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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻相关记录295467条 . 查询时间(1.154 秒)
在距今约8-6亿年前,地球经历了两次长达数百万年的冰期,厚达千米的冰盖几乎覆盖了整个地球,因此称之为“雪球地球”。两次“雪球地球”事件之间是一个相对温暖的间冰期,期间以绿藻为主的初级生产者和海绵的出现代表了生命演化史上又一次重要革命。中国科学技术大学沈延安课题组以高精度硫和汞同位素分析为主要手段对华南间冰期地层进行了系统研究,提出“雪球地球”的消融诱发了大规模火山活动这一新观点,并证明了间冰期海洋...
2023年8月30日,中国农业科学院作物科学研究所特色农作物优异种质资源发掘与创新利用团队通过比较基因组、代谢组和群体基因组学,揭示了甜荞物种形成、生态适应性、芦丁含量和花柱形态的遗传基础,为荞麦基因组学辅助育种奠定了理论基础。相关研究成果在线发表在《分子植物(Molecular Plant)》上。
6月15日,甘肃省民委、教育厅在兰州举办以“共播陇原石榴籽,同语同行筑未来”为主题的石榴杯·民族地区校园经典诵读暨推普比赛决赛。
河南援疆工作注重立足新疆定位、发挥河南优势,聚焦民生民心、擦亮幸福底色,聚焦支持发展、增强内生动力,聚焦铸牢认同、促进交往交流交融,推动援疆工作由政府主导向全社会参与转变、由行政推动向市场驱动转变、由单向援助向合作共赢转变,坚持做好规划引领、项目带动、机制保障,新时代河南对口援疆工作不断取得新成效。
近年来,四川省认真贯彻落实中央民族工作会议精神,把铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建工作纳入省管领导班子和领导干部政绩考核,以“五化”建设为重点,不断完善考核机制和成果运用,推动新时代党的民族工作取得新发展。
近年来,山东省充分发挥博物馆资源优势,深入挖掘儒家文化、大运河文化、红色胶东文化等传统文化中蕴含的中华民族共同体理念,推动中华优秀传统文化的成造性转化和创新性发展,让历史发声、让文物说话,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。
随着分子生物学和基因组学的突飞猛进,生物感知与信号传递背后的微观原理正逐步揭示,为新一代具有新原理、新功能的仿生传感器研究提供了重要的理论依据和全新的设计思路。以压电离子弹性体为介电材料的离-电皮肤作为其中一类新兴的仿生触觉传感器,不仅拥有柔软的触感以及受伤后像人体皮肤一样的自愈合功能,还在模拟受体细胞在外力刺激下通过离子传输改变膜内外电位差获得了对压力的感知功能。凭借这些独特性能,仿生柔性传感器...
在全球能源危机和环境问题日益严重的背景下,对可再生能源和绿色化学的研究受到越来越多的关注。在可持续发展领域,生物质因其丰富的储量、可再生性和环境友好性,发挥着日益重要的作用,通过糖脱水制得的5-羟甲基糠醛(HMF)作为一种关键的生物质平台分子也脱颖而出,并在合成包括呋喃基聚合物、精细化学品和生物燃料在内的多种重要化学品方面发挥着核心作用。然而,HMF分子结构中的高活性醛基、羟基和呋喃环,为选择性调...
2024年6月18日,Nature Structural & Molecular Biology(NSMB)在线发表了中国科学院上海免疫与感染研究所王岚峰研究组、复旦大学陈振国课题组和美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心赵晓岚课题组的合作研究论文:Cryo-EM structures of Smc5/6 in multiple states reveal its assembly and function...
生长抑素受体(Somatostatin receptors,SSTRs)是一类重要的G蛋白偶联受体(GPCRs),在调控多种激素分泌和抑制肿瘤生长等方面发挥关键作用,是治疗肢端肥大症、垂体腺瘤、神经内分泌肿瘤等疾病的重要靶点。SSTR5共有五种亚型(SSTR1-SSTR5),其中,SSTR5在垂体中高度表达,调控促肾上腺皮质激素、催乳素和生长激素等激素分泌,是相关内分泌疾病和肿瘤治疗的潜在靶点。
近日,2024年西藏自治区民族工作干部铸牢中华民族共同体意识专题培训班在中央民族干部学院正式开班。来自西藏自治区区直单位、各地(市)、边境县(市)共67名学员参加开班式。
近日,云南省委办公厅、云南省政府办公厅印发实施《云南省现代化边境幸福村巩固提升行动方案》(以下简称《行动方案》)。
宁夏回族自治区深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、铸牢中华民族共同体意识的重要论述,全面落实宁夏回族自治区党委十三届七次全会精神,在用活教材中培根铸魂,在文化浸润中坚定自信,在实践教学中促进“三交”,有形有感有效推动学校铸牢中华民族共同体意识教育。
6月6日,《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开发布,面向社会征求意见。意见反馈截止日期为2024年6月20日。
生物质是便宜易得、分布广泛的可再生碳资源,将其转化为高附加值化学品和液体燃料具有重要意义。作为木质素生物质的重要组成部分,木质素是自然界储量丰富的可再生芳香碳资源。选择性加氢脱氧(HDO)反应可以将木质素碳资源转化为高附加值的醚类化学品。然而,传统热催化HDO过程难以实现选择性断裂羟基C-O(H)键并保留醚C-O(R)键,因此需要针对木质素碳资源的结构特点开发绿色而高效的C-O键转化新方法和新技术...

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