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为促进我国遗传学领域研究人员的交流与合作,推动中国遗传学学科发展,中国遗传学会2024全国学术研讨会将于2024年11月3日-6日在湖南长沙举办。本次大会是国内遗传学领域规模最大的高水准学术盛会,特邀请遗传学及相关领域院士、著名学者、专家、青年才俊和企业家,围绕遗传学及相关领域最新研究进展、发展趋势和难点热点问题开展交流,构建前沿与交叉学术会议体系。本次会议大会主题为“遗传学:前沿与交叉”。大会内...
刘嵘明教授以设计与构建可预测的细胞工厂为目标,系统开展了新型CRISPR基因编辑核酸酶的半理性定向进化、可迭代可跟踪高通量CRISPR基因组编辑工程策略开发、高效细胞工厂构建的研究。获得了可应用于不同生物体系的高精度、高效率、低脱靶效应的基因编辑工具酶。开发了高通量基因组编辑策略,对理性或半理性设计的生物元件进行高通量构建、筛选以及基因型-表型的快速表征,构造了系列具有特定功能的细胞工厂。
“中国微生物学会地质微生物学学术研讨会”是交流和总结地质微生物学研究领域的最新研究成果、增进交流和凝练相关科学问题的学术平台,旨在持续推动地质微生物学学科发展、开发地质微生物资源、培养综合性人才、扩大中国地质微生物学的国际影响。该会前身为2008年在中国地质大学(北京)举办的中美地质微生物学术研讨会,经过15年的发展,逐渐成为国内地球科学与微生物学的交叉领域最有影响力的综合会议。由华中农业大学与中...
中国植物生理与分子生物学学会自2012年开始举办“国际植物日”科普活动,迄今已成功举办12年。2024年,国际植物日科普活动将联合全国科技活动周和全国科普日,在全国范围内组织开展植物主题科普活动。
关于召开中国生物发酵产业协会第三届八次理事会暨第三届八次常务理事会的通知
第十届植物生物学女科学家学术交流会第二轮通知
开花和衰老是植物生长发育过程中的两个关键节点,对植物的生存和繁殖具有重要意义,与种子生产、作物产量以及花卉园林植物观赏价值和销售价格密切相关。采后生物学研究可以提供理论和方法,以保持采收后农产品质量,延长货架寿命,改善产品的市场价值。因此,研究植物开花、衰老和采后等进程的遗传、分子与生化生理调控机理对作物分子遗传改良育种和采后保鲜具有重要意义。为展示植物开花、衰老与采后生物学领域的最新理论与应用研...
粮食安全乃“国之大者”,土壤质量是保障粮食安全的根本。全球气候变化及现代农业生产模式对土地质量造成了很大影响,严重威胁着粮食的安全保障和品质。本次会议以“植物改造环境,保障绿色发展”为主题,围绕重金属、有机污染物、土壤盐碱化等土壤障碍形成、调控及植物修复的主旨,从“土壤障碍形成的地球化学过程、植物修复机理、修复植物改良设计、植物修复实践与应用等四个方向展开讨论,旨在展示植物修复领域的最新理论与应用...
为分享当今植物科学最新研究进展、促进青年科学家之间的交流与合作,《植物通讯》(Plant Communications)联合中国水稻研究所和浙江大学将于2024年4月18日-21日在杭州举办2024年(第三届)植物通讯青年科学家研讨会。会议将邀请植物领域知名专家和优秀青年学者进行报告和学术交流,诚挚邀请国内外同行参加本次研讨会。
邀请植物生物学领域著名科学家(尤其是女科学家)通过学术与科普报告、专题论坛等形式,进行广泛深入的学术交流,并探讨女科学家现况及发展。
为促进年轻科研人员的学术交流与合作,提升博士生和博士后的科研创新能力,展现我国植物生物学领域青年研究人员的优秀科研成果,由中国植物生理与植物分子生物学学会、中国细胞生物学学会、中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所主办,北京师范大学承办的“2024年全国植物生物学青年博士(后)学术论坛—“蓁叶”论坛”将于2024年4月28-30日在广东省珠海市举行。论坛诚挚邀请国内植物生物学相关研...
第四届全国区域生态学学术研讨会兹定于2024年5月上旬在安徽省合肥市召开。会议包括大会特邀报告、分会场专题报告和研究生论坛。热烈欢迎从事区域生态学相关领域研究与实践工作的科技工作者、教育与管理者、青年学者以及研究生积极参加。
本次学术研讨会以“万物共依:淡水生态系统的保护、修复与管理”为主题,围绕淡水生态系统与全球变化、淡水生态系统演变、淡水生态系统结构与稳定性维持机制、淡水生态系统功能与生物多样性保护、受损淡水生态系统修复等议题进行研讨,助力淡水生态系统可持续发展和国家的生态文明建设。
为了进一步促进国内和国际学者在三维基因组领域的交流与合作、展示三维基因组领域的最新研究成果,我们拟于2024年11月1日至3日在美丽的海南省三亚市举办"第十一届国际三维基因组学研讨会"。本次研讨会将邀请国内外著名专家,就三维基因组学的最新进展做大会专题报告,共同探讨三维基因组学研究中采取的技术、未来研究内容和发展方向。本次大会的主题是"3D genome for better life,三维基因组...
裂解性多糖单加氧酶(LPMO)可以通过氧化断裂糖苷键的方式破坏结晶多糖,使其它纤维素酶更容易作用于底物。因此,LPMO和纤维素酶协同作用可以加速纤维素的分解,使植物生物质的转化变得更加高效。首先,利用生物信息学技术挖掘出来源于嗜热毁丝霉MtC1LPMO基因,并在毕赤酵母中进行了异源表达。发现其最适温度和pH分别为85 °C和7.5,最大比活力为174.8 U/g。 MtC1LPMO与纤维素酶存在协...

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