进一步重塑底物结合口袋,取得高活性的d-氨基酸脱氢酶以组成更具挑战性的d-氨基酸供给了根底.相关研讨成果已发表于Catalysis Science & Technology.  该研讨工作得到国家自然科学基金()/天津市科学技术委员会(

  过渡时期方针-2(IT-2,25微克/立方米)/过渡时期方针-1 (IT-1,35微克/立方米)范围内,可将人口过早逝世别离削减//和.研讨成果为"一带一路'沿线国家区域大气污染操控的环境健康效应供给了根底数据支撑.  该研讨工作得到中科院/国家自然科学基金和日本国立环境研讨所等的支撑.到现在,共在环境科学与生态学期刊Environment International(<环境世界>)/Science of the Total Environment(<整体环境科学>)宣布相关文章3篇,石玉胜为3篇文章的榜首作者兼通讯作者.  文章信息:   1.

  参加调控器官巨细/安排稳态以及再生等多种生理进程,并与肿瘤发生开展等病理进程密切相关;而MOB1与MST1/2激酶的结合关于Hippo通路的信号转导至关重要.研讨标明,除MOB1之外,MOB3A/B/C也能够与MST1结合,并参加调控多形性胶质母细胞瘤.但是,现在并未系统研讨不同MST激酶与MOB蛋白之间的相互效果.关于是否存在其他MST-MOB复合物,以及对Hippo信号通路及肿瘤发生的潜在调控效应,尚不清楚.  周兆才研讨组长时间致力于研讨肿瘤发生及免疫应对的分子细胞信号机制,探求了Hippo通路调控胃肠道肿瘤的功用与机制(Cancer Cell 2014;Cell Research

  其间学科前15%文章24篇.课题成员1人提升为教授,4人次获国家级或省部级人才方案支撑,1人获首届吴征镒植物学奖"青年立异奖',1人获国家优异青年科学基金赞助.课题组成员取得云南省天然科学奖二等奖2项.  课题三"植物群落物种组成对气候改变的呼应'由中科院华南植物园研讨员葛学军掌管.课题组经过树立多个固定样地及DNA条形码数据库,展开了海拔梯度植物-传粉昆虫网络的剖析,发现传粉网络结构更简单遭到气候改变的影响;归纳多维度多样性研讨了玉龙雪山森林群落的构建及其对生态系统功用的影响,发现沿海拔梯度森林群落笔直结构在群落构建中存在差异;比较了玉龙雪山高山草甸生态系统不同海拔模仿气候改变(

  他们将该系统使用于小鼠"人工精子'上,发现优化的BE3不只能够在"人工精子'上完结高效的单碱基修改,将带着BE3的"人工精子'注入卵子还能够高效地发生纯合点骤变的半克隆小鼠.紧接着他们向"人工精子'中导入了一个靶向Dnd1基因的一个sgRNA慢病毒文库(含77个sgRNA),发现能在半克隆小鼠中高效地诱导不同位点的单碱基骤变.经过两轮的遗传挑选,他们发现并验证DND1的E59K/V60M/P76L和G82R对PGCs的发育具有重要效果.紧接着他们经过蛋白结构的猜测/骤变后蛋白的稳定性/蛋白与蛋白相互效果等多个层次剖析发现这些位点关于DND1蛋白质稳定性和其与其它蛋白质相互效果起着要害的效果.  

