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西北工业大学生态环境学院赵峰教授课题组博士后招聘公告。
2023年7月28日-30日,2023全国太赫兹生物物理年会在四川成都召开,骞爱荣教授团队参加此次会议,本次大会由中国生物物理学会太赫兹生物物理分会主办,电子科技大学、中国科学院重庆绿色智能研究院等多家单位承办。本次大会邀请了知名院士、专家学者就太赫兹生物物理及相关领域的最新研究进展、前沿理论与技术做相关大会报告。
课题组介绍:赵峰博士,翱翔海外学者。毕业于北京大学生命科学学院,后受聘于法国国家农业研究院(INRAe)从事博士后研究。2022年加盟西北工业大学生态环境学院。课题组聚焦植物生长发育的生物力学调控机制。通过采用四维活体成像、图形定量化分析、生物力学测量、计算机建模等多学科交叉的研究手段力求解答多细胞生命体中,细胞如何通过在三维空间内彼此协调从而形成具有特定功能的几何结构。
2023年5月,中国科学院生物物理研究所胡俊杰课题组在Nature Communications在线发表题为"Oligomeric scaffolding for curvature generation by ER tubule-forming proteins"的研究论文,同时在Journal of Cell Science在线发表题为" Molecular basis of Climp63-...
202年5月4日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所质量与安全课题组制备了新型仿生水凝胶复合微球,解析了其二元化学污染物的识别作用机理,并成功用于环境样品和食品中混合污染物的同步吸附去除,相关研究成果以“Effective adsorption and removal of malachite green and Pb2+ from aqueous samples and fruit juices by...
电压门控钙离子通道(CaV)是神经系统中重要的分子元件。它通过感受神经元膜电位去极化,将电信号转换为钙离子内流,从而激活下游各种信号通路。中枢神经系统中存在着L、T、P/Q、N和R型钙离子通道,它们具有一些类似的结构和动力学特征,但在神经系统的信号转导中却发挥着不同的功能。其中,R型电压门控钙离子通道CaV2.3与大脑的突触可塑性、动作电位发放模式与疼痛感受密切相关。CaV2.3的功能失调也是癫痫...
光合作用中光能的吸收是必不可少的,然而过量吸收的光能会对植物造成损伤。为了适应自然环境中光强不断变化的情况,植物进化出多种光保护机制,以耗散吸收的多余光能,称为非光化学淬灭(NPQ)。2013年,科学家在拟南芥中发现了一种新的组成型弛豫较慢的NPQ机制,命名为qH,在类囊体腔侧的质体脂质运载蛋白(LCNP)是qH发生所必需的,而位于类囊体膜上的淬灭抑制蛋白1(SOQ1)通过直接或间接修饰LCNP来...
哺乳动物Na+/H+逆向转运蛋白(Na+/H+ exchangers, NHEs)属于CPA1蛋白超家族,在生物膜两侧逆向转运质子和钠离子。NHE家族介导了离子的跨膜电中性转运,在调控胞内钠离子和pH稳态中发挥着重要功能。NHE3在人的胆囊中特异性表达,与胆囊中的水和电解质的吸收,以及管腔质子分泌相关。NHE3转运活性的调控由多种信号分子和调控蛋白参与。其中,神经磷酸酶B-同源蛋白1(CHP1)是...
2022年5月13日,北京大学基础医学院系统生物医学研究所、北京大学癌症研究院吴聪颖课题组在Nature Communications在线发表文章“Mechanical instability generated by Myosin 19 contributes to mitochondria cristae architecture and OXPHOS”,文章利用数学建模、超分辨成像和电镜重构...
2022年5月5日,《eLife》杂志发表了中科院生物物理所朱明昭课题组的研究论文“Endothelial SIRPα signaling controls VE-cadherin endocytosis for thymic homing of progenitor cells”。该研究发现造血祖细胞高表达的CD47配体与胸腺门控内皮细胞上高表达的SIRPα受体相互作用,通过SIRPα下游ITI...
2022年4月13日,Nature Communications杂志在线刊登了中国科学院生物物理研究所李梅课题组与英国利物浦大学刘鲁宁课题组、日本RIKEN生物系统动力学研究中心Shirouzu课题组共同合作完成的研究论文,题为"Structural basis for the assembly and quinone transport mechanisms of the dimeric pho...
直接电子探测相机的出现引领了冷冻电镜分辨率革命。目前常用的相机K2、K3、Falcon3、Falcon4等都为探测300keV电子进行优化。当探测能量较低的电子时,这些相机会损失信噪比,从而影响重构分辨率。近日,中国科学院生物物理研究所章新政研究员课题组在 Communications Biology 上发表论文,报道了一种新型的电子计数算法,能大幅度地提升现有相机探测低压电子的能力。
2022年3月16日,中科院生物物理研究所张宏课题组在 Journal of Cell Biology 杂志在线发表题为"Material properties of phase-separated TFEB condensates regulate the autophagy-lysosome pathway"的研究论文。该研究通过发展生物物理交叉的技术方法,定量分析了转录因子TFEB通过相分离...
近日,基础医学与公共卫生学院郭景慧副教授课题组与学校纳米光子研究院及香港理工大学生物医学工程系合作,在利用光子纳米喷流改善光遗传技术研究中取得重要进展。他们将聚苯乙烯微球作为光学微透镜,产生光子纳米喷流效应,有效降低了光遗传的输入光功率并抑制了对非靶向神经元的非特异性作用,从而提高了光遗传对目标神经元的调控精度。相关成果发表在国际期刊Advanced Science(IF:16.81),郭景慧副教...
随着生命科学的研究逐步聚焦于分子层面,研究行为背后的分子机制和单个分子的性质成为纳米生物技术领域的热点。利用纳米技术,在纳米尺寸控制、操作单个分子,并在单分子水平研究分子的物理和化学性质,可以剔除大量分子导致的系综误差,有助于阐明分子的工作机制,具有重要的研究意义。固态纳米孔技术是近年发展起来的无需标记的单分子探测技术,可以对单个分子进行尺寸、带电量和力学的研究。固态纳米孔是在绝缘薄膜表面加工的尺...

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