UC彩票频道 俄罗斯OlegANDREEV副教授到所执行“中国科学院国际人才计划(PIFI)-国际访问学者”项目

  • Semaphorin是一大类分泌型或跨膜型糖蛋白分子,参与机体多项重要生理过程的调节,包括调控神经系统的轴突发育,血管形成, 骨分化,心血管发育等。
  • 创建于 1810-06
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  2018-10-17日新闻讯:该成果近期在线发表在AdvancedFunctionalMaterials,2018,DOI:10.1002/adfm.201800757,。该工作得到了国家自然科学基金(21573265,21673263和51501208)和青岛市自主创新计划基金(16-5-1-42-jch)的资助和支持。

  在中国科学院先导专项B(XDB18000000)以及国家自然科学基金的资助下,相关研究2018年发表在地球科学主流期刊GeophysicalResearchLetter上。多细胞生物的器官发生和生长发育依赖于干细胞的不对称分裂。与动物干细胞类似,植物干细胞的不对称分裂和特性维持通常由少数几个核心转录因子控制。因此,核心转录因子如何与RNA聚合酶II通用转录机器“密切沟通”从而实现对靶标基因时空特异性表达的精确控制是发育生物学领域的一个重大问题。

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  丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路在信号传递中起重要作用。MAPK磷酸酶(MKP)能够特异性的去除被激活的MAPK上的磷酸基团,从而使其失活。MAPK信号参与植物生长发育的多个方面。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组以前的研究发现OsMKKK10-OsMKK4-OsMAPK6级联信号通路在调控水稻籽粒大小上发挥着重要作用(Xuetal.,MolecularPlant2018;Duanetal.,PlantJournal2014)。近日,李云海研究组与浙江省农科院王俊敏研究组以及中国科学院大学柴团耀团队合作,揭示了OsMKP1在调控水稻籽粒大小上的作用。OsMKP1丢失功能形成大的籽粒,而过表达OsMKP1导致籽粒变小。进一步分析显示OsMKP1能够同OsMAPK6相互作用,去磷酸化OsMAPK6,导致且使其失活。因此,这些研究揭示了OsMKP1通过抑制MAPK信号途径,决定籽粒大小的重要机制。 观测上,为了得到盘星系中不同位置处的恒星、气体的运动学信息,天文学家们需要获得在这些不同位置处的光谱,然后通过谱线的多普勒效应测量恒星和气体的运动速度。传统上,一般使用长缝光谱观测,一次只能获取某一个位置处的光谱,那么如果要想得到不同位置处的光谱,我们便需要观测多次。而一旦使用IFU,“便可以通过一次曝光就观测到星系在二维投影平面上不同位置的光谱,所使用的观测时间大大减少,也给了我们机会从整体上更加全面地研究星系的性质。”沈俊太研究员说。

  围绕小分子敏化半导体光催化的策略,课题组自2017年以来已先后发展了苄醚有氧氧化反应(aerobicoxidationofbenzylethers,ACSCatal.2017,7,8134)、烯烃原子转移自由基加成反应(atomtransferradicaladditionofalkenes,ChemSusChem2017,10,4461)、sp3碳氢键脱羧烷基化反应(decarboxylativealkylationofC(sp3)-Hbonds,Org.Lett.2018,20,DOI:10.1021/acs.orglett.8b01077),初步机理研究表明催化过程均涉及自由基中间体。上述系列进展实现了可见光催化的多种高效绿色合成新方法,确证了小分子敏化半导体光催化策略的可行性,为进一步研究指明了方向。

  图2:左:银道坐标系下的Gaiadr2源密度分布图;右:GaiaDR2的星等分布图。图片版权:ESA ”

  进展交流会议结束后,基于项目内容,通过讲座、项目调研、现场操作等方式,对巴基斯坦项目组成员进行了生物质气化发电系统设计运行方面的培训,还对生物质热化学转化产业链现状和发展前景进行了广泛交流。

  非均相纳米催化剂所具有的光催化特性及其低成本、便操作、易回收等特点预示其在有机合成领域有巨大的应用潜力,并已成为促进高效绿色合成复杂分子的重要手段。相比于在可见光催化有机合成中已大量运用的均相催化剂,非均相光催化的合成方法在反应多样性和选择性等方面尚有较大拓展空间。近期,中科院理化所超分子光化学中心丛欢课题组通过小分子敏化纳米半导体材料作为催化剂,在非均相可见光催化自由基反应研究中取得系列进展。

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