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微生物所科研团队合作揭示水平基因组转移及微生物功能多样性对氮沉降的响应规律
氮添加导致细菌水平基因事件、功能基因和病毒多样性的增加, 1)环境选择驱动力的改变使得微生物通过水平基因转移提升群落适合度, 研究团队在四象限框架下提出并证实了水平基因转移和分子网络层面的假说
2024-11-19 -
广州地化所徐义刚院士团队通过嫦娥六号月球样品首次揭示月背火山活动历史和月幔性质
月球的二分性是指月球正面和背面在形貌、成分、月壳厚度、岩浆活动等方面存在的显著差异,但是其形成机制仍未得到解决,成为现今月球科学最大的关键问题之一。阿波罗,月球号和我国嫦娥五号任务采集到的月球样品都来自月球正面,但研究月球二分性不能缺少月背样品。2024年6月25日14时07分,我国嫦娥六号月球探测器携带1935.3克月球样品返回地球,完成了人类首次从月球背面采样的壮举。嫦娥六号样品采集于月...
2024-11-18 -
微生物所科研团队揭示金针菇驯化过程中的基因组进化并识别菌盖颜色和菌柄长度变异关键基因
并通过遗传转化实验验证了对菌盖颜色和菌柄长度变异发挥功能的基因, 该研究通过对199个野生和栽培金针菇菌株的基因组序列的群体基因组、泛基因组及基于存在/缺失变异(PAV)和单核苷酸多态性的全基因组关联...
2024-11-14 -
精密测量院在沸石分子筛催化甲醇转化机制研究方面取得重要进展
近日,精密测量院固体核磁共振与多相催化团队在沸石分子筛催化甲醇转化(methanol-to-hydrocarbons,MTH)机制研究方面取得重要进展。团队发现分子筛Brønsted酸可催化Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV)还原反应,该反应可将MTH反应中的醛/酮等物种转化为烯烃物种,并揭示了醛/酮等物种在MTH反应中的作用机制,相关研究结果发表在《自然·通讯》(N...
2024-11-11 -
地星学院琚宜文教授获国际先进材料协会最高奖
近日,在瑞典斯德哥尔摩召开的第62届国际先进材料大会波罗的海系列会议上,国际先进材料协会(IAAM,International Association of Advanced Materials)为中国科学院大学长聘教授、中国地质学会纳米地质专业委员会主任委员琚宜文颁发了该协会最高奖(IAAM Medal),以表彰他在纳米地球科学与纳米地质材料研究方面所做出的重大贡献。同时琚宜文教授受邀做了...
2024-11-11 -
近代物理所科研人员在实践重离子辐射诱变微生物育种新模式方面取得系列进展
近日,中国科学院近代物理研究所生物物理室研究团队与兰州理工大学合作,通过结合重离子辐射、适应性实验室进化(Adaptive laboratory evolution, ALE)和基因编辑等相关技术,实践了团队之前提出的关于提升重子辐射诱变育种效率和质量的研究策略。系列研究成果先后发表在Communications Biology、Biotechnology for Biofuels and ...
2024-11-11 -
近代物理所科研人员在聚酰亚胺耐高温电池隔膜研究中获新进展
11月5日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与兰州大学、先进能源科学与技术广东省实验室等相关团队合作,利用离子径迹技术研制出用于高性能锂离子电池的聚酰亚胺耐高温隔膜。相关研究成果发表在美国化学学会纳米期刊(ACS Nano)上。 隔膜作为锂离子电池的关键部件之一,具有隔绝正负极和传导锂离子的功能,对电池的安全性至关重要。目前,商用锂离子电池的能量密度可达300瓦时每千克,并有...
2024-11-11 -
广州地化所研究揭示板内玄武岩Mo同位素示踪青藏高原东南缘深部物质循环
地幔约占地球体积的80%,查明其组成的变化是揭示地球演化动力学过程的关键,一直以来都是地球科学研究中的核心科学问题。基于大洋玄武岩的主微量、放射性同位素的研究结果,前人发现地幔的在地球化学组成上是不均一的,可以分为亏损地幔(DMM)、高238U/204Pb地幔(HIMU)、1型富集地幔(EM1)和2型富集地幔(EM2)等多种地幔端元。除亏损地幔外,其余富集的地幔端元都含有一种或多种随俯冲进入...
2024-11-11 -
光电学院孟祥悦课题组在锡基钙钛矿高分辨率近红外成像方面取得新进展
近红外(NIR)图像传感器因其在安防检测、远程感知和医学成像等领域的广泛应用而备受关注,主要得益于近红外光在穿透烟雾、生物组织和塑料等介质方面优于可见光和紫外光的穿透能力。钙钛矿材料因其低成本、可调节带隙、高吸收系数及优异的光电性能,被视为理想的NIR图像传感器材料。然而,传统的铅基钙钛矿材料因毒性和结构不稳定性限制了其在高分辨率成像中的应用。通过将铅替换为无毒的锡(Sn),不仅可以消除铅的...
2024-11-08 -
化学科学学院田志远团队在分子光开关强化化学动力学治疗抗肿瘤研究方面取得进展
化学动力治疗(Chemodynamic therapy,CDT)是一种基于芬顿或类芬顿反应产生具有极强氧化性的羟基自由基(·OH) 、通过介导体内氧化性损伤来杀伤肿瘤细胞的新兴抗肿瘤策略。尽管CDT在对病灶组织的空间特异性和对正常组织的低毒副作用方面优势明显,但在实现临床应用之前,一系列问题亟待解决:大部分芬顿或类芬顿反应需要合适的酸性环境、高催化活性的过渡金属离子、以及足够浓度水平的过氧化...
2024-11-07
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