  该研讨得到中科院前沿科学要点研讨方案/中科院海洋先导专项/我国博士后科学基金赞助项目以及"科学'号高端用户项目等赞助,孙邵娥为文章榜首作者,沙忠利为通讯作者.  文章链接:SE Sun, ZL Sha*, YR Wang. Phylogenetic position of Alvinocarididae (Crustacea: Decapoda: Caridea): New insights into the origin and evolutionary history of the hydrothermal vent alvinocarid shrimps. Deep Sea

  nbsp;30, 1803498),并被选为卷首插图.文章的一起榜首作者是我国科大特任副研讨员耿志刚和博士研讨生刘彦.  现在,在工业上经过哈伯法合成氨需求高温高压(150-350 atm, 350-550 oC).这种严苛的条件每年需求耗费全世界1-2%的能源供应.此外,传统的哈伯法合成氨需求氢气作为质料之一,而传统制氢的进程会排放很多CO2.因而,探究在温文条件下合成氨的催化反响显得尤为重要.氮气电化学复原合成氨反响可在常温常压下进行,并且能够挑选水作为氢的来历,然后引起了科学工作者的广泛重视.但是,迄今为止,所报导的电催化剂在氮气电化学复原反响中的产氨速率很低,

  该研讨工作得到国家自然科学基金面上基金/青年基金以及中科院青年立异促进会等的支撑.  论文链接 根据PVDF薄膜的悬臂光声光谱试验设备 根据PVDF薄膜的H2O光声光谱信号和浓度线性呼应 

9月20日,Cell Death & Disease 宣布了中国科学院广州生物医药与健康研讨院刘兴国课题组研讨成果"Polybrene induces neural degeneration by bidirectional Ca2+ influx-dependent mitochondrial and ER–mitochondrial dynamics'(<聚凝胺发动钙内流介导的线粒体和内质网-线粒体动态改动引发神经退化>).该研讨发现,Polybrene作为广泛运用的基因医治和感染的佐剂,在低剂量下引发神经退化:小鼠的体内试验表现出运动障碍随同脑内神经逝世和胶质增生,

  modulating Yap mRNA stability in cold stress(DOI: )为题发表于J Cell Biol.夏文龙为文章榜首作者,焦建伟为文章通讯作者.该项研讨得到中科院先导专项/科技部国家严重科学研讨方案/国家自然科学基金的支撑.    文章链接 科研人员提醒母体低温影响胎儿脑发育

10月8日,Nature Plants 在线宣布了中国科学院分子植物科学杰出立异中心/植物生理生态研讨所谢芳研讨组题为NIN interacts with NLPs to mediate nitrate inhibition of nodulation inMedicagotruncatula 的论文,该研讨提醒了硝态氮素按捺蒺藜苜蓿共生结瘤的新机制.  豆科植物根系不只可以直接从土壤中吸收氮素,还能与根瘤菌共生互作构成根瘤,根瘤菌在根瘤中将N2还原成NH4+为植物所用.根瘤菌的固氮作用是一个十分耗能的进程,当土壤中存在足够氮素时共生结瘤进程被激烈按捺,该现象被称为"氮阻挡'.

  亚洲东部洞熊化石记载点(江左其杲供图)图3 周口店德宁格尔熊Ursus deningeri复原图(江左其杲制作)

  松辽盆地嫩江组二段发育了很多优质烃源岩,前人研讨以为嫩江组二段富有机质烃源岩堆积于淡水/富营养化的水体环境.高的生物生产力是烃源岩构成的主控要点.但越来越多的依据标明嫩江组二段下部发作过海侵事情.海侵事情对烃源岩的发育有怎样的影响?现在还缺少体系研讨.因而,搞清该时期烃源岩发育的操控要点非常重要.  近期,中国科学院广州地球化学研讨所博士童晓宁及导师胡建芳以松辽盆地东南部岳王城露头剖面为研讨目标,展开了体系的有机地球化学研讨,企图讨论松辽盆地嫩江组二段烃源岩构成时期的水体环境.效果发现其烷烃组成以中低碳数烷烃为主,且δ13Corg为‰`‰,

  并当选云南省学术和技能带头人,1人当选中科院青年立异促进会.  课题二"要害物种呼应气候改变的散布格式变迁'由中科院昆明植物所研讨员李德铢掌管.课题组展开了30余个要害物种的种群前史动态和物种前史散布研讨,提醒了第四纪冰期气候动乱导致物种有用集体巨细和散布格式的改变款式;研讨并验证了近百年来要害物种在气候改变情形下向高海拔迁徙的趋势;模仿偏重建了西南山地代表物种自第四纪末次盛冰期至未来50年间的散布区变迁,发现大都物种随温度升高潜在散布区有或许逐渐扩展.经过项目的施行,课题组在PNAS, New Phytologist, Molecular Ecology 等期刊宣布sci文章42篇,

