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  • 该工作得到相关实验验证,为设计高电压有机电极材料提供了重要的理论基础(ACS Appl. Mater. Interface,2018, 10, 2496);生物有机分子尿酸UA电极材料设计,理论研究尿酸的储钠机制,即C=C(NH-)2中强电负性N元素p轨道与碳负离子的孤对电子p轨道的杂化稳定了碳负离子,实现了储钠。
  • 创建于 1810-20
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  2018-10-20日新闻讯:2006年以来,中国科学院大学博士生导师,遗传与发育生物学研究所王道文团队以冬小麦品种小偃81为材料,分别制备了六个醇溶蛋白染色体位点的缺失突变体,为解析其结构与功能奠定了基础。在该研究中,团队对位于6D染色体短臂的Gli-D2位点进行了分析。通过BAC克隆测序和拼接,获得了该位点的421kb序列,注释出了10个a-醇溶蛋白的编码基因,其中7个结构完整并在发育籽粒中高水平表达。在物理结构和基因组成等方面,小偃81的Gli-D2与中国春小麦以及小麦D基因组供体粗山羊草中的直向同源位点间存在较大差别,表明Gli-D2在普通小麦及其近缘物种中存在丰富的遗传多样性。通过多年多点试验,发现小偃81和Gli-D2缺失系(DLGliD2)在株高、生育期以及籽粒产量等方面没有显著差别,但DLGliD2的面筋、面团、面包加工品质以及籽粒赖氨酸含量显著优于小偃81。转录组学和生化试验表明,DLGliD2籽粒中醇溶蛋白含量降低、谷蛋白和谷蛋白大聚体含量上升、蛋白质二硫键异构酶的表达与活性也明显升高,这是DLGliD2面包加工品质提升的重要原因。利用分子标记辅助选择将Gli-D2的缺失变异转入强筋小麦品种郑麦366,可进一步提高其面筋与面团功能指标以及面包加工品质。因此,该研究为解析栽培小麦Gli-D2位点的结构与功能提供了新信息,创制出了对改良小麦终用途和营养功能品质具有实用价值的新种质。综合本研究以及前人发表的结果,团队建议适当降低醇溶蛋白(或其同源蛋白)的含量是改进小麦以及其它禾本科作物籽粒品质的一个重要途径。

  相关论文发表于ThePlantJournal(DOI:10.1111/tpj.13956),中国科学院大学博士研究生李达和靳怀冰(培养单位:中科院遗传与发育生物学研究所)为共同第一作者,王道文研究员和董玲丽副研究员为共同通讯作者,美国农部西部区域研究中心的霍纳新和顾永强博士也为研究的顺利完成作出了重要贡献。该研究主要由国家重点研发项目(2016YFD0100500)、国家基金委面上项目(31471483)以及中国科学院战略性先导专项项目(XDA08020302)资助。

  图2实际图片的位姿测量结果(其中绿色标志“+”为匹配异常值,红色标记“+”是特征点集,而利用所提出的算法得到的目标姿态对目标进行重投影后的点标记为蓝色“o”。)中科院理化技术研究所仿生智能界面科学实验室王树涛研究员团队提出了结合固液气三相接触线调控和电化学聚合,用于制备可控微米吸盘结构的图案化导电聚合物的普适方法。该研究成果以ControlledGrowthofPatternedConductingPolymerMicrosuckersonSuperhydrophobicMicropillar-StructuredTemplates为题发表在AdvancedFunctionalMaterials2018,1800240,DOI:10.1002/adfm.201800240。

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  土壤碳库是陆地生物圈内最大的碳库,分别是大气碳储量的3.3倍,植被碳储量的4.5倍。其微小的变化会对大气CO2浓度产生重要影响,因此在全球碳循环中起着重要作用。而作为气候变化的敏感区,青藏高原的气温升高、降水不均匀变化、以及氮沉降可能显著的改变该区域土壤碳的分解释放,形成气候变暖的正反馈。探究这种关系之前,需明确土壤碳库的大小及其分布特征。尽管对青藏高原草地生态系统土壤碳库已经进行了相关的研究,但由于缺乏对灌丛生态系统土壤碳的观测资料,学术界迄今对该区域土壤有机碳的估算存在很大的不确定性。

  仿真实验和实际实验验证了所提出算法的有效性和鲁棒性。图1是仿真实验误差比较,图2是实际图片位姿测量结果。

  《青稞中直链淀粉和支链淀粉含量的测定分光光度法》规定了青稞中直链淀粉和支链淀粉含量检测的范围、规范性引用文件、术语、定义、原理、试剂、材料、仪器、设备、分析步骤、结果计算、结果表示和精密度等技术内容。支链淀粉的含量增加使淀粉品质整体优化,还可作为优良的增稠剂、乳化剂、黏着剂、悬浮剂而广泛地应用于食品、造纸、纺织和黏着剂工业,直链淀粉含量是影响粮食感官品质和加工特性的一个重要因素,其含量的高低,可作为评价粮食品质的一个重要指标。该标准的发布和实施,将更好地实现保护地方特色品牌,带动青稞产业发展,直链淀粉和支链淀粉的含量测定对粮食的合理加工,淀粉的合理利用,农业选种、育种等均具有重要意义。该标准对青稞及其他粮食作物中直链淀粉和支链淀粉的含量提供了操作简便、快捷、稳定可控的检测方法,从而为我省青稞及其他粮食作物产业发展提供技术支撑,满足消费者和有关方面的不同需求。 该项工作由中国科学院大学博士生导师,生物物理研究所周政课题组与美国克利夫兰LernerResearchInstitute的ZihuaGong课题组合作完成。中科院生物物理所周政研究员和LernerResearchInstitute的ZihuaGong研究员为本文的共同通讯作者。周政课题组博士研究生戴亚鑫、ZihuaGong课题组助理研究员AiliZhang、周政课题组副研究员单珊为文章的共同第一作者。该研究获得国家自然科学基金、科技部973计划、中国科学院战略性先导科技专项(B类)等资助。生物物理所表观遗传团队的其余成员在研究过程中提供了重要帮助。

  签约仪式前,王洪参观了青海盐湖所分析测试中心和盐湖科技展厅。深入了解了青海盐湖所历史沿革、学科发展、科技成果、科研支撑体系和人才队伍建设等有关情况。

  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。 ”

  青海省质量技术监督局标准化研究所组织专家对中国科学院西北高原生物研究所起草的《青稞中直链淀粉和支链淀粉含量的测定分光光度法》和《高寒草甸土壤持水能力等级划分》两项地方标准进行了审查。

  20180614CERN位于瑞士和法国边境,目前是粒子物理实验的世界研究中心。周长为27公里的大型强子对撞机(LHC)是目前世界上能量最高的加速器,能将质子加速到7万亿电子伏特,此时质子以光速的0.999999991倍运动,而后通过对撞产生我们感兴趣的粒子。LHCb实验是LHC上四个大型实验之一,LHCb实验国际合作组目前由来自16个国家的74家单位组成,共有1259名成员。LHCb实验的主要物理目标是通过精细测量底强子和粲强子等的性质,来间接寻找超出粒子物理标准模型的新物理。由于LHCb探测器的优异性能,LHCb实验也非常适合用于进行量子色动力学(QCD)的实验研究。这些研究都将加深人类对于物质的基本组成及其相互作用的理解。

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