UC彩票官网 微生物所在流感病毒感染和复制研究中获新进展

  • 台站分布图及研究区域的地质概况。
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  2018-10-17日新闻讯: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。

  最近,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室低维材料摩擦学课题组联合中科院宁波材料所和清华大学等单位,在压力诱导摩擦塌缩实现超滑方面取得新进展。他们从材料表面的基本相互作用入手,通过第一性原理计算研究了多种微观滑动体系摩擦力随载荷的演化行为。结果表明:在界面间高接触压力的近接触区域和低压力的远接触区域,界面摩擦均会发生随着法向压力的增加而减小的反常行为,直至在临界状态下出现极低摩擦的超滑。这归因于滑移路径上滑动能垒的平坦化,源于压力诱导滑动势垒的褶皱-平坦-反褶皱转变。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。因此,这种界面量子力学效应引起的零势垒超滑拓展了我们对“超润滑”概念的认识,丰富了超润滑的现有理论体系。这种普适性行为的发现为实现材料界面本征超滑提供了新的途径。

  PLoSBiology在线发表了中国科学院生物物理研究所苗龙组赵艳梅副研究员与美国RonaldEllis实验室(RowanUniversity)、KerryKornfeld实验室(WashingtonUniversity)和AndrewSingson实验室(RutgersUniversity)合作研究论文:“ThezinctransporterZIPT-7.1regulatesspermactivationinnematodes”。该研究利用模式动物秀丽线虫C.elegans鉴定了Zn2+转运蛋白ZIPT-7.1,阐述了ZIPT-7.1蛋白在生殖腺细胞发育过程中对胞内Zn2+水平的调控作用及其影响精子激活运动的分子机制;揭示了Zn2+及其转运蛋白在功能性精子获得调控中的作用机理。

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上海硅酸盐所研制出新型层状结构催化耐火纸

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  近期,该研究团队又通过顺磁性稀土离子掺杂对TAG陶瓷进行了性能调控,并取得了新的研究进展。他们以离子半径和Tb3+接近的Ce3+和Pr3+为改性离子,成功制备了高光学质量的Ce:TAG和Pr:TAG磁光陶瓷。研究发现,由于掺杂离子对晶体场的影响以及和Tb3+之间存在超交换作用,掺杂后TAG磁光陶瓷的Verdet常数均有所提升,其中2.0at%Ce:TAG透明陶瓷在632.8nm处的Verdet常数达到-196.2rad·T-1·m-1,比TAG陶瓷和商业TGG晶体分别提高了9%和46%(ScriptaMaterialia,2018,155:46-49)。

  在本项研究工作中,研究人员首先通过化学位移分布以及偶极耦合常数测量证实AqpZ的R189侧链在磷脂膜环境只存在一种稳定的刚性状态,不具有大幅度的运动。然后通过CS-Rosetta手段计算出AqpZ在磷脂膜环境中的三维结构模型,发现R189侧链胍基和A117残基羰基形成稳定的H键,将R189侧链稳定在朝上“打开”状态。最后通过蛋白水分子交换常数测量,验证了R189侧链朝上“打开”分布的合理性。通过AqpZ的结构、动力学以及水分子交换常数分析,证实了AqpZ在功能活性状态下R189侧链朝上稳定分布,处于永久“开放”状态。这项工作提出了水通道蛋白研究中全新的门控分子机制,加深了水通道蛋白的认识,同时也强调了研究环境对膜蛋白分子机制研究的重要性。

  外生菌根真菌(EctomycorrhizaFungi,EMF),是一类能够和宿主植物根系形成共生体的真菌。在吸收来自宿主的光合作用产物(糖类及脂类)的同时,其分泌的有机酸能够将矿质元素转换为可以利用的有机形式。此外,它能极大的扩展根系的吸收面积从而提高宿主的抗逆能力。黄绿卷毛菇(Floccularialuteovirens)是一种广泛分布于青藏高原高寒草甸上的产可食用子实体的外生菌根真菌,常与矮嵩草(Kobresiahumilis)形成共生体。之前的研究显示,该菌子实体含有丰富的多糖及氨基酸,具有很高的经济价值,同时该菌又具有外生菌根真菌的促生特性,因此也具有很高的生态价值。 很多种类的EMF都能够形成子实体,且有近50种(Agaricuscampestris、Psalliotacampestris、Marasmiusoreades及Tricholomamatsutake等)能够形成蘑菇圈(Fairyring)。在子实体发生季,黄绿卷毛菇子实体多聚集形成环状的蘑菇圈,由于蘑菇圈下菌丝体更加丰富,该区域的矮嵩草色泽增浓绿、涨势更好。前人对于蘑菇圈的研究多集中于蘑菇圈对土壤理化性质及宿主营养水平影响的研究,但蘑菇圈的扩展、延伸对土壤微生物群落多样性的影响鲜有研究,而土壤微生物在土壤物质循环方面有着重要的作用。

  该研究得到了国家自然科学基金青年基金(31600409),青海省自然科学基金青年基金(No.2015-ZJ-925Q),科技部基础性工作专项(2015FY110100),以及西部之光计划的支持。该研究成果以“MicrobialcommunitiesinhabitingthefairyringofFloccularialuteovirensandisolationofpotentialmycorrhizahelperbacteria”为题,以封面文章的形式发表微生物学专业期刊JournalofBasicMicrobiology上,西北高原所助理研究员邢睿、硕士研究生闫慧颖为该论文的并列第一作者,陈世龙研究员为通讯作者。

  中国科学院植物研究所郭亚龙研究组与中国科学技术大学赵忠教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学MarcoTodesco博士、澳大利亚莫纳什大学SureshkumarBalasubramanian教授合作针对二倍体荠菜不同群体里早开花变异的遗传基础进行研究。研究人员发现,二倍体荠菜不同群体中的早花都是由同一个基因FLC调控的,两种导致早花的突变都位于该基因的同一区域(5’端UTR区),而且这两种突变是独立起源的。这一结果为回答“进化是否可以预测”提供了新证据。 ”

  状态转换是植物和绿藻中一种重要的光合作用调节机制,由于植物的PSI和PSII的捕光系统色素组成不同,导致对不同能量光的吸收能力不同,从而在自然环境下,受光照条件变化的影响,能量在两个光系统间的分配不均衡。状态转换是植物适应光环境变化、平衡激发能在两个光系统间分配的一种快速响应机制。这个过程是通过PSII上主要捕光天线LHCII的可逆磷酸化,并进而在PSII和PSI间迁移来实现的。当PSII被过度激发时,一部分LHCII会被磷酸化,从PSII上解离下来并结合到PSI上,形成PSI-LHCI-LHCII超级复合物。这部分LHCII作为PSI的外周天线,增加了传递到PSI反应中心的能量,从而实现了激发能在PSII和PSI之间的平衡分配。解析高分辨率PSI-LHCI-LHCII复合体的结构能够从分子水平上揭示复合物中各个蛋白亚基的排列、PSI和LHCII的相互作用方式以及可能的能量传递途径,进而揭示植物状态转换的分子机理。

  HIAF项目将建设一台具有国际领先水平的强流重离子加速器装置,具备产生极端远离稳定线核素的能力,可提供国际上峰值流强最高的低能重离子束流、最高能量达4.25吉电子伏每核子的脉冲重离子束流和国际上测量精度最高的原子核质量测量谱仪,为鉴别新核素、扩展核素版图、研究弱束缚核结构和反应机制,尤其是精确测量远离稳定线短寿命原子核质量提供国际领先的研究条件。HIAF装置主要包括加速器系统、实验终端系统以及相关配套设施。

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