  研讨者发现热液口生物区系一般呈现出共同的生物多样性及某些特有种的富集.Bachraty 等(2009)将全球热液区划分为六个热液生物地舆区,在此基础上建立了一个全球热液生物来源与分散模型,该模型以为东太平洋海隆区(NEPR,SEPR)是热液生物的来源中心,并经过7条途径进行分散,但该模型还没有得到分子体系学的支撑.阿尔文虾(Alvinocarididae)是热液生态体系的标志性物种,在不同的热液口发现的阿尔文虾属种各不相同,为研讨深海热液大型生物的来源与演化机制供给了抱负资料.  沙忠利研讨团队根据线粒体cox1, 12S, 16S及核糖体18S, H3, NaK等6个基因联合剖析,

  CCL2或PDGFRβ细胞排泄的其他因子是否影响神经炎症后期小胶质细胞与星形胶质细胞的激活,有待进一步研讨.作为脑内最早感触体系炎症并对其做出反响的细胞类型,PDGFRβ细胞(Col1a1 和/或Rgs5亚型)是医治中枢神经体系感染的潜在新靶点.因为其坐落脑本质与循环体系界面的特别方位,靶向PDGFRβ细胞等血脑屏障组成细胞的药物有不需要跨过血脑屏障的优势.  该研讨由博士研讨生段力辉/张小荻在研讨员于翔的指导下完结,试验室成员苗婉莹等对该研讨做出了重要贡献.该研讨得到科技部要点研制方案 (2016YFA0501000)/国家自然科学基金 (31530030) 和上海市优异学科带头人方案 (

  nbsp;30, 1803498),并被选为卷首插图.文章的一起榜首作者是我国科大特任副研讨员耿志刚和博士研讨生刘彦.  现在,在工业上经过哈伯法合成氨需求高温高压(150-350 atm, 350-550 oC).这种严苛的条件每年需求耗费全世界1-2%的能源供应.此外,传统的哈伯法合成氨需求氢气作为质料之一,而传统制氢的进程会排放很多CO2.因而,探究在温文条件下合成氨的催化反响显得尤为重要.氮气电化学复原合成氨反响可在常温常压下进行,并且能够挑选水作为氢的来历,然后引起了科学工作者的广泛重视.但是,迄今为止,所报导的电催化剂在氮气电化学复原反响中的产氨速率很低,

  strength; NP = new possibilities; RO = relating to others.

  试验增温及氮沉降)对生物多样性和生态系统功用的影响,试验证实增温将削减物种丰厚度.课题组在New Phytologist, Molecular Ecology 等期刊宣布sci文章41篇,其间学科前15%期刊文章12篇.课题组1人当选云南省"云岭学者'.  课题四"生态系统植物功用类群的改变与安全阈值评价'由中科院版纳植物园研讨员曹敏掌管.该课题根据我国西南山地典型生态系统,研讨了植物功用类群的数量装备规则/植物功用类群的呼应战略,并探讨了生态系统的安全阈值评价.经过项目的施行,课题组在Trends in Ecology and Evolution,Ecology Letters,

  针对PtG地质储能技能流程/地质储能形式以及全球演示项目展开了具体的调查研讨.就PtG地质储能技能而言,电离与甲烷化仍是限制体系能效的要害根底技能.地质储层中的储能首要分为甲烷与二氧化碳同层存储与分层存储.同层存储中以二氧化碳作为垫层气存储甲烷会明显提高甲烷的采出率,但两种气体混合区域巨细的操控与优化是需求进一步研讨的方向.分层存储避免了混合问题,但该技能的使用有着较为严苛的地质条件要求以及很多甲烷气体永久存留储层中无法采出的资源糟蹋问题.当时,欧洲各国拟定的动力战略凸显了PtG技能的宽广远景,特别德国现已展开了很多PtG技能与场所使用研讨,我国在该范畴的研讨尚处于起步阶段.

