UC彩票网 经济与管理学院吴德胜教授获“中国侨界贡献奖”

  • 为了在理论上分析空间电荷效应对条纹相机关键指标的影响,国际上提出了各种物理模型,如采用层流模型对连续电子束轨迹的追踪,采用多多体相互作用模型对大量电子脉冲运动规律的描述等。
  • 创建于 1810-17
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  2018-10-17日新闻讯:该文针对化石能源效率改进在控制全球温室气体排放方面的关键性作用,创新性地建立了能效改进和效果评估中的内生演变机制,丰富了能源-经济-环境(3E)集成系统中能效改进研究方法体系的内涵;通过构建气候变化集成评估模型(E3METL),纠正了传统单纯外生能效改进方法可能带来的评估结果偏差;为综合评估模型框架(IAM)下系统分析全面(内生和外生)能效改进的减排潜力及其对全球碳排放路径演化、减排时间选择的影响提供了可能,对能效改进和替代能源发展双重减排作用背景下,进行科学有效的排放控制政策制定和全球变暖挑战应对方案的设计提供理论支撑。

  2012年,西安光机所迎来了条纹相机发展的重大机遇。在国家财政部和中国科学院的支持下,以赵卫所长为项目负责人的国家重大科研装备研制项目“高性能条纹相机的研制”正式启动。项目旨在进一步提高条纹相机的综合功能和性能指标,发展具有自主知识产权的高性能、高可靠性、实用化条纹相机系统,并形成一定的批量生产能力,满足国家大科学工程和国家重大基础前沿研究对高性能指标和不断增长的数量需求。经过五年的艰苦攻关和技术创新,西安光机所在条纹相机的性能提升、种类发展、生产标准等方面都取得了重要进展。

  观测这些快速变化过程需要借助于先进的科学仪器,这就是高速摄影技术。对于一个人眼无法跟踪的高速流逝过程,高速摄影提供了一种耦合的时空信息序列,其中空间信息用图像来表达,时间信息用拍摄频率表达。2004年在美国召开的第26届“国际高速摄影和光子学会议”将高速摄影定义为速度大于128帧/秒(时间间隔相当于小于1/128秒),可连续获得3帧以上的摄影。高速摄影技术也是一种时间放大技术,可以在短时间内对高速运动物体或者现象进行采集,采集完的片段以较慢的速度放映,最终将快速变化的运动过程放慢到人眼视觉的时间分辨程度,使人能够得以观察。目前,市场上常规的CCD或者CMOS相机的成像速度可达到上百帧/秒,专业的工业相机最高成像速度已达到几十万帧/秒。但帧频越高,它的像素数越低,因此工业相机成像速度的提高是以牺牲空间分辨率为前提的。同时,受芯片存储和数据读出速度的限制,进一步提高现有相机的成像速度变得非常困难。

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石漠化治理生态工程对喀斯特区域生态健康的影响研究取得新进展

UC彩票网 微生物所在NatureMicrobiology报道重要人类病原真菌有性生殖的关键信号分子

  金属离子混合电容器集高能量密度、高功率输出以及长循环寿命等优点于一身,近年来已成为未来可持续发展新型储能系统的一个重要发展方向。其中,因钠资源丰富、价格低廉,与锂的物理化学性质相似,使得钠离子电池及钠离子混合电容器作为锂离子储能体系有效的替代产品,发展势头迅猛,各类新型钠离子混合电容器的研究报道不断涌现。

  此研究结果表明植物在面临铁、锌离子胁迫时能通过调控FIT蛋白在不同组织中的蛋白互作方式,来实现对下游基因表达的调控,保障铁、锌离子在植物体内动态平衡。本研究从一个新的视角揭示了植物中铁、锌离子动态平衡的调控机制。

  本次工作交流为强化项目合作双方的关联与合作,深入开展创新性、高水平研究工作起到了指导作用。 中国科学院大学博士生导师,遗传与发育生物学研究所凌宏清研究组通过酵母双杂的方法鉴定到一个新的FIT互作蛋白FBP(FITBindingProtein)。FBP基因表达受高锌抑制,其突变体表现为耐高锌胁迫(图1)。蛋白互作研究表明,FBP蛋白作为一个负调控因子,其C端能够与FIT蛋白的bHLH结构域结合,使其FIT丧失结合启动子的能力,从而降低所调控基因的表达。在正常条件下,FBP基因高表达,其蛋白在根的中柱细胞中与bHLH038、bHLH039、bHLH100和bHLH101转录因子竞争性的结合FIT,进而抑制尼克酰胺合成酶(nicotianaminesynthase,NAS)基因的表达。在缺铁和高锌胁迫下,FBP的表达降低,减少对FIT蛋白的结合抑制,从而增强NAS基因的表达,增加尼克酰胺(nicotiananime,NA)的合成。NA是一种非蛋白质氨基酸,能螯合铁和锌离子。在低铁高锌条件下,根中螯合态的铁有利于向地上部转运,供植物利用,而螯合态的锌则主要被转运到根细胞的液泡中,进行区隔化,从而避免过多锌离子对植物体的毒害。

  本次工作交流为强化项目合作双方的关联与合作,深入开展创新性、高水平研究工作起到了指导作用。

  在模式植物拟南芥中,干细胞组织中心及其周围的干细胞共同构成了根尖干细胞微环境。其中的皮层/内皮层干细胞通过不对称分裂产生皮层和内皮层两层细胞,它们共同被称为根基本组织。已有的研究表明,核心转录因子SHORTROOT(SHR)和SCARECROW(SCR)在皮层/内皮层干细胞的不对称分裂及根基本组织模式建成中起至关重要的作用。然而,人们尚不清楚SHR-SCR如何与通用转录机器密切沟通,从而精确控制靶标基因的时空特异性表达。 ”

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