UC彩票手机客户端 西北高原生物研究所揭示物种之间补偿作用在青藏高原草地生产力维持过程中关键作用

  • 该类催化材料可以在不加入过渡金属的条件下催化不同结构的胺和醇反应制备N-烷基化胺。
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  2018-09-22日新闻讯:石峰团队在羰基-羟基循环结构为催化胺醇烷基化潜在活性结构的认识基础上,根据碳基催化材料富含羰基官能团的特点,成功的以酚醛树脂作为前驱体、通过不同的处理活化方式获得了含有不同羰基官能团的碳基催化材料。该类催化材料可以在不加入过渡金属的条件下催化不同结构的胺和醇反应制备N-烷基化胺。红外表征和对照实验表明该材料具有高度共轭的羰基-羟基结构,而该结构正是催化胺醇烷基化的活性结构(NatureCommun.2015,6,6478)。

  该研究选用不同地理来源的垂穗披碱草种质及其近缘物种,利用叶绿体基因matK、rbcL、rpoA和trnH-psbA对多个垂穗披碱草种质和多个同域分布的近缘物种进行联合分析,结果揭示部分垂穗披碱草种质与达乌力披碱草、中华鹅观草、缘毛鹅观草和光穗鹅观草具有相同单倍型;部分垂穗披碱草种质与老芒麦具有相同单倍型。推测垂穗披碱草与其同域分布这些近缘种之间通过种间杂交产生了叶绿体捕获。同时,线粒体基因片段nad1和nad4分析揭示垂穗披碱草种质具有高度线粒体单倍型变异特性。

  钱正安研究员介绍了近期开展的有关世界干旱气候研究动态及进展方面的科研工作,并分享了个人科研经验。从会作研究、会写文章、会作报告、会做人等方面,就青年科技工作者如何成为一个好的科学家给予深入建议。

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兰州化物所在钠离子混合电容器研究方面取得新进展

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  该研究为我国临床“超级真菌”感染的防治提供了新的思路,也为国际同行进一步开展该菌的生物学研究开拓了新方法。该成果最近发表在国际杂志EmergingMicrobes&Infections上。北京大学人民医院的王晓娟、中国科学院微生物研究所邴健博士以及博士生郑秋实为共同第一作者,北京大学人民医院王辉教授和中国科学院微生物研究所黄广华研究员为共同通讯作者。

  周国逸研究员等的论文“Patternsofplantcarbon,nitrogen,andphosphorusconcentrationinrelationtoproductivityinChina’sterrestrialecosystems”首次在国家尺度进行了群落层次的植物化学计量学研究,验证了生态系统生产力与植物养分储量间的正相关关系,揭示了植物氮磷元素的生产效率。

  高寒生态系统与全球变化学科组长期从事高寒生态系统对全球变化的响应与适应、高寒湿地温室气体排放及其对全球变化的反馈及高寒草地碳氮循环等方面研究。课题组近五年对高寒生态系统的研究成果发表在NatureCommunications(2015,6:8159;2017,8:15378),GlobalChangeBiology(2017,23:815-829)及GlobalBiogeochemicalCycles(2014,28:1081-1095)等期刊上。 该研究成果已于近日在《ACSSyntheticBiology》上在线发表,微生物研究所硕士侯君然和中南大学湘雅医院的曾维倩博士为本文的共同第一作者,娄春波研究员为通讯作者。该研究得到了北京大学欧阳颀教授课题组帮助和国家自然科学基金、科技部、中国科学院跨学科创新团队项目和国际合作伙伴计划资助。

  进一步的固体核磁、红外等表征明确了催化材料的整体和活性位点结构。这样,该团队就成功获得了催化材料整体结构和活性结构都明确的多相催化材料,为均多相催化材料的融合提供了一种方法。

  转录因子是细胞转录调控系统的核心组分,其可通过与DNA上相应的顺式元件结合,激活或者抑制启动子的转录活性,从而实现基因表达对胞内外信号的响应。很多天然的转录因子已经被深入研究并应用于代谢通路动态调控和人工基因线路构建。然而,天然的转录因子的调控性能难以满足工程化设计的需求,传统筛选和定向进化方法可改善转录因子的性能,但相关实验周期长、工作量大。 ”

  进一步的固体核磁、红外等表征明确了催化材料的整体和活性位点结构。这样,该团队就成功获得了催化材料整体结构和活性结构都明确的多相催化材料,为均多相催化材料的融合提供了一种方法。

  以智能电网为代表的大规模储能装置的应用对储能电池的循环寿命、功率密度、成本、安全性等提出了更高的要求。室温二次镁基电池是一类以金属镁为负极的电化学储能体系,具有负极地壳储量丰富、成本低(金属镁的价格不足金属锂价格的5%)、体积比容量大(3833mAh/cm3)、电化学循环过程中无枝晶生成等优势,且镁离子的理论还原电位只比锂离子高出0.6V左右,只要采用适配的正极结构框架,镁基电池仍可维持与锂离子电池相当的能量密度。而且,稳定的镁离子可逆沉积/剥离有助于抑制负极端体积膨胀、减少电解液消耗,显著改善镁基电池的循环寿命和功率密度。因此,镁基电池可在不牺牲能量密度的前提下,满足下一代储能体系的指标要求。

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