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搜索结果: 1-15 共查到communications相关记录635条 . 查询时间(0.2 秒)
近期,江南大学生物工程学院刘立明教授团队在微生物从头合成聚酰胺塑料PX5单体戊二酸方面取得重要进展,研究成果“Systems engineering of Escherichia coli for high-level glutarate production from glucose”正式发表于Nature Communications (IF =16.6) (https://doi.org/1...
压电聚合物材料可以将机械能转变为电能,在自供电传感器、能量采集器和驱动器等方面有着广泛的应用。通常情况下,压电材料需要依赖高耗能和耗时的电极化过程才能激发“压电特性”。因此,从绿色可持续发展的角度来看,制备自极化压电聚合物材料至关重要。在本研究中,基于前期高分子锻压研究成果(Nature Communications 13(1),4083;Macromolecules 2023,56(10),35...
近日,国际斑马鱼研究领域领袖科学家、国际斑马鱼学会前任主席、美国宾夕法尼亚大学Mary Mullins教授在Science China Life Sciences杂志发表题为“为斑马鱼生殖细胞诱导鸡尾酒干杯!(A Toast to a Zebrafish Germ Cell Induction Cocktail)”的研究亮点(Research Highlight)论文,盛赞该项研究对于整个斑马鱼研...
Beliefs, expectations and values are often assumed to drive decisions about climate change adaptation. We tested hypotheses based on this assumption using survey responses from 508 European forest pro...
叶片是植物最重要的光合作用器官和抗病场所,它直接决定着植物的生物产量;叶片形态也是植物分类的主要依据。基于形态学上的差异,叶片可以分为单叶(一个叶片)和复叶(多个小叶),而最吸引人注意的就是千姿百态的复叶结构。根据小叶数目的排列方式,复叶又可分为羽状复叶和掌状复叶等基本类型,这种形态多样性背后潜在的分子机制一直是植物多样性的研究热点之一。从发育生物学的角度出发,无论结构多么复杂的复叶,最初都是从植...
叶片是植物最重要的光合作用器官和抗病场所,它直接决定着植物的生物产量;叶片形态也是植物分类的主要依据。基于形态学上的差异,叶片可以分为单叶(一个叶片)和复叶(多个小叶),而最吸引人注意的就是千姿百态的复叶结构。根据小叶数目的排列方式,复叶又可分为羽状复叶和掌状复叶等基本类型,这种形态多样性背后潜在的分子机制一直是植物多样性的研究热点之一。从发育生物学的角度出发,无论结构多么复杂的复叶,最初都是从植...
2023年10月27日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)杜岩团队在海洋热浪垂向结构研究方面取得新进展。相关研究成果以“Vertical structures of marine heatwaves”为题,发表在国际著名期刊Nature Communications上,副研究员张莹为第一作者,研究员杜岩为通讯作者,合作者包括澳大利亚联邦科学与工业研究组织首席研究科学家Mi...
次生代谢产物异黄酮是一类主要在豆科植物中合成的多酚类物质。异黄酮不仅利于豆科植物应答生物和非生物胁迫、诱导根瘤形成等,而且对人体具有重要的保健和药用价值,比如预防和治疗癌症、心脑血管疾病和骨质疏松等。大豆是工业化生产异黄酮的重要来源,主要含有12种异黄酮物质及其衍生物。根据其化学结构的差异,可将其分为游离型苷元(aglycone)和结合型糖苷(glycoside)两大类,其中结合型糖苷占异黄酮总量...
近日,南方科技大学深港微电子学院李毅达助理教授课题组在CMOS后道集成和氧化物半导体领域取得重要进展。相关成果以“CMOS Backend-of-Line Compatible Memory Array and Logic Circuitries Enabled by High Performance Atomic Layer Deposited ZnO Thin-film Transistor”...
2023年来,X/γ射线的探测在医学成像、剂量测量、辐射防护等领域已经取得广泛应用。铅卤钙钛矿作为一种新兴的闪烁材料受到了广泛关注。然而,其激子发光的斯托克斯位移较小,且存在严重的自吸收问题,大量激发光子无法被探测到,制约了该材料的探测性能和应用。为解决这一难题,研究人员进行了深入研究,取得了令人振奋的突破。
声人工结构超表面是一种可产生特殊物理效应的新颖声学结构,其独特之处在于能够对声波的相位、振幅进行完全控制,可个性化定制任意波场,在高/超分辨医学成像、精准操控给药和可穿戴器件等方面具有重要应用前景。
2023年8月15日,Nature子刊Nature Communications以article形式在线发表中国科学院海洋研究所马庆军课题组关于弧菌毒力因子通过结构重塑实现双重宽泛性催化的最新成果,对深入理解酶宽泛性催化的分子机制具有重要意义,是对现有酶催化知识体系的重要扩展。
植物在其生长的自然环境中极易受到病原菌的攻击,并且其应答病原菌的免疫反应不可避免地遭受到温度和湿度等环境的影响。一般在高温高湿下植物发病更加严重。虽然环境对植物免疫反应的影响近年来受到高度关注,然而人类对植物如何在变化的天气条件下启动最合适的防御反应以更好地适应环境和应对病害的机制仍不清楚。福建农林大学何水林教授团队长期以来以辣椒、烟草和番茄等茄科作物为材料,研究植物协同应答高温和青枯菌侵染的机制...
近日,安徽农业大学理学院手性功能分子合成团队在《自然·通讯》(Nature Communications,IF = 16.6)发表题为《Diversity-oriented Synthesis of P-stereogenic and Axially Chiral Monodentate Biaryl Phosphines Enabled by C-P Bond Cleavage》的研究论文。安徽...
近日,上海中医药大学中药学院黄诚课题组与上海交通大学曹禹课题组和上海科技大学朱焕乎课题组合作在NatureCommunications发表了题为Pregnane X receptor agonist nomilin extends lifespan and healthspan in preclinical models through detoxification functions的研究论文,...

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