  该研讨体系解析了黑曲霉柠檬酸发酵进程中的动态胞内代谢谱改变,发现丙酮酸/草酰乙酸与苹果酸等前体的足够供应是柠檬酸快速堆集的要害.该研讨树立的胞内代谢组样品制备办法为黑曲霉代谢组研讨供给了标准化的技能流程,为黑曲霉的体系代谢工程研讨奠定坚实基础.  该研讨得到国家自然科学基金(31700085与31370113)和天津市科技方案项目(15PTCYSY00020) 的支撑,相关研讨成果已经在期刊Biotechnology Journal宣布.天津工生所助理研讨员郑小梅为文章榜首作者.  论文链接  黑曲霉柠檬酸发酵进程的动态胞内代谢物谱 

膜法海水淡化技能是一种卓有成效的水资源的开源增量技能,是缓解沿海地区与城市用水危机最重要的办法之一.据不完全统计,到2013年末,全球海水淡化工厂超越13000多座,其间沙特阿拉伯海水淡化生产能力占全球的24%.估计到2020年,我国沿海地区的高用水企业的工业冷却水基本上由淡化海水供应.根据膜法海水淡化技能,尤其是反浸透膜法海水技能的不断完善与晋级,我国沿海地区的城市及海岛的日常淡水供应得到了有力保证.可是,反浸透海水淡化技能是一项极端杂乱的系统工程/占地规划大/能耗高/运转与保护本钱高,不适宜小规划的使用与推行,难以保证突发事件中应急营养液的有用供应.  

  该课题组研发出了第一个能够检测这种无需外加H2O2的铁自氧化进程中痕量-OH的光学探针 (图1).该研讨利用了-OH对芳香化合物共同的羟基化效果,以有用防止其它活性氧物种 (如OCl-/ONOO-) 的搅扰;一起,因为-OH具有亲电性,所以在芳香环上引进强的供电子甲氧基,提高了探针对-OH的捕获才能.探针与-OH反响后,经过电子重排,导致π-共轭体系扩展并发生强的近红外荧光发射,具有高的剖析活络度.该探针已成功用于活细胞内铁自氧化进程中痕量-OH的荧光成像剖析,其优胜的剖析功能和广泛应用将有助于了解铁自氧化进程的生理学及病理学效果.相关作业宣布在 Angew. Chem. Int. Ed. (

  阳离子交换量以及淹水或排干时刻能够很好地猜测水稻土淹水或排干进程中的原位pH值,树立的猜测模型如下所示:    研讨人员进一步搜集文献数据验证了猜测模型的可靠性.这关于水稻土淹水排干进程中营养和重金属元素有效性的猜测,辅导我国南边重金属超支稻田水分办理等方面具有重要意义.相关效果最近宣布在Geoderma (2019, 337: 511-513)上.  以上研讨得到国家自然科学基金/江苏省自然科学基金/国家重点研制方案和南京土壤所一三五范畴前沿项目的赞助.  论文链接  全国20个水稻土淹水排干进程中的pH值改变 &

  在噪声布景中叠加频率挨近电流自激振动频率的弱小周期信号,非线性体系的相干共振形式会被这个叠加的弱小信号锁相,把布景噪声的能量转换给弱小信号,既完结了弱小信号扩大,一起又改进了信噪比,这种现象被称为随机共振,如图2所示.这种随机共振能够作为被迫锁相扩大器运用,用于勘探和辨认被噪声布景吞没的弱小信号,不需求参阅信号,而且具有比传统锁相扩大器更短的积分时刻.现在,一切检测弱小信号的办法都是根据已知参阅信号,是自动勘探形式而不是被迫勘探形式,这样就不能用于辨认隐藏在强噪声布景中的不知道信号.典型的锁相扩大器需求几十Hz到MHz规模的参阅信号和毫秒量级的积分时刻.在相干共振的宽频率规模内,

