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许正宏,江南大学生物工程学院,教授。长期从事传统酿造食品和现代发酵工程方向的研究与开发工作,着重以现代分子生态学技术解析复杂微生物酿造体系的结构、功能,并实现理性调控与产业应用。受聘为国家固态酿造工程技术研究中心副主任;受聘为中国微生物学会酿造分会理事、分子微生物学专业委员会委员,中国调味品协会感官评价专业委员会主任委员、科学技术委员会副主任委员、标准化委员会副主任委员等;担任《Food Micr...
2024年2月22日,根据《科技部关于公布2023年度全国优秀科普作品名单的通知》,植物科学技术学院付新华教授的作品《触手可及的星星:萤火虫观察指南》经湖北省科技厅推荐获得全国优秀科普作品。
应兰州大学草地微生物研究中心邀请,中国科学院生态环境研究中心邓晔研究员将于2023年11月24日做学术报告,欢迎广大师生积极参加!
兰州大学生态学院科研成果专利。
兰州大学生态学院科研成果科研项目(2011年—2023年)。
紫花苜蓿(Medicago sativaL.)是全球最重要的牧草作物。在植物界近40万个物种中,紫花苜蓿在单位面积、相同时间内的粗蛋白产量最高,因其品质好、产量高、适口性和消化率高、多年生、固氮能力强等特性,被誉为牧草之王(King of Fodders)。近年来,随着高通量测序技术的发展,紫花苜蓿相关的多组学数据不断积累,整合并储存这些信息对于加快紫花苜蓿的基因功能研究和挖掘紫花苜蓿重要性状的潜...
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...
中国科学院动物研究所甲壳动物生物地理学研究组现因科研工作需要,拟招聘助理研究员岗位人员1名。
中国科学院动物研究所/北京干细胞与再生医学研究院干细胞微环境与细胞命运决定研究组,现因科研工作需要,拟招聘具有生命科学和信息技术交叉背景的博士后1-2名。主要研究方向为人工智能生物学、干细胞与发育、衰老以及癌症转移等领域。实验室将为申请人提供浓厚的学术氛围、专注的科研环境和良好的合作平台,并有机会参与国内外著名实验室的合作项目,拓展学术视野,在学术界及工业界筑造良好的职业前景基础。
中国科学院动物研究所郭帆课题组,现因科研工作需要,拟招聘1名博士后。课题组主要研究方向为发育过程中的表观遗传编程与重编程,细胞命运决定与转变过程中的表观遗传调控,疾病演变与发展过程中的表观遗传基础。相关研究成果发表在Nature, Cell, Nature Genetics, Cell Stem Cell, Cell Research等刊物。
近日,机械工程学院智能装备与数控技术研究所在流体力学顶级期刊Physics of Fluids上发表题为“Delayed action leads to faster turning of fish by interaction with neighbor”研究论文。该文被选为当期的Featured 文章,在期刊首页重点展示,并被美国物理学联合会《科学之光》(AIP Scilight)以“Fish...
光是重要的环境信号,是植物进行光合作用的能量来源,参与调控植物各个阶段的生长发育过程,如种子萌发、幼苗形态建成、叶片发育、茎的伸长与生长、向光性、气孔与叶绿体运动、开花、昼夜节律及避荫反应等。植物幼苗破土见光后,光信号迅速启动,发生光形态建成,即下胚轴生长受到抑制、子叶张开并变绿以进行光合作用。这是植物早期生长的关键阶段。植物在漫长的进化过程中进化出敏感的信号系统来调节光形态建成,以响应不断变化的...
妊娠对于女性而言,是重要且具有挑战的过程。然而,并非所有孕妇都能够正常渡过十月怀胎并产下健康婴儿。较多孕妇在妊娠过程中易患各种疾病,如妊娠期高血压、子痫前期、妊娠期糖尿病等。这些疾病会引起孕妇多种组织器官的功能障碍,导致不良妊娠结局,严重时甚至导致孕妇或胎儿死亡。因此,研究正常妊娠过程孕妇多种组织器官经历的改变,是揭示妊娠期疾病发生机制以及从根源上提升母婴健康水平的重要前提。
为了应对噬菌体的入侵,原核生物演化出多种精巧的免疫系统以实现自我保护。对原核生物免疫系统的深入研究催生了多种具有里程碑意义的分子生物学工具,包括在分子克隆实验中广泛应用的限制性核酸内切酶系统,以及在基因编辑领域中大放异彩的CRISPR-Cas系统等。然而,细菌和古菌基因组中还有一大批功能尚不明确的原核免疫系统相关基因,其中Gabija基因在已测序细菌和古菌基因组中的出现率超过15%,是原核生物中最...
本发明提供一种用固定化酶生产果寡糖和高果糖浆的方法,包括“氧化-固定化-还原”三步法固定化菊粉酶,并利用该固定化酶生产果寡糖和高果糖浆,采用这种固定化技术,酶活性收率高,固定化酶稳定性好,用该固定化酶生产果寡糖和高果糖浆,可以回收并重复利用酶,降低生产成本。

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