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中国科学院动物研究所专利:一种制备各向异性水凝胶的方法
中国科学院动物研究所 专利 各向异性 水凝胶
2024/5/30
城市环境研究所在饮用水中氯乙酸类消毒副产物的内分泌干扰毒性研究取得新进展(图)
产物 细菌 病毒
2024/5/24
为保护公众免受细菌和病毒等病原微生物的侵害,日常饮用水以及生活用水都经历消毒过程。其中,由于低成本和高效消毒能力,含氯消毒剂(如氯、氯胺和二氧化氯)应用尤为广泛。在消毒过程中,含氯消毒剂与水体中的无机物或有机物发生反应时,会产生消毒副产物 (DBP)。目前已在饮用水中鉴别出包括三卤甲烷 (THM) 和卤代乙酸(HAAs)等700余种消毒副产物。其中HAAs作为非挥发性DBPs广泛分布于不同国家和地...
中国科学院青藏高原研究所考虑生态系统用水需求是准确监测和评估生态干旱的关键(图)
生态系统 监测 评估
2024/4/20
干旱深刻影响陆地生态系统和人类生产生活。生态干旱即干旱在生态系统层面的呈现。然而,生态干旱相关研究通常考虑水分供给(supply)不足的生态影响,忽略了不同植被类型间以及时空尺度上生态系统用水需求(demand)的差异。值得注意的是,气象干旱和生态系统的响应有时并不是一一对应的,甚至可能在时间和空间上“脱钩”,给生态干旱研究带来诸多困扰。
东北地理所在水稻穗伸出调控基因鉴定及功能解析上取得重要进展(图)
基因鉴定 解析
2024/4/28
水稻节间长度是重要的农艺性状之一,直接决定水稻株高,间接影响水稻产量。水稻穗伸出缺陷通常会造成包穗,影响开花授粉,导致杂交水稻制种产量低。截止到2020年,杂交水稻已经在中国和世界多个国家广泛种植和研究。仅在中国,杂交水稻种植面积占比就高达57%,然而杂交水稻雄性不育系往往伴随着穗茎节伸长缺陷。生产中通常在孕穗期通过外施一定浓度的赤霉素GA3来解决包穗问题,但成本较高,还容易造成穗发芽,影响种子质...
武汉植物园在纳米塑料与类金属砷对沉水植物毒性效应的作用机制研究中取得新进展(图)
纳米塑料 金属砷 沉水植物
2024/5/14
水生植物与水生态系统健康学科组博士研究生汤娜在邢伟研究员的指导下,研究了大型沉水植物密刺苦草应对纳米塑料和砷单一及联合暴露下的生理学、转录组学、代谢组学反应和细胞器变化。结果表明,纳米塑料和砷暴露改变了密刺苦草的叶绿素、可溶性糖、可溶性蛋白质、丙二醛含量和抗氧化酶活性等生理性状。纳米塑料的增加使类金属砷在植物组织中的分布相较对照增加了36.2 ~ 47.2%,可见纳米塑料的存在加重了砷对植物的复合...
国家重要野生植物种质资源库发现水玉杯属新种麻栗坡水玉杯(图)
野生植物 种质资源库 水玉杯属 麻栗坡水玉杯
2024/5/16
40亿年前生命如何产生?室温水中找答案(图)
生物学 生物分子 蛋白质
2024/3/1
40亿年前生命是如何产生的?科学家有许多推论。近日,英国科学家在模拟早期地球环境的实验室条件下合成出对生命体至关重要的化合物——泛酰巯基乙胺。这颠覆了之前认为该物质未参与生命起源的推测。相关成果2024年2月22日发表于《科学》杂志。
内蒙古大学生命科学学院李昕宇课题组在蛋白质互作水凝胶领域取得进展(图)
李昕宇 蛋白质 水凝胶 生物学性质
2024/5/6
腐生性资源昆虫黑水虻耐寒选育研究获进展
黑水虻 沙门氏菌属 肠球菌属
2024/3/1
近日,华南农业大学动物科学学院教授田铃团队、食品学院副教授胡文锋团队、生物源生物技术(深圳)股份有限公司以及意大利因苏布里亚大学共同在腐生性资源昆虫黑水虻耐寒选育研究方面取得新进展,首次对黑水虻种质资源进行了收集、并进行了定向选育及其肠道优势菌群等的挖掘。相关成果发表于《废物管理》。
新型水凝胶实现耐药细菌感染控制(图)
西安交通大学 金属材料 微环境 水凝胶
2024/3/1
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室、前沿科学技术研究院郭保林教授提出一种响应细菌代谢微环境变化的程序化自激活按需抗菌水凝胶敷料。该材料能够在创面感染后识别细菌代谢过程酸性物质和酶类的产生,通过微环境变化驱动的级联一氧化氮递送和细菌产生代谢物乳酸的转化,增强了化学动力学抗菌治疗效果,近日该研究成果发表在《国家科学评论》上。
天南星科园林新秀水生植物—水金杖(图)
水金杖 天南星科 水生植物
2024/5/11
武汉植物园在非洲特有植物水穗草科的系统位置研究中取得进展(图)
植物 系统发育 分析
2024/5/14
水穗草科(Hydrostachyaceae)是非洲特有的激流植物类群,由于其特殊的形态特征和变异较大的DNA序列,很难找到与其亲缘关系较近的其它植物类群。历史上水穗草科曾被放在三个关系相差很远的类群中——金虎尾目(Malpighiales)、唇形目(Lamiales)和山茱萸目(Cornales),其在被子植物中的系统位置一直以来存在较大争议。
藻胆体(phycobilisome)是蓝细菌和红藻光合系统的关键结构,其通过蛋白骨架定位色素团分子(bilins)高效地捕获光能并传递到光系统I/II及反应中心,进而实现光能到化学能转化。利用超分子组装策略模拟光合细菌或藻类的光捕获及反应中心结构对探索新型人工光合系统具有重要意义,其核心是构建人工骨架来模拟载脂蛋白控制色素分子的空间排列,进而实现光捕获和光反应的高效耦合。藻胆体是典型的天然光合组装...