UC彩票登入 广州能源所与国家能源集团、常州大学、北京低碳清洁能源研究所共建新能源与环保协同创新中心

  • 以上研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院百人计划、上海市科委等项目的资助。
  • 创建于 1810-19
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  2018-10-19日新闻讯:中国科学院大学博士生导师,遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组长期致力于高等植物表观遗传调控机理的研究,揭示了拟南芥组蛋白去甲基化酶JMJ14(CellDiscov,2015)和REF6/JMJ12(NatGenet,2011,2016)在染色质上的定位机制,阐释了水稻组蛋白甲基转移酶SDG714(PlantCell,2007)和组蛋白去甲基化酶JMJ703(PNAS,2013)调控基因表达和维持转座子活性的分子机制,揭示了组蛋白修饰因子对植物生长发育的重要调控机制。

  在理化所先进低温技术研发平台发展规划框架下,通过所内研究中心之间合作协议的签署,开创了新技术或新产品不出所门即可完成验证或示范应用的新模式。40L/h氦液化器移交至理化所液氦技术发展室进行示范性生产运行,在具有三十多年氦液化器运行和维修维护经验的专业团队的生产运行和管理下,通过实际运行的积累和情况反馈,将对理化所氦液化器产品性能的不断提高和设计制造技术的不断完善起到重要作用。同时,在理化所建立一个向国内低温工程界和大型氦低温制冷机用户展示技术和代表性产品的窗口,展现理化所低温技术研发和系统应用能力。

  导电聚合物的形貌对其在信号检测、微型驱动器制备和液滴操纵等方面性能的提升有着重要影响。然而,以往的大多数方法因为其固有的弊端,存在不能精确调控形貌,生长位置以及牺牲模板等缺陷,难以满足实际的应用。因此,王树涛研究员团队提出了一种通过调控固液气三相接触线和电化学聚合,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。通过调控铂片和微柱阵列模板之间的距离,微柱顶部聚吡咯吸盘的生长方向从朝上(+26±5°)变到朝下(-32±7°),并且聚吡咯吸盘距离微柱顶部的距离也可以随着固液气三相接触线的调节发生改变。系统地研究了影响聚吡咯吸盘生长的因素,比如电聚合时间、电聚合电流的大小、微柱的形状和大小、导电聚合物的种类。受自然界生物通过毛细液桥作用的湿态粘附现象的启发,制备得到的聚吡咯吸盘可以和液滴形成毛细液桥,并且通过调节聚吡咯吸盘的大小,可以改变对液滴的粘附力,用于液滴的有效转移。

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【校庆进行时】黄荷凤院士为国科大医学院做“现代生殖医学临床及...

UC彩票登入 广州地化所在南海形成动力机制上取得新进展

  中国科学院上海硅酸盐研究所首席研究员黄富强带领科研团队历经7年攻关,成功研发出治污新材料,该材料由三维石墨烯管和黑色二氧化钛两种特殊材料混合而成,太阳光照射2周内,可较明显改善水质,帮助污水变清。部分成果今年初获得“国家自然科学奖”二等奖,现已在上海、安徽等地成功示范。

  理化所低温工程与系统应用研究中心和公共技术服务中心液氦技术发展室在理化所廊坊所区举行40L/h氦液化器(L40B)合作协议签署仪式。

  座谈会上,吴志坚介绍了双方合作的“弘光专项”相关情况。并代表青海盐湖所感谢青海锂资源公司对研究所地支持。王洪介绍了“弘光专项”项目建设进展情况、存在的主要问题及下一步计划安排。“弘光专项”项目负责人邓小川汇报了项目整体情况,五个项目课题负责人汇报了项目具体进展情况和存在的主要问题。 刘建军研究员团队长期致力于有机储能材料的研究,已经取得系列研究结果,主要包括研究环辛四烯为基的电极材料,设计C4/C8系列的不同比率稠合,其中单双键重构和芳香化机制的双重叠加可以产生高电压和比容量。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(ACSAppl.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。实验检测的复合材料UA@CNT在200mA/g的高电流密度下循环200圈仍然可以保持163mAh/g的容量(Appl.Mater.Interface,2017,9,33934)。

  图2.聚吡咯吸盘能够像机械吸盘手一样用于转移水滴。通过调节聚合时间,得到不同大小的聚吡咯吸盘,每个聚吡咯吸盘和水滴之间会形成毛细液桥,进而可以调控对水滴的粘附力,实现液滴的有效转移。

  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。 ”

  在目前世界范围内,治疗性单克隆抗体(Monoclonalantibodies,mAbs)销售额已达数百亿美元,占到整个生物制药市场份额的三成以上。虽然大部分mAbs在人体中能够良好地耐受,但也依然会造成包括免疫反应、感染性疾病、自身免疫疾病、血小板减少、血栓形成障碍、皮炎及心血管毒性等毒副作用。因此,如何在药物研发前期尽早地发现mAbs造成的不良反应显得极为重要。

  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。

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