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2024年6月8日-6月9日,第十五届中国大学生物理学术竞赛(西北赛区)在兰州大学隆重举办。本次竞赛共有来自西北地区17所高校的45支队伍、222名学生参加。石河子大学派出无懈可击队、星际航行队和理实队三支代表队参赛。经过两天的激烈角逐,最终荣获三个团队一等奖。
2025年3月3日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部燃料电池系统科学与工程研究中心(DNL0301组群)邵志刚研究员、赵云研究员团队在阴离子交换膜碱稳定性的研究中取得新进展。团队通过在阳离子官能团上构筑合适的亲水硅氧网络,提高阴离子交换膜的碱稳定性。
2025年3月1日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部先进二次电池研究组(DNL0306组)陈剑研究员团队研发的具有自主知识产权的“高比特性锂硫电池关键技术及应用”项目,通过了由中国轻工业联合会组织的科技成果评价。评价会由中国轻工业联合会科技与绿色发展处处长李永智主持,评价委员会由7名专家组成,福州大学张久俊院士担任委员会主任、北京理工大学吴伯荣教授担任委员会副主任。中国科学院大连化学物理...
近日,中国科学院合肥物质院安光所环境光学中心FTIR团队在飞机尾气排放光学遥感分析领域取得新进展。相关研究成果以《合肥新桥国际机场飞机滑行期间尾气排放光学遥感分析》为题发表在Remote Sensing上。
近日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户清华大学与北京理工大学、澳大利亚伍伦贡大学以及中国科学院合肥物质院强磁场中心等合作,借助SHMFF的电子自旋共振谱仪在无铅压电陶瓷研究领域取得重要进展。相关成果发表于Nature Materials。
稻田周丛生物是生长于稻田土壤表面的微生物聚集体,主要由细菌、藻类、真菌和原生动物等组成,在氮磷养分循环过程,特别是在面源污染中起重要作用。明确稻田周丛生物中微生物来源及群落构建过程,可以为调控稻田周丛生物的生长,从而服务于稻田面源污染防控和固碳减排。本研究采集了亚热带典型小流域范围内的水稻田土壤、田面水和周丛生物样本,利用扩增子测序、SourceTracker和iCAMP分析了土壤和田面水微生物对...
2025年2月28日,中国科学院微生物研究所王为善团队在Metabolic Engineering发表了题为“Enabling Genetic Manipulation and Robustness of Bacillus methanolicus for Methanol-based Bio-manufacturing”的研究论文,该研究着重解决了高温底盘菌株甲醇芽孢杆菌的遗传改造难题,并突破了...
水稻白叶枯、番茄青枯病及猕猴桃溃疡病等细菌性病害是粮食和经济作物的毁灭性病害,严重威胁我国食品安全。当前,针对作物细菌性病害的有效农药严重匮乏,常用的铜制剂和抗生素对环境不友好,已成为制约农业可持续发展的重要问题。植物中蕴藏着丰富的天然产物,其中许多成员具有保护植物、抵抗病虫害入侵的能力。研究植物抗病化合物,对植物免疫基础理论、对发展绿色生物农药都具有重要意义。
小麦(Triticum aestivum L.)是全球最重要的粮食作物之一。由于其基因组庞大、高度重复且为异源六倍体,导致其完整组装长期面临挑战。2018年,国际小麦基因组测序联盟(IWGSC)发布了中国春小麦参考基因组,成为世界范围内小麦研究应用最为广泛的参考基因组,为小麦基因组学研究的深入开展以及育种改良工作提供了关键支撑,极大地推动了相关领域的进步。然而,当下该基因组组装中仍存在大量未解析的...
复粒小穗是禾本科作物中普遍存在的现象,其表现为成熟期的一个小穗内产生两粒或多粒的正常种子,具有提高作物穗粒数和产量的潜力。高粱是世界第五大禾谷类作物,养活了世界半干旱或半湿润地区5亿多的人口,如何提高粱产量一直以来都是高产育种的重要目标。高粱复粒小穗现象已发现了近百年,但关于高粱复粒性状的遗传基础仍大部分未知。
2025年2月28日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)石崇研究团队在气溶胶遥感反演方面,提出一种基于大气辐射传输模型(物理机理)与迁移学习(数据驱动)融合的全新遥感算法AIRTrans,实现了气溶胶光学特性的精准高效反演。
2025年2月28日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)孙剑研究员与内蒙古大学刘健教授等合作,发表了调控二氧化碳(CO2)加氢产物选择性的催化剂设计综述性文章,系统总结了催化剂活性中心的化学状态、尺寸大小、晶面效应等因素对调控CO2加氢产物选择性的影响,提出CO2选择性加氢催化剂的普适性设计策略。
2025年2月27日,中国科学院成都生物研究所研究员周燕团队在芬太尼类新精神活性物质(FTNs)整类非靶向筛查研究方面取得进展。该团队开发出全面的非靶向筛查策略。这一策略通过结合特征性碎片数据库和计算机辅助程序,使筛查覆盖度可达约1.25×1015种芬太尼类新精神活性物质,提升了对已知与未知的芬太尼类新精神活性物质的检测能力。
DNA甲基化是植物和动物中广泛存在的表观遗传修饰,能够在不改变DNA序列的情况下调控基因表达。在植物中,RNA介导的DNA甲基化(RdDM)途径是建立和维持DNA甲基化的关键机制,能够抑制转座子的活性并调控基因表达。有研究发现RdDM对不同物种的作用不同,但具体原因尚不清楚。例如,在拟南芥中,RdDM途径关键组分的nrpd1突变体在营养生长和生殖发育中表现出的表型较为温和,而番茄中NRPD1缺失则...
2025年2月27日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心孙强课题组与上海交通大学毛亚飞课题组合作,在《自然》(Nature)上在线发表了题为Integrated analysis of the complete sequence of a macaque genome的研究文章。该研究首次完成了非人灵长类端粒到端粒(T2T)完整基因组组装,解析了猕猴属与人类的大尺度基因组差异,并以FOLH1基...

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