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南开新闻网讯 近日,南开大学王磊教授团队揭示了引起脑膜炎的三种主要细菌利用同一机制穿越血脑屏障,并详细阐述了其分子机理。细菌性脑膜炎具有高致死率和严重的后遗症,目前治疗手段缺乏。研究团队首次揭示了细菌穿越血脑屏障的机制,对脑膜炎防治具有重要意义。该研究成果于9月22日在线发表在国际知名学术期刊PNAS(《美国国家科学院院刊》)。
美国芝加哥大学科研团队首次在实验室观测到“量子超化学”现象,即同一量子态的粒子集体发生加速反应的现象。
《自然》期刊发表论文,公布人类Y染色体的完整序列,为人类基因组测序增加了3000万对碱基,其中大部分来自卫星DNA。该结果填补了Y染色体长度50%以上的空白,纠正了原先人类参考基因组序列中Y染色体上的多个错误。在此之前,人类基因组计划已经完成了人类46条染色体中的常染色体、X染色体和Y染色体着丝粒的测序,Y染色体由于其特殊性,未能完成全部序列的测定。这项新研究为科学家提供了新的基因组学资源,有助于...
记者2023年9月21日下午从井冈山大学蜘蛛生物学研究团队获悉,该团队近两年在对江西省蜘蛛资源调查中,发现了三种奥塔蛛新种。
中国科学院西双版纳热带植物园节肢动物行为与生态研究组科研项目。
光合作用基因表达调控对叶绿体发育和光合作用具有重要意义。叶绿体基因组编码基因由细胞核基因组编码的RNA聚合酶(Nuclear-encoded RNA polymerase, NEP)和叶绿体基因组编码RNA聚合酶(Plastid-encoded RNA polymerase, PEP) 转录。高等植物叶绿体RNA聚合酶PEP的核心亚基组成与结构与原核生物类似,但是在进化过程中,陆生植物P...
中国科学院植物研究所芍药科多样性与种质创新研究团队针对牡丹的“退梢”现象,通过组织学、生理学、转录组学和代谢组学研究了牡丹当年生枝木质化过程,次生细胞壁成分(木质素、纤维素和半纤维素)和碳氮的积累规律,当年生枝不同部位基因表达和激素类代谢物含量的变化;挖掘出与当年生枝发育相关的枢纽基因。研究人员选取油用牡丹‘凤丹’和观赏牡丹‘洛阳红’2个品种,观察到二者当年生开花枝的木质化发育进程相似,其中上部无...
牡丹(Paeonia suffruticosa Andr.)是我国特有的民族资源植物,有“长一尺,退八寸”之说,即当年生开花枝仅有基部形成腋芽的部位能够木质化,可正常越冬,长度约占年生长量的1/4,而其他3/4部分木质化程度很低,在秋冬季会“退梢枯萎”。研究牡丹当年生枝的木质化形成机理,对于芍药属植物草质茎与木质茎的系统演化规律研究及新型油料作物油用牡丹的机械化采收具有重要意义。
美国能源部布鲁克海文国家实验室和哥伦比亚大学等科研人员在没有磁场的情况下直接观察到了铁基超导材料中的对密度波(PDW)。相关研究发表于《自然》杂志。
量子态的高保真和快速读出是量子计算和通信的关键,也是量子纠错的先决条件。瑞典查尔姆斯理工大学的科研人员提出了一种结合两种微波技术的超导量子位读出方案:应用搁架技术减少读取过程中衰减误差,对读取谐振器进行双音激励以区分较高能级的量子位群。使用机器学习算法对双音测量结果进行后处理,进一步提高了量子态的分配保真度。执行单次频率复用量子位读取,读出时间为140ns,在不使用量子限制放大器的情况下,双态读出...
2023年9月4日,南京大学陆轻铱教授&高峰教授课题组与中国科学院合肥物质院强磁场中心、中国科大合作,依托稳态强磁场实验装置(SHMFF),发现一种晶体结构中微妙的竞争和协作关系,在螺旋和解旋产物晶体结构之间建立了微妙的能量平衡,首次实现了纳米线与纳米螺旋之间的多重可逆变化(图1)。研究成果在线发表在Nature Communications上。
中国科学院植物研究所光合膜蛋白结构生物学研究组运用生理生化、晶体学、冷冻电镜和光谱学等多种技术手段,首次详细揭示了假根羽藻LHCII的同质三聚体和异质三聚体捕光天线复合物的精细结构和功能特征,发现可吸收绿光的管藻素和管藻黄素替代了常见绿藻和植物LHCII中的类胡萝卜素位点,同时两个额外的叶绿素b取代了原有的叶绿素a,这些色素变化共同增强了假根羽藻在潮间带光环境下对蓝绿色光的捕获能力。研究进一步发现...
中国科学院植物研究所田利金研究组利用时间分辨荧光和瞬态吸收光谱等技术对海洋中心纲硅藻纤细角毛藻(Chaetoceros gracilis)中共存的两种天线复合体(FCP-B/C二聚体和FCP-A四聚体)进行了功能表征。研究人员从硅藻中分离纯化出FCP-A四聚体和FCP-B/C二聚体,利用吸收光谱和稳态荧光光谱发现两种复合体的光谱性质差异较大,证实了两种天线蛋白的功能大不相同。时间分辨荧光光谱的表征...
土壤碳排放是陆地生态系统与大气进行CO2交换的主要途径之一,在全球碳循环中发挥重要作用。森林土壤是陆地生态系统最大的碳库,精确估算其碳排放量和空间分布特征可为评估碳收支提供科学基础数据。
硅藻是一类重要的放氧光合生物,每年贡献约40%的海洋初级生产力,在全球生态食物链和碳循环中发挥重要作用。硅藻的主要捕光天线蛋白是岩藻黄质-叶绿素a/c结合蛋白(FCP),其结合丰富的岩藻黄质,可以吸收蓝绿光;此外岩藻黄质可作为重要的光保护色素,在强光下耗散叶绿素中过剩的激发能,因此硅藻可以很好地适应从深海到海面的快速光变化。此前的研究表明FCP主要以单体、二聚体和四聚体等形式存在于硅藻的光合膜上,...

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