UC彩票平台 国科大心理学系蒋毅教授研究组最新科研成果在美国国家科学院院刊(PNAS)发表

  • 标高和标长是尺度分布的一种数学描述,表示的是每经过一个标长或者标高,尘埃的密度下降约2.72倍。
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  2018-10-17日新闻讯:付号副研究员为文章的第一作者,曹更玉研究员和李勇研究员为文章的通讯作者。该研究工作得到了科技部重大研究计划、国家自然科学基金和中国博士后基金项目的支持。

  黄单胞菌是一类能够侵染水稻、小麦、番茄以及十字花科等多种单子叶和双子叶植物的病原细菌。水稻黄单胞菌侵染水稻造成的白叶枯病是水稻最主要的细菌性病害之一,给农业生产带来了巨大的损失。

  层状矿物,如黏土矿物,是由相同或相似的片层在一维方向上堆垛而组成的。片层间堆垛方式的差异,反映为片层间的平移、旋转或倒转。多型,指的是具有相同或相似片层组成的矿物在一维方向上堆垛差异而形成的同质多像现象。水滑石超族矿物(HydrotalciteSupergroup),是一类具有与水镁石相似片层结构的矿物(图1)。片层与水镁石的差异是其存在阳离子替代,常见为Al3+离子对Mg2+离子的替代,因而片层带正电荷。片层与片层之间由阴离子和水分子柱撑,使体系保持电中性和维持结构的稳定性。片层的堆垛方式差异形成了一系列多型(图2),如3R1(原胞由3个片层组成,三方晶系,菱面体格子)和1T(原胞为单个片层,三方晶系,六方格子)。

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  近期,该研究团队又通过顺磁性稀土离子掺杂对TAG陶瓷进行了性能调控,并取得了新的研究进展。他们以离子半径和Tb3+接近的Ce3+和Pr3+为改性离子,成功制备了高光学质量的Ce:TAG和Pr:TAG磁光陶瓷。研究发现,由于掺杂离子对晶体场的影响以及和Tb3+之间存在超交换作用,掺杂后TAG磁光陶瓷的Verdet常数均有所提升,其中2.0at%Ce:TAG透明陶瓷在632.8nm处的Verdet常数达到-196.2rad·T-1·m-1,比TAG陶瓷和商业TGG晶体分别提高了9%和46%(ScriptaMaterialia,2018,155:46-49)。

  PLoSBiology在线发表了中国科学院生物物理研究所苗龙组赵艳梅副研究员与美国RonaldEllis实验室(RowanUniversity)、KerryKornfeld实验室(WashingtonUniversity)和AndrewSingson实验室(RutgersUniversity)合作研究论文:“ThezinctransporterZIPT-7.1regulatesspermactivationinnematodes”。该研究利用模式动物秀丽线虫C.elegans鉴定了Zn2+转运蛋白ZIPT-7.1,阐述了ZIPT-7.1蛋白在生殖腺细胞发育过程中对胞内Zn2+水平的调控作用及其影响精子激活运动的分子机制;揭示了Zn2+及其转运蛋白在功能性精子获得调控中的作用机理。

  该工作是由中国科学院生物物理研究所与RowanUniversity,WashingtonUniversity和RutgersUniversity共同合作完成,中国科学院生物物理研究所为第一通讯单位。苗龙组赵艳梅副研究员和Chieh-HsiangTan博士(WashingtonUniversity)以及AmberKrauchunas博士(RutgersUniversity)为本文共同第一作者;RonaldEllis教授和KerryKornfeld教授为本文的共同通讯作者。苗龙研究员及课题组博士生袁志恒参与了该项研究。该研究获得中国国家基金委、科技部以及美国NIH和NSF基金的资助。 中国科学院微生物研究所张杰课题组对水稻白叶枯病菌16个non-TAL效应子的功能进行了系统分析,分离了在水稻黄单胞菌致病性中发挥关键作用的效应子XopK。研究发现XopK具有E3泛素连接酶活性,通过直接泛素化修饰水稻重要免疫受体激酶OsSERK2并介导其降解,抑制植物免疫反应从而促进病菌致病性。该研究揭示了水稻白叶枯病non-TAL效应子XopK的生化活性,阐明了其操控植物免疫的机理和在病菌致病过程中的功能。

  杂志内封面

  ”

  该研究结果于2018年6月15日在线发表于PlantPhysiology杂志(DOI:10.1104/pp.18.00486)。周俭民研究组的博士毕业生饶绍飞和助理研究员周朝阳为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委,中国科学院战略性先导科技专项和植物基因组学国家重点实验室的资助。

  Science期刊发表了常文瑞/李梅研究组、章新政研究组的合作研究成果,题为“StructureofthemaizephotosystemIsupercomplexwithlight-harvestingcomplexesIandII”。该项工作首次报道了玉米光系统I-捕光复合物I-捕光复合物II(PSI-LHCI-LHCII)超级复合物的高分辨率冷冻电镜结构,揭示了植物适应自然界多变光照条件,对两个光系统的捕光进行调节,从而平衡能量分配的分子基础。

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