  该研讨体系解析了黑曲霉柠檬酸发酵进程中的动态胞内代谢谱改变,发现丙酮酸/草酰乙酸与苹果酸等前体的足够供应是柠檬酸快速堆集的要害.该研讨树立的胞内代谢组样品制备办法为黑曲霉代谢组研讨供给了标准化的技能流程,为黑曲霉的体系代谢工程研讨奠定坚实基础.  该研讨得到国家自然科学基金(31700085与31370113)和天津市科技方案项目(15PTCYSY00020) 的支撑,相关研讨成果已经在期刊Biotechnology Journal宣布.天津工生所助理研讨员郑小梅为文章榜首作者.  论文链接  黑曲霉柠檬酸发酵进程的动态胞内代谢物谱 

膜法海水淡化技能是一种卓有成效的水资源的开源增量技能,是缓解沿海地区与城市用水危机最重要的办法之一.据不完全统计,到2013年末,全球海水淡化工厂超越13000多座,其间沙特阿拉伯海水淡化生产能力占全球的24%.估计到2020年,我国沿海地区的高用水企业的工业冷却水基本上由淡化海水供应.根据膜法海水淡化技能,尤其是反浸透膜法海水技能的不断完善与晋级,我国沿海地区的城市及海岛的日常淡水供应得到了有力保证.可是,反浸透海水淡化技能是一项极端杂乱的系统工程/占地规划大/能耗高/运转与保护本钱高,不适宜小规划的使用与推行,难以保证突发事件中应急营养液的有用供应.  

  nbsp;新疆理化所宣布新式红外非线性光学资料总述论文

  因而这些分子在细胞界面的摆放安排方式以及调控机制还不清楚,这也是研讨细胞粘附以及细胞相互效果的首要难点.  细胞粘附分子Sidekick(包含Sdk1 和Sdk2)归于IgSF宗族,可经过构成同源二聚体介导细胞粘附,在视网膜的发育和构成以及运动感知方面有着重要效果.该分子具有很长的胞外段,包含6个Ig-like结构域和13个Fibronectin III(FnIII)结构域.在该项研讨中,课题组成员相互协作,经过电镜调查发现,该分子的胞外段具有很强的柔性,并经过N端Ig-like结构域构成同源二聚体.课题组首要解析了N端二聚体片段的晶体结构,取得了二聚体构成的结构信息.

  借此构建了原位直接甲醇燃料电池与超级电容器复合电源.该复合电源凭借聚苯胺在阴极(氧电复原反响)与阳极(甲醇电氧化反响)电位区间可发作氧化/复原态改变的特性,完成了超级电容器原位自充电.得益于聚苯胺快速的赝电容放电特性,复合电源的脉冲放电功能大幅提高,单体电池功率密度可达4kW/kg,较传统直接甲醇燃料电池提高了80%以上.一起,甲醇的继续供应保证了复合电源的高能量密度.该作业阐释的赝电容与电化学反响耦合机制为下一代高比特性化学电源供给了新的研讨思路.  上述研讨作业得到国家重点研制方案/国家自然科学基金的支撑.    论文链接&

  并把碳源传递给菌根真菌,向生态系统输入碳源.共生联系的树立依赖于菌根真菌与植物之间的信号沟通和转导,王二涛研讨组近几年研讨标明OsCERK1操控菌根信号分子——菌根因子的辨认(Plant Journal, 2015),并分离了菌根共生的要害转录因子复合体IPD3-DELLA-DIP1(Cell Research, 2014; Nature Communications, 2016),以及下流操控养分沟通的HA1基因(The Plant Cell,2014).该研讨组最新的研讨标明,丛枝菌根真菌诱导植物组成脂肪酸,脂肪酸经过植物STR/STR2转运蛋白进入到菌根真菌中,

