UC彩票注册 兰州化物所在锂空气电池中锰基氧化物电催化剂研究取得系列进展

  • 在缺铁和高锌胁迫下,FBP的表达降低,减少对FIT蛋白的结合抑制,从而增强NAS基因的表达,增加尼克酰胺(nicotiananime, NA)的合成。
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  2018-10-16日新闻讯:黄富强团队在三维石墨烯和黑色二氧化钛的热点研究领域具有国际领跑地位。黑色二氧化钛的国际领先研究被著名网站ChemistryView以“Blacktitania:BlackisNewWhite”为题作专文评述;石墨烯和三维结构方面的开创性研究,极具原创质子型的氮掺杂介孔石墨烯和被称为材料之王的三维石墨烯管入选中国石墨烯产业技术创新战略联盟评选出的2015年度具有影响力的十大新材料。这些原创研究成果在Science、Nat.Commun.、J.Am.Chem.Soc.、Adv.Mater.、Adv.Funct.Mater.、EES和Nanoletters等高水平期刊上发表SCI论文90余篇,引用超过5500次,获得发明专利50多项。目前上述两大关键材料已经实现规模化制备,并出口至加拿大、新加坡、沙特等国,由团队自主设计、搭建的绿色、低成本生产线,已经具备50吨年产能。

  在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)召开的LHCb实验国际合作组年会上,鉴于中国科学院大学团队优异的学术表现,该团队顺利通过了LHCb实验国际合作组三年的考察期,获得所有参会正式成员单位的全票支持,国科大由准成员单位转为正式成员单位,从此拥有LHCb实验国际合作组正式成员单位的所有权益。国科大是继清华大学之后,我国第二家成为LHCb实验国际合作组正式成员的单位。

  近日曹晓风研究员受邀在CurrentOpinioninPlantBiology撰写题为《Theseekers:howepigeneticmodifyingenzymesfindtheirhiddengenomictargetsinArabidopsis》的综述文章(DOI:10.1016/j.pbi.2018.05.006),对高等植物中表观遗传因子如何精确识别基因组上特定靶基因的分子机制进行了系统总结,并对其在表观基因组图谱建立中的重要性进行了深入的探讨,提出了未来发展方向和趋势。曹晓风研究组副研究员邓娴为该论文的第一作者,曹晓风研究员为通讯作者。本项工作得到国家自然科学基金委、中科院前沿科学重点研究项目以及中科院青促会的资助。

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遗传发育所周俭民实验室发现植物天然免疫平衡调节器

UC彩票注册 遗传发育所研究组发现转录中介体调控干细胞不对称分裂和根形态建成的机理

  1.新丰江库区精细速度结构模型清晰的显示了断裂(低速带)的位置和深度,并第一次揭示了沿库区北西向深断裂分布,深度在5-10km(图1)。近期的主要地震活动主要沿这个神断层,这与水库初期的浅源地震分布有明显不同。

  国科大于2015年6月加入LHCb实验国际合作组,经过三年的快速发展,国科大LHCb组目前有4名教师:郑阳恒、吕晓睿、何吉波、钱文斌,5名博士后和6名研究生。在过去的三年中,国科大LHCb组在奇特态X(5568)+的寻找[PRL117(2016)152003]、双粲重子Ξcc++的发现[PRL119(2017)112001]及其寿命的测量[arXiv:1806.02744,submittedtoPRL]、Bc激发态的寻找[JHEP01(2018)138]、底夸克偶素Υ(nS)的产生[arXiv:1804.09214,submittedtoJHEP]等物理分析中均有突出贡献。其中双粲重子的发现入选了2017年度中国科学十大进展,并被世界各国媒体广泛报道;双粲重子寿命的测量被选为在CERN研究进展主页上进行介绍。

  该技术的治污原理是“物理吸附+光化学催化降解”。三维石墨烯管作为关键的光生载流子分离和传导网络,实现集污染物的高效吸附与可见光响应的黑色二氧化钛原位降解一体化的突出功效,新型三维石墨烯强化黑色二氧化钛材料,拥有对某些有机污染物1000倍自身重量的超强吸附性能、可吸收高达90-95%的全太阳光谱,所产生氧化力极强的自由基能把捕获来的有机污染物高效氧化分解为水、二氧化碳。 相关研究成果发表在Elsevier旗下的著名测量期刊《Measurement》上,论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026322411830099X

  “激光聚变诊断技术研讨会”作为ICF诊断领域的专业会议,为主战场专家与诊断领域的研究人员之间搭建了良好的交流桥梁,对促进国内聚变诊断相关技术的创新发展具有重要的意义。本次研讨会涉及内容广泛。通过本次会议,来自激光聚变主战场的专家对科学发展部诊断方向课题的研究内容和进展有了比较全面的了解,诊断领域的相关研究人员对研究目标的需求及下一步研究工作有了更明确的认识。

  该工作通过密度泛函理论(DFT)计算发现非共轭电极材料CHDA可通过官能团羧基-COOH之间的H转移实现两个Na+的储存,形成新官能团-C(OH)2和O=C=O,诱导CHDA中π*→σ键的转变,实现电子的稳定存储,即实现非共轭体系的储钠。非共轭电极材料CHDA储钠机制可以作为生物体系中“质子耦合电荷转移(PCET)”电化学机制的重要扩展。 ”

  (a)典型共轭和非共轭有机分子的列举,以及共轭有机分子的储钠机制;(b)分子结构设计-电子结构调整;(c)氢转移耦合电化学反应表征;(d)π*→σ键转变的电子存储

  签约仪式由财政部重大科研装备研制项目II期“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”总指挥、理化所党委副书记兼纪委书记刘新建主持,国家财政专项监理、北京怀柔综合性国家科学中心书记冯稷,理化所副所长王雪松,项目首席科学家李青,低温工程与系统应用研究中心主任龚领会,公共技术服务中心主任孟祥敏,液氦技术发展室负责人马谦及理化所相关管理部门和设备研发人员参加会议。

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