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搜索结果: 1-15 共查到化学 复合物相关记录166条 . 查询时间(0.153 秒)
硅藻作为海洋中的主要初级生产者,在维持全球生态系统平衡和碳循环中扮演重要角色。硅藻通过特有的岩藻黄质-叶绿素a/c型捕光天线(FCP),可在深水下有效利用蓝绿光,极大地提高了光能利用效率。中国科学院植物研究所光合膜蛋白结构生物学团队此前已成功破解羽纹纲硅藻-三角褐指藻的主要二聚体FCP捕光天线、中心纲硅藻-纤细角毛藻的光系统II与四聚体FCP捕光天线(PSII-FCPII)超分子复合物和超大光系统...
本发明公开了一种提高断奶雌性动物卵泡发育能力的功能糖复合物。本发明复合物每1kg饲料中含有以下成分:壳寡糖1~500mg,果寡糖1~500mg,酵母多糖1~500mg。本发明是一种提高断奶动物卵泡发育能力的功能糖复合物,具有提高动物的免疫能力、抗病能力和卵泡发育能力,本复合物无毒副作用、无残留、添加量少、无污染、重复性好,对环境无不利影响。
光合作用将太阳能转化为化学能,固定二氧化碳,合成有机物并释放氧气,是大多数地球生命存续和发展的基础,同时也在维持全球碳循环和生态平衡方面发挥着重要作用。绿藻与植物的主要捕光天线(LHCII)三聚体复合物,在光合作用的光能捕获、能量转移和光保护过程中扮演着不可或缺的关键角色。管藻目绿藻假根羽藻(Bryopsis corticulans)是海洋绿藻的早期分支之一,生长在水陆交界的潮间带,适应复杂多变的...
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知、淋巴管发育、血压调节、神经轴突再生等。它的功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。而围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,仍存在诸多未解之谜。例如,Piezo蛋白自身能够感知和传递机械力信号,但研究发现与异源表达的Piezo蛋白相比,在很多细胞系中内源表达...
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知、淋巴管发育、血压调节、神经轴突再生等。它的功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。而围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,仍存在诸多未解之谜。例如,Piezo蛋白自身能够感知和传递机械力信号,但研究发现与异源表达的Piezo蛋白相比,在很多细胞系中内源表达...
中国科学院上海应用物理研究所专利:甲基丙烯酸酯聚合物及其复合物及它们的制备方法和用途
中国科学院生物物理研究所专利:人源5,10-次甲基四氢叶酸合成酶及其复合物的结晶方法,晶体以及应用
中国科学院上海有机化学研究所专利:钯复合物、其制备方法、轴手性联芳香化合物的制备方法
中国科学院上海有机化学研究所专利:手性1,3-二芳基咪唑盐卡宾前体、其合成方法、金属盐复合物和应用
瑞典斯德哥尔摩大学生命科学实验室联合研究揭示了绿藻莱茵衣藻的叶绿体PSI,其组织为同二聚体,包括40个蛋白亚基和118个跨膜螺旋,为568种色素提供支架。低温电镜显示,PsaH和Lhca2的缺失导致PSI—光收集复合物I单体的头对头相对定向,其方式与蓝藻中的低聚物形成方式有本质不同。光收获蛋白Lhca9是介导这种二聚化的关键元素。单体之间的界面缺少PsaH,因此与在状态转变中结合一个光收集复合物I...
二噁英是一种具有较强生物毒性的环境污染物,对人体危害极大,可以诱发癌症并影响机体免疫。芳香烃受体AhR是生物体中特异性识别二噁英的分子。当二噁英进入细胞后,AhR便以高亲和力结合二噁英分子,进而激活相应的信号通路产生生物学效应。对AhR进行结构功能研究,有助于了解AhR信号通路的具体分子机制并开发靶向药物,同时还可以开发检测二噁英类环境污染物的高灵敏度生物传感器。2023年1月16日,国际学术期刊...
厦门大学化学化工学院Pavlo O. Dral副教授与其博士后Arif Ullah发展了一种极快的基于人工智能(AI)的量子动力学(QD)方法,该方法被应用于出现在绿硫细菌中的Fenna-Matthews-Olson (FMO)复合物的激发能量转移。相关成果以“Predicting the future of excitation energy transfer in light-harvesti...
利用自组装和电沉积交替的方法制备了基于磷钨酸盐K28Li5H7P8W48O184·92H2O(P8W48)、碳纳米管和Ni纳米颗粒的复合膜电极,用于NO2-的检测.由于复合膜中P8W48,CNTs和Ni纳米颗粒3种活性成分的协同作用,所制备的传感器表现出低的检出限、宽的线性范围和较高的选择性.将该传感器用于检测果汁中的NO2-,所得到的回收率在允许的误差范围内.这种复合膜电极传感器有望在实际应用中...
piRNA(PIWI-Interacting RNA)是一类与PIWI蛋白相互作用的非编码小RNA,在转座子沉默和基因表达调控等方面起到重要作用;了解piRNA的生成机制对于认知piRNA以及其生物学功能具有重要意义。2019年光寿红课题组与许超课题组合作,在《Cell Reports》发表了参与piRNA生成以及染色体分离过程的复合物(PICS)的相关研究论文。
近期,中科院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室的潘李锋课题组在Nature Communications杂志发表了题为“Phosphorylation regulates the binding of autophagy receptors to FIP200 Claw domain for selective autophagy initiation”的研究论文(https://www...

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