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  2018-10-17日新闻讯:《EMBOJournal》杂志在线发表了中国科学院大学博士生导师,生物物理研究所王志珍院士课题组的研究论文“SecretorykinaseFam20CtunesendoplasmicreticulumredoxstateviaphosphorylationofEro1a”。该研究发现分泌途径激酶Fam20C可通过磷酸化内质网巯基氧化酶Ero1a来调控内质网的氧化还原稳态,首次建立了蛋白质的磷酸化修饰与氧化折叠之间的联系;为内质网等分泌途径细胞器的环境和功能的调控提供了新的机制;揭示了蛋白质磷酸化修饰新的生物学功能。

  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。

  “激光聚变诊断技术研讨会”作为ICF诊断领域的专业会议,为主战场专家与诊断领域的研究人员之间搭建了良好的交流桥梁,对促进国内聚变诊断相关技术的创新发展具有重要的意义。本次研讨会涉及内容广泛。通过本次会议,来自激光聚变主战场的专家对科学发展部诊断方向课题的研究内容和进展有了比较全面的了解,诊断领域的相关研究人员对研究目标的需求及下一步研究工作有了更明确的认识。

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中科院华南植物园在特殊土壤生境植物适应性进化研究取得进展

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  然而,目前对于生物制品的临床前安全性评价依旧存在不足与挑战。其中,相关动物种属的选择至关重要,也是一项难点。非人灵长类(non-humanprimate,NHP)通常被认为是对生物制品的非临床安全性测试的最合适动物种属。其中,食蟹猴因体型较小、用药量小,是在毒理学研究中最受推荐且使用最广泛的NHP。但由于食蟹猴与人之间仍存在种属差异,选择食蟹猴进行mAbs临床前安全性评价面临两方面挑战:一方面在食蟹猴上未能预测在人体上的一些毒性反应,如TGN1412;另一方面,食蟹猴上出现的毒副反应不一定在人体上出现,如奥马珠单抗。这些情况都将导致研发机构数千万元的经济损失。

  黄富强团队在三维石墨烯和黑色二氧化钛的热点研究领域具有国际领跑地位。黑色二氧化钛的国际领先研究被著名网站ChemistryView以“Blacktitania:BlackisNewWhite”为题作专文评述;石墨烯和三维结构方面的开创性研究,极具原创质子型的氮掺杂介孔石墨烯和被称为材料之王的三维石墨烯管入选中国石墨烯产业技术创新战略联盟评选出的2015年度具有影响力的十大新材料。这些原创研究成果在Science、Nat.Commun.、J.Am.Chem.Soc.、Adv.Mater.、Adv.Funct.Mater.、EES和Nanoletters等高水平期刊上发表SCI论文90余篇,引用超过5500次,获得发明专利50多项。目前上述两大关键材料已经实现规模化制备,并出口至加拿大、新加坡、沙特等国,由团队自主设计、搭建的绿色、低成本生产线,已经具备50吨年产能。 青海盐湖所与青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司(简称青海锂资源公司)举行座谈深化战略合作。青海盐湖所主持工作副所长吴志坚、青海锂资源公司总经理王洪出席签约仪式。并代表合作双方签署战略合作协议。

  近日曹晓风研究员受邀在CurrentOpinioninPlantBiology撰写题为《Theseekers:howepigeneticmodifyingenzymesfindtheirhiddengenomictargetsinArabidopsis》的综述文章(DOI:10.1016/j.pbi.2018.05.006),对高等植物中表观遗传因子如何精确识别基因组上特定靶基因的分子机制进行了系统总结,并对其在表观基因组图谱建立中的重要性进行了深入的探讨,提出了未来发展方向和趋势。曹晓风研究组副研究员邓娴为该论文的第一作者,曹晓风研究员为通讯作者。本项工作得到国家自然科学基金委、中科院前沿科学重点研究项目以及中科院青促会的资助。

  有机电极材料由于其环境友好、储量丰富、结构多样,引起越来越多的关注。目前钠离子电池中传统有机电极材料大多数是共轭化合物,可通过官能团和共轭环内的单双键重排机制实现电子稳定存储。然而,国内外关于非共轭电极材料的储钠机制研究还是空白,若可将共轭化合物扩展到非共轭化合物,不仅可以拓展有机电极材料种类,还可以提高有机电极材料活性、丰富钠离子存储机制。 ”

  人基因组编码的蛋白中约有30%是磷酸化蛋白。作为重要的翻译后修饰,蛋白磷酸化调节细胞生命活动的几乎所有方面。自1883年首个磷酸化蛋白酪蛋白被报道以来,有关磷酸化的研究主要集中在细胞质和细胞核中,直到2012年才发现第一个分泌途径中的蛋白激酶Fam20C,正是催化酪蛋白磷酸化的激酶。Fam20C能够催化100多种分泌到胞外的蛋白的磷酸化,其功能缺陷与骨发育不良疾病雷恩综合症密切相关。然而,Fam20C对内质网等分泌途径细胞器功能的研究几乎是空白。

  1.新丰江库区精细速度结构模型清晰的显示了断裂(低速带)的位置和深度,并第一次揭示了沿库区北西向深断裂分布,深度在5-10km(图1)。近期的主要地震活动主要沿这个神断层,这与水库初期的浅源地震分布有明显不同。

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