UC彩票苹果版 复旦大学与上海药物所合作发现治疗亨廷顿病的小分子药物候选物

  • 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。
  • 创建于 1810-20
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  2018-10-20日新闻讯:以上系列研究工作得到中国科学院前沿科学重点研究计划项目(院青年拔尖人才项目)、国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目、中国科学院上海硅酸盐研究所重点学科建设项目等资助。

  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。

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特殊土壤生境植物适应性进化研究取得进展

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  CiADS项目将建设全球首个实现高功率耦合运行的兆瓦级加速器驱动嬗变研究装置。全超导加速器驱动系统热功率10兆瓦,包含束流功率约2.5兆瓦,次临界反应堆芯/包层热功率约7.5兆瓦,可以实现单次大于24小时满功率耦合运行。CiADS装置主要包括超导直线加速器、高功率散裂靶、次临界反应堆芯/包层、总控制系统以及相关配套设施。

  喜马拉雅山和青藏高原(第三极)大气中人为排放的气溶胶(如硫酸盐气溶胶、黑碳气溶胶等)含量增加,对区域气候带来了影响,并加速了冰川和积雪的消融,从而影响到亚洲区域的水资源供给。近日,美国国家科学院院刊(PNAS)在线发表了西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室康世昌团队与美国加州大学圣地亚哥分校MarkThiemens团队等的合作研究论文“AtmosphericsulfurisotopicanomaliesrecordedatMt.EverestacrosstheAnthropocene”。该研究通过对珠峰南坡海拔4750米的Gokyo湖泊沉积物中硫同位素组成的分析,重建过去200年珠峰地区硫循环历史(图.1)。研究发现,在20世纪随着湖芯中硫含量的增加,硫同位素组成也发生了显著的变化。结合其它元素的变化特征,揭示出硫同位素组成的变化主要是由粉尘来源的气溶胶增加和气候变暖相关的地表风化剥蚀加强所致,特别是Δ33S未出现异常。20世纪硫的地壳物质来源的超过了其他来源,如平流层中光解氧化来源或燃烧排放(人类排放和自然生物质燃烧)。该研究揭示的硫循环特征有助于认识喜马拉雅山脉高海拔气候和生态敏感区的环境变化特征。此外,该研究发现19世纪独特的Δ33S-δ34S组成特征与地质时期的古太古代(36-32亿年前)地层中重晶石的记录十分相似,由于19世纪时全球有大范围的生物质燃烧,该研究为深入认识大气中硫的光化学/热反应以及火山喷发对地球早期硫循环具有很大启示。

  “中日青少年科技交流项目(樱花科技计划)”是日本科技振兴机构(JST)资助项目,邀请以中国为主的亚洲青少年短期访问日本学校、科研机构和企业等,与日本青少年以及各前沿领域科学家、研究人员、工程技术人员等全面开展科技交流。邀请对象包括高中生、大学生、研究生、博士后、教员等。邀请对象原则上为首次赴日、年龄在40岁以下。 该成果于2018年6月27日在线发表于国际知名学术期刊NewPhytologist(http://dx.doi.org/10.1111/nph.15287)。该研究在水稻材料和田间接种试验与四川农业大学陈学伟教授团队合作。这个科学院大学硕士生导师张杰课题组的助理研究员秦君博士和四川农业大学的周晓钢博士为论文共同第一作者,张杰副研究员和陈学伟教授为共同通讯作者。此项研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金以及中科院青年创新促进会的资助。

  植物通过位于细胞膜表面的模式识别受体(patternrecognitionreceptors,PRRs)感知病原菌的存在,激活免疫反应。其中,由MAPKKK、MAPKK、和MAPK组成的MAPK级联信号是植物抗病系统的关键组分。已有研究表明,PRRs激活两条MAPK级联信号通路,其中一条信号通路的组份为MEKK1(MAPKKK)、MKK1/2(MAPKKs)和MPK4(MAPK);另一条的组份包括MKK4/5(MAPKKs)和MPK3/6(MAPKs)。迄今为止,MPK3/6途径的MAPKKK组份存疑,并且植物中为数众多的PRRs调控MAPKKKs的机制还不清楚。

  该研究得到了国家自然科学基金青年基金(31600409),青海省自然科学基金青年基金(No.2015-ZJ-925Q),科技部基础性工作专项(2015FY110100),以及西部之光计划的支持。该研究成果以“MicrobialcommunitiesinhabitingthefairyringofFloccularialuteovirensandisolationofpotentialmycorrhizahelperbacteria”为题,以封面文章的形式发表微生物学专业期刊JournalofBasicMicrobiology上,西北高原所助理研究员邢睿、硕士研究生闫慧颖为该论文的并列第一作者,陈世龙研究员为通讯作者。 ”

  状态转换是植物和绿藻中一种重要的光合作用调节机制,由于植物的PSI和PSII的捕光系统色素组成不同,导致对不同能量光的吸收能力不同,从而在自然环境下,受光照条件变化的影响,能量在两个光系统间的分配不均衡。状态转换是植物适应光环境变化、平衡激发能在两个光系统间分配的一种快速响应机制。这个过程是通过PSII上主要捕光天线LHCII的可逆磷酸化,并进而在PSII和PSI间迁移来实现的。当PSII被过度激发时,一部分LHCII会被磷酸化,从PSII上解离下来并结合到PSI上,形成PSI-LHCI-LHCII超级复合物。这部分LHCII作为PSI的外周天线,增加了传递到PSI反应中心的能量,从而实现了激发能在PSII和PSI之间的平衡分配。解析高分辨率PSI-LHCI-LHCII复合体的结构能够从分子水平上揭示复合物中各个蛋白亚基的排列、PSI和LHCII的相互作用方式以及可能的能量传递途径,进而揭示植物状态转换的分子机理。

  由公管学院王海燕副院长带队,一行9人组成的“樱花科技计划”访问团前往日本开展了一系列的参观交流活动,访问了大阪大学、京都女子大学、八尾市政府、一般财团法人日本教育支援机构、夏普株式会社等教育科研高技术产业机构。

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