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近日,中国科学院微生物研究所张延平研究团队在Advanced Science发表论文,题为“Rewiring photosynthesis by water-soluble fullerene derivatives for solar-powered electricity generation”,该研究利用水溶性富勒烯纳米材料改变光合电子传递方向,从而提高生物光电转化效率。
本发明公开了一种含有两个循环通路的混合型人工肝支持系统,包含装载有微囊化肝细胞的往复式生物反应器,血浆分离器,储血池,血液透析器,膜式氧合器。血液先后经血浆分离器、血液透析器,进入储血池,经由蠕动泵,进入生物反应器,有效地解决了人体对血液体外高流速循环的不耐受性与生物人工肝血浆高通过率需求之间的矛盾。同时生物人工肝通路采用往复式流向变动,实现反冲及提高混合效果,能有效减少微胶囊在反应器一端筛网堆积...
L-色氨酸是人体必需氨基酸之一,也是动物营养中的限制性氨基酸。然而,它在酸性环境中极易被分解,给饲料中L-色氨酸的定量测定造成极大不便。开发一种可用于现场快速检测饲料或动物体液中L-色氨酸的生物传感器,将为动物营养领域L-色氨酸的测定提供便捷手段,也可应用于食品、医学等领域。
本发明涉及属于生物医疗器械领域,特别适用于骨创伤外科、修复重建外科、 整形美容用医疗器械领域;具体为一种生物活性可吸收骨内固定植入器械,它是 由具有生物活性及可吸收性的金属镁及其合金所制备的骨钉、骨板医疗器械。该 骨内固定植入器械为骨内固定器件,包括接骨板及配套螺钉、髓内钉、脊柱骨折 脱位固定器材、骨针或单独起固定作用的螺钉,骨内固定器件由具有生物活性及 可吸收性的金属镁及其合金所制成。本发明可以...
2023年12月18日,清华大学饶子和院士到访海洋生物多样性与进化研究所,并在鱼山校区学术交流中心举办了一场题为“蛋白质机器和病原体”的学术报告。本次报告会由宋微波院士主持,来自鱼山校区和浮山校区的大批师生参加。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:生物助视系统
本发明涉及一种新颖的光生物反应器,具体来说是在光自养培养过程中,通过检测系统中用于光合作用的光照强度变化和液相二氧化碳浓度,计算二氧化碳量补充速率,进行二氧化碳的动态调节,实现与光强匹配的二氧化碳补给。本发明有效的保证了光合作用中能量与物质输入的协调,尤其适用于以自然光为光源的户外培养。
2023年10月21日至22日,“上海市疾病与健康基因组学重点实验室2023生物信息与计算生物青年人才前沿论坛”在中国科学院上海营养与健康研究所召开。论坛基于前期党建融合业务联建活动的优秀经验,着力于重点实验室建设,促进生物信息学与计算生物学领域的青年人才交流,推动领域内研究合作及进展,吸引了中国科学院上海分院、上海生物医药技术研究院、上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、中南大学等20...
高涛,湖北科技学院核技术与化学生物学院教授,电子邮箱:gaotao@whu.edu.cn.com,主要研究方向:生物物理化学。
2023年9月13日,《细胞报告》(Cell Reports)在线发表了中国科学院生物物理研究所朱平研究组撰写的题为冷冻内皮素研究从体外到体内揭示了染色质的一般折叠模式与双启动螺旋结构的研究论文。该研究通过冷冻电子断层三维成像方法(低温电子断层扫描,低温冷冻),分别探究了体外组装的长染色质纤维,在HeLa细胞中提取的染色质纤维以及蛙血红细胞核内的原位染色质纤维结构。研究发现,这些由连接组蛋白介导形...
夜间水汽交换过程是生态系统水循环的重要组成部分,对维持生态系统水量平衡和植物生理发育具有重要意义。凝结水汽(露水)是干旱区动植物、微生物的重要水源,能够抑制叶片蒸腾并有助于固碳,利于提高水分利用效率,亦可作为农业灌溉的补充水源。夜间蒸散发将引发黎明前叶片水势和土壤水势的不平衡,较高的夜间蒸散发可加速清晨碳积累,有助于提高农作物产量。目前关于夜间水汽交换的研究较少,而已有研究聚焦于干旱半干旱或者热带...
近日,农业农村部环境保护科研监测所重金属生态毒理与污染修复创新团队孙约兵、孙涛等揭示了秸秆生物炭多相结构特征及其潜在环境风险,为秸秆资源的可持续利用和生物炭定制开发提供理论支撑。相关研究成果发表于《生物资源技术》(《Bioresource?Technology》)。
细胞内的蛋白质、核酸等大分子通过液-液相分离(liquid-liquid phase separation,LLPS),动态组装成高度浓缩且具有类似液体性质的凝聚体微区,执行不同的生物学功能。相分离的异常是多种神经退行性疾病发病机制中的早期诱发事件之一,目前已有研究发现包括TDP-43、FUS、Tau等在内的退行性疾病相关的蛋白,均能够在细胞内和体外发生液-液相分离,并在特定条件下促进液-固转化,...
天然光合生物系统存在吸收光谱窄、电子传递链复杂和能量损失大等问题。科学家通过构建人工系统、设计更高效的固碳模块以及开发多能转化生物装置等,有望突破天然系统瓶颈,实现光能驱动的二氧化碳高效资源化利用。目前,针对天然光合生物固碳系统的人工改造集中于二氧化碳捕集系统、羧化酶的设计与优化等。然而,由于羧酶体或蛋白核等系统组成及结构复杂,异源组装与重构难度较大且功能有限;关于羧化酶复合体的有效组装及作用机制...
天然光合生物系统存在吸收光谱窄、电子传递链复杂且能量损失大等瓶颈问题。通过构建人工系统、设计更为高效的固碳模块以及开发多能转化生物装置等,有望突破天然系统关键瓶颈,实现光能驱动的二氧化碳高效资源化利用。目前,针对天然光合生物固碳系统的人工改造主要集中于二氧化碳捕集系统、羧化酶的设计与优化等。但由于羧酶体或蛋白核等系统组成及结构复杂,其异源组装与重构难度极大且功能有限。同时,由于人们对于羧化酶复合体...

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