UC彩票真的吗 化学所在印刷三维复杂微纳结构及功能器件方面取得重要进展

  • 通过对电荷密度的分析发现,界面间的静电排斥和色散吸引作用分别是在相应区域产生反常超滑行为的主要原因。
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  2018-10-19日新闻讯:微生物浸矿主要是借助于某些微生物的催化作用,促使矿石中的金属元素发生溶解聚集,从而提高有用元素获取效率的技术方法,可以划归湿法冶金范畴,特别适用于处理贫矿、废矿,以及尾矿等。对于难采、难选、难冶矿可以通过微生物萃取技术进行堆浸和就地浸出,从而获取有用元素。与传统选矿方法相比较,该技术具有能量消耗低、萃取液可重复循环利用,可适用于多种气候条件而不会对环境产生影响等特殊优势。微生物浸矿技术的基础研究及其应用实践得到国内外的广泛关注,目前已经在铜、铀、金的微生物湿法提取领域实现工业化之外,钴、锌、镍、锰等的微生物湿法提取也正在向工业化生产过度。其中,微生物有效种群的筛选和培育生长等方面的调查研究一直是该技术发展的最基础性工作。一般来讲,大多数金属矿在地表氧化后都会导致酸性环境的出现,所以能够用于金属元素浸矿的微生物主要是能够在酸性环境中生长并且可以把金属元素从酸性矿液中分离出来的微生物种群,例如氧化亚铁硫杆菌等。另外,微生物的生长发育变异迅速,所以因地制宜地选取高效浸矿铁硫菌种(群)意义重大。

  A型流感病毒(InfluenzaAvirus,IAV)属于正黏病毒科,流感病毒属。该病毒宿主谱较为广泛,能感染人、禽类和猪等物种,曾引起多次世界性大流行,持续给人类健康、畜禽养殖造成重大威胁。病毒感染宿主的过程中能诱导机体产生大量的长链非编码RNAs(lncRNAs),研究lncRNAs如何在病毒感染中发挥作用,如何调控宿主的抗病毒免疫反应,对于流感病毒跨物种传播及病毒性疾病的防控将具有指导意义。目前宿主细胞所产生的lncRNAs在流感病毒复制中的功能以及调控抗病毒天然免疫应答的机制尚不清楚。近日,中国科学院微生物研究所叶昕课题组与刘文军课题组合作在流感病毒与宿主相互作用研究中取得重要成果,继先前发现ISG20通过与流感病毒NP蛋白相互作用以及抑制病毒聚合酶活性来抑制病毒复制,研究最近发现一条长链非编码RNA(lnc-ISG20)在流感病毒感染和复制过程中发挥关键性作用。

  “十二五”国家重大科技基础设施“强流重离子加速器装置”(HighIntensityHeavy-ionAcceleratorFacility,HIAF)和“加速器驱动嬗变研究装置”(ChinainitiativeAcceleratorDrivenSystem,CiADS)项目初步设计方案分别于5月15日及6月13日获得中国科学院批复(科发建复字[2018]37号和46号),这标志着两装置正式进入了投资概算审评阶段。

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中科院广州能源所“生物质水相催化转化理论及方法”喜获年度广东省科学技术奖一等奖

UC彩票真的吗 “加速器驱动嬗变研究装置”项目初步设计方案

  该工作由中国科学院生物物理研究所及温州医科大学合作完成。中国科学院生物物理研究所秦燕研究员、卫涛涛研究员及温州医科大学吕斌教授为该论文的共同通讯作者,生物物理研究所朱萍、刘永章及张凤林为本文的并列第一作者。该研究工作还得到了中国科技部、国家自然科学基金以及中国科学院重点部署项目的资助。

  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。

  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。 在模式植物拟南芥中,FIT(bHLH029)是控制根部缺铁反应和吸收的关键基因,它编码一个bHLH转录因子,与bHLH类Ib亚家族的四个转录因子bHLH038、bHLH039、bHLH100和bHLH101发生互作,形成异源二聚体,启动根部三价铁还原酶FRO2和二价铁转运蛋白IRT1等基因的表达,促进铁的吸收。而植物激素茉莉酸(JA)作为负调控因子,抑制拟南芥根部IRT1和FRO2的表达,参与调控铁的吸收,但其分子机制一直未知。

  生物物理所的联合研究团队通过密切合作,协同攻关,以最高的效率取得了突破性进展,完成了PSI-LHCI-LHCII超级复合体3.3埃分辨率冷冻电镜结构解析。该复合体是一个约700kDa的膜蛋白-色素复合体,结构精确指认了其中的21个蛋白亚基,定位了202个叶绿素分子,47个类胡萝卜素分子以及众多的其它辅因子(图1)。该工作首次解析了LHCII的N末端磷酸化位点,揭示了LHCII和PSI的相互作用方式,构建了PSI中的全部亚基,包括以往PSI晶体结构中缺失的两个亚基PsaO和PsaN,并发现这两个亚基分别介导了LHCI和LHCII向PSI核心的能量传递。该复合体结构弥补了过去发表的PSI晶体结构中缺失的结构信息及潜在能量传递途径,并为深入研究植物状态转换的分子机理提供了重要基础。该项工作所提供的数据有望启发并促进人工光合作用体系的设计优化等应用研究。

  现代大气中硫同位素异常或非质量分馏(mass-independentfractionation,MIF)来自两种过程,即燃烧过程和平流层SO2的光解氧化过程。而其它硫酸盐(如陆源矿物粉尘中硫酸盐和对流层中产生的次生硫酸盐)一般为硫同位素正常,即Δ33S=0。这种独特的硫同位素指纹特征被用于重建过去大型火山爆发或厄尔尼诺事件中大气硫的来源及其化学过程的变化等。 ”

  该研究成果于2018年6月28日在MolecularPlant(DOI:10.1016/j.molp.2018.06.005)上在线发表。凌宏清研究组崔岩博士和陈春林博士为该论文共同第一作者。该项研究由农业部转基因新品种培育专项和国家自然科学基金资助完成。

  耦合微纳机械振子在精密测量物理和集成信号处理器件等方面都具有非常广泛的应用。其中,实现振子之间可控的耦合构成了这些应用的基础。但是,在实验上实现能量在机械振子之间完全可控的相干传递依然存在很大的困难。因为这一方面要求能够实现对机械振子有效耦合强度的全范围调控,另一方面要求能够始终在系统的简并点上进行操作以获得最佳的相干性。

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