  携带了很多的地下结构信息.  他们提出的这种办法具有成像规模广/成像分辩高的特色,可以有用限制屡次发射波成像中的串扰噪声(图1).该办法结合最小二乘逆时偏移和动态相位编码完成快速的成像成果迭代更新,与传统VSP逆时偏移的核算量适当或更少,可广泛运用于VSP时移地震监测.该办法的扩展性也很强,通过简略的改动可运用于深海地震勘探中常常运用的海底地震观测(OBS或OBN)数据.  研讨成果发表于Geophysics,并被美国勘探地球物理学会(SEG)主办的The Leading Edge 期刊选为研讨亮点.    文章信息:Liu X, Liu Y, Khan M.

  作者推导出了一切有对称性目标的空间群的公式;其次,关于每一种对称性目标都列举出其对应的能带穿插点的类型/形状/数量/方位以及拓扑荷.这儿以2号空间群的CaP3{4}为例来演示怎么运用对称性判据:  第一步,核算CaP3高对称点上占有态能带的对称性数据,这一步能够由第一性核算软件完结;  第二步,把对称性数据代入附件公式(4)中核算对称性目标,得到(0101);  第三步,查找附件中表3,发现2号空间群(0101)对应的能带穿插是一个节点环的形状,环绕在高对称点Y且无拓扑荷.  {1}Bradlyn, B. et al. Topological quantum chemistry. Nature

  及王宽诚教育基金等的赞助.  文章链接:1 2 表1/不同密度条件下两种频率对应的环电压和快电子辐射的差异 图1/不同密度条件下两种频率低杂波参量衰变丈量 图2/波源频率(a)和等离子体密度(b)对鸿沟电流散布的影响 图3/不同鸿沟密度下形式增长率频谱计算成果(左:4.6 GHz,右:2.45 GHz)

9月23日至26日,在第50届SPIE高功率激光光学资料年会(SPIE Laser-Induced Damage in Optical Materials 2018:50th Anniversary Conference)安排的基频反射膜激光损害阈值水平世界比赛中,由我国科学院上海光学精细机械研讨所薄膜光学实验室研发的多层介质反射膜样品获得最佳成果,功能性激光损害阈值比第二名高出20%.这是上海光机所继2012年在该世界比赛中获得基频偏振膜激光损害阈值比赛第一名的佳绩后首度参赛,并再次获得最好成果.  一年一度的SPIE激光损害世界会议在美国Boulder举行,

  近期,中国科学院合肥物质科学研讨院安徽光学精密机械研讨所高晓明研讨团队副研讨员刘锟在悬臂式薄膜光声光谱技能研讨方面获得新打破,相关研讨工作以A novel photoacoustic spectroscopy gas sensor using a low cost polyvinylidene fluoride film 为题在Sensors and Actuators B: Chemical 期刊上在线宣布.  光声光谱因其灵敏度高/勘探不受光波长依靠/结构简略等特色,研讨热度逐年上升,近年来先后报导了悬臂光声光谱/石英音叉谐振增强光声光谱/多通道光声光谱等各种光声光谱新技能.

  借此构建了原位直接甲醇燃料电池与超级电容器复合电源.该复合电源凭借聚苯胺在阴极(氧电复原反响)与阳极(甲醇电氧化反响)电位区间可发作氧化/复原态改变的特性,完成了超级电容器原位自充电.得益于聚苯胺快速的赝电容放电特性,复合电源的脉冲放电功能大幅提高,单体电池功率密度可达4kW/kg,较传统直接甲醇燃料电池提高了80%以上.一起,甲醇的继续供应保证了复合电源的高能量密度.该作业阐释的赝电容与电化学反响耦合机制为下一代高比特性化学电源供给了新的研讨思路.  上述研讨作业得到国家重点研制方案/国家自然科学基金的支撑.    论文链接&

编辑:板汉义

 

 

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