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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻相关记录292304条 . 查询时间(2.56 秒)
在距今约8-6亿年前,地球经历了两次长达数百万年的冰期,厚达千米的冰盖几乎覆盖了整个地球,因此称之为“雪球地球”。两次“雪球地球”事件之间是一个相对温暖的间冰期,期间以绿藻为主的初级生产者和海绵的出现代表了生命演化史上又一次重要革命。中国科学技术大学沈延安课题组以高精度硫和汞同位素分析为主要手段对华南间冰期地层进行了系统研究,提出“雪球地球”的消融诱发了大规模火山活动这一新观点,并证明了间冰期海洋...
2023年8月30日,中国农业科学院作物科学研究所特色农作物优异种质资源发掘与创新利用团队通过比较基因组、代谢组和群体基因组学,揭示了甜荞物种形成、生态适应性、芦丁含量和花柱形态的遗传基础,为荞麦基因组学辅助育种奠定了理论基础。相关研究成果在线发表在《分子植物(Molecular Plant)》上。
随着分子生物学和基因组学的突飞猛进,生物感知与信号传递背后的微观原理正逐步揭示,为新一代具有新原理、新功能的仿生传感器研究提供了重要的理论依据和全新的设计思路。以压电离子弹性体为介电材料的离-电皮肤作为其中一类新兴的仿生触觉传感器,不仅拥有柔软的触感以及受伤后像人体皮肤一样的自愈合功能,还在模拟受体细胞在外力刺激下通过离子传输改变膜内外电位差获得了对压力的感知功能。凭借这些独特性能,仿生柔性传感器...
在全球能源危机和环境问题日益严重的背景下,对可再生能源和绿色化学的研究受到越来越多的关注。在可持续发展领域,生物质因其丰富的储量、可再生性和环境友好性,发挥着日益重要的作用,通过糖脱水制得的5-羟甲基糠醛(HMF)作为一种关键的生物质平台分子也脱颖而出,并在合成包括呋喃基聚合物、精细化学品和生物燃料在内的多种重要化学品方面发挥着核心作用。然而,HMF分子结构中的高活性醛基、羟基和呋喃环,为选择性调...
2024年6月18日,Nature Structural & Molecular Biology(NSMB)在线发表了中国科学院上海免疫与感染研究所王岚峰研究组、复旦大学陈振国课题组和美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心赵晓岚课题组的合作研究论文:Cryo-EM structures of Smc5/6 in multiple states reveal its assembly and function...
生长抑素受体(Somatostatin receptors,SSTRs)是一类重要的G蛋白偶联受体(GPCRs),在调控多种激素分泌和抑制肿瘤生长等方面发挥关键作用,是治疗肢端肥大症、垂体腺瘤、神经内分泌肿瘤等疾病的重要靶点。SSTR5共有五种亚型(SSTR1-SSTR5),其中,SSTR5在垂体中高度表达,调控促肾上腺皮质激素、催乳素和生长激素等激素分泌,是相关内分泌疾病和肿瘤治疗的潜在靶点。
近日,2024年西藏自治区民族工作干部铸牢中华民族共同体意识专题培训班在中央民族干部学院正式开班。来自西藏自治区区直单位、各地(市)、边境县(市)共67名学员参加开班式。
近日,云南省委办公厅、云南省政府办公厅印发实施《云南省现代化边境幸福村巩固提升行动方案》(以下简称《行动方案》)。
宁夏回族自治区深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、铸牢中华民族共同体意识的重要论述,全面落实宁夏回族自治区党委十三届七次全会精神,在用活教材中培根铸魂,在文化浸润中坚定自信,在实践教学中促进“三交”,有形有感有效推动学校铸牢中华民族共同体意识教育。
生物质是便宜易得、分布广泛的可再生碳资源,将其转化为高附加值化学品和液体燃料具有重要意义。作为木质素生物质的重要组成部分,木质素是自然界储量丰富的可再生芳香碳资源。选择性加氢脱氧(HDO)反应可以将木质素碳资源转化为高附加值的醚类化学品。然而,传统热催化HDO过程难以实现选择性断裂羟基C-O(H)键并保留醚C-O(R)键,因此需要针对木质素碳资源的结构特点开发绿色而高效的C-O键转化新方法和新技术...
油井工况的实时精准诊断对于快速掌握油田作业情况、提高生产效率、保障生产安全具有重要意义,然而由于油井自身结构的复杂性和生产环境的多变性,油井工况时刻发生变化。利用深度学习对油井功图进行分类是一种有效的油井工况识别方法,但直接将油井功图作为二维图像输入到深度学习框架中,会存在模型参数多、计算量大的问题。此外,抽油系统因不同因素产生的功图也不尽相同,导致油田现场数据存在严重异质性,极大地影响工况识别的...
全固态锂电池以其高安全性和高能量密度有望成为超越传统液态锂离子电池的下一代电池技术。然而,电极材料(包括正极和负极)与固态电解质的界面不稳定性一直是困扰固态电池发展的瓶颈所在。例如,正极/电解质界面不稳定性诱发的层状氧化物正极(主流正极材料)结构退化是限制全固态锂电池性能稳定性的关键之一。特别是,在产业界不断提高层状氧化物正极中镍含量的背景下(电池能量密度与其镍含量成正比),高镍层状氧化物正极材料...
2024年6月18日,中国科学院大连化学物理研究所仿生催化合成研究组(211组)陈庆安研究员团队在卤代有机污染物的再利用方面取得新进展,发展了一种溴化物催化的氯转移反应,该反应能够利用卤代有机污染物作为卤源,从而实现不同卤代有机污染物的再利用。该策略为构建高附加值的卤代产物提供了新方法,为卤代有机污染物的再利用提供了新途径。
2024年6月18日,中国科学院大连化学物理研究所仿生催化合成研究组研究员陈庆安团队在卤代有机污染物的再利用方面取得进展,发展了溴化物催化的氯转移反应。该反应能够利用卤代有机污染物作为卤源,实现不同卤代有机污染物的再利用。这一策略为构建高附加值的卤代产物提供了新方法,并为卤代有机污染物的再利用提供了新途径。
铜作为一种金属材料,因其出色的热导率和电导率、独特的催化性能以及较为经济的成本,在众多工业领域和科学研究中扮演着不可或缺的角色。然而,对氧化的敏感性,尤其是在潮湿环境中,严重制约了其在长期应用中的潜力。在暴露于水时,铜会快速氧化并在表面形成铜氧化物,对其结构和导电性能等产生严重影响。2024年6月18日,中国科学院上海高等研究院纳米气泡研究团队联合上海应用物理研究所、上海大学和中国科学院温州研究院...

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