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核糖体是细胞内蛋白质合成中心。肿瘤细胞的特征之一是核糖体功能提升以满足其快速生长所需的蛋白质合成。因此,抑制核糖体功能被认为是肿瘤治疗的重要策略。研究表明,核糖体抑制剂通过激活JNK、p38等信号通路产生核糖体毒性应激损伤(Ribotoxic Stress),从而促进肿瘤细胞凋亡。高三尖杉酯碱(Homoharringtonine, HHT)是一种从三尖杉酯中分离出来的植物生物碱,是我国自主研制的一...
光和温度是影响植物生长、发育、地理分布以及作物产量的两个主要环境因子。植物在夏季往往在白天经历较高的温度,光和温度信号共同影响着植物的生长发育。在温和的高温下,植物会通过促进下胚轴伸长和叶柄伸长等生长过程使植物远离地面促进降温,该过程称为“热形态建成”,然而在光下植物需要进行光反应,包括抑制下胚轴生长、促进光合作用等过程,因此高温信号和光信号相互拮抗地控制着植物的形态变化,然而,植物如何整合光温信...
中美气候变化会谈将举行     中美  气候变化         < 2024/1/26
经中美双方商定,中国气候变化事务特使解振华将于2023年11月4—7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交换意见。
2023年10月10日至24日,应中国科学院动物研究所白明教授的邀请,我校地球科学与工程学院Norman MacLeod教授,先后赴中科院动物研究所、沧州师范学院、河北农业大学、中国农业大学,参加“一带一路”地区昆虫多样性格局评估与智能检测体系关键技术培训班(以下简称“培训班”)。作为此次培训班的科学顾问,MacLeod教授在开幕式上发表致辞,并在培训班期间发表了两篇专题演讲。
近日,美国光学学会(Optica)宣布了2024年度新当选会士(Fellow)名单,来自26个国家的129名科学家新当选为美国光学学会会士(Optica Fellow)。中国科学院半导体研究所李明研究员因其在微波光子信号产生和可编程光学信号处理研究领域开创性的贡献(For pioneering contributions to microwave photonic signal generatio...
国际反氢激光物理仪器(ALPHA)合作组织的科研人员使用欧洲核子研究中心(CERN)的新型ALPHA-g装置首次完成了重力对反物质运动影响的直接测量。结果证实,与物质一样,反物质受到重力作用会“向下坠落”。相关研究结果发表在《自然》杂志上。
美国麻省理工学院和布罗德研究所的科研人员绘制出小鼠全脑高分辨率单细胞空间转录组图谱,为深入理解大脑结构与功能提供了重要基础。该团队基于109万个高质量空间分辨单细胞基因表达定义出小鼠大脑更精细的组织区域,绘制出的大规模分子空间图谱囊括了超100万个细胞及其基因表达特征、空间坐标、分子细胞类型、分子组织区域类型,以及遗传操作可及性。相关研究成果发表于《Nature》期刊。
美国纽约大学科研人员利用深度学习架构和神经外科监测数据,揭示了人类语音生成过程中前馈和反馈机制的交互作用。该研究成果发表在《美国科学院院报》(PNAS)上。
日本分子科学研究所科研人员利用量子模拟技术成功再现了磁性材料内部机制,有望应用于功能材料设计等领域。
美国能源部宣布其伯克利国家实验室通过超级计算机构建了分析宇宙暗物质的软件系统“Nyx”。
2023年10月26日,国际期刊《基因组研究》(Genome Research)在线发表了中国农业大学李孟华教授和四川农业大学李利教授团队合作研究论文《单细胞转录组和宏基因组分析揭示了反刍动物瘤胃功能和趋同发育模式的遗传基础》(Single-cell transcriptome and metagenome profiling reveal the genetic basis of rumen f...
2023年10月29日,中国气候变化事务特使解振华应约与法国总统外事顾问埃玛纽埃尔·博纳举行会谈,双方围绕各自气候行动进展、中法气候变化合作、全球气候多边进程等议题交换意见。双方回顾为推动《巴黎协定》达成所作出的努力,商定将继续开展密切合作,落实中法两国领导人对加强气候变化、生物多样性、绿色低碳转型等领域合作共识,推动《巴黎协定》全面有效落实,共同支持《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方会议...
2023年10月25日,由中国科学院和巴基斯坦高等教育委员会联合建立的中国-巴基斯坦地球科学研究中心在伊斯兰堡举行揭牌仪式。中国科学院副院长张亚平和巴基斯坦国家粮食安全与研究部部长考萨尔·阿卜杜拉·马利克(Kauser Abdullah Malik)、高等教育委员会主席穆赫塔尔·艾哈迈德(Mukhtar Ahmed)出席活动并为该中心揭牌。
在长期进化过程中,植物与菌根真菌建立了共生关系,从而显著增强了其对养分和水分的获取能力。约85%的维管植物与菌根真菌共生,其中丛枝菌根和外生菌根是最主要的两种菌根类型。两种菌根真菌及其植物宿主分化出了不同的养分获取策略:丛枝菌根真菌缺乏分泌胞外酶的能力,只能吸收经过腐生菌分解矿化后的无机养分;外生菌根真菌具有腐生功能,能够直接从有机质中获取养分。两种菌根真菌植物宿主的性状也存在显著差异,通常丛枝菌...
硅藻是重要的红色谱系水生植物,每年为自然界提供约20%光合原初生产力。为适应复杂变化的海洋光环境,硅藻进化出独特的光系统和FCP捕光天线(Fucoxanthin Chlorophyll a/c protein),并结合了特殊的叶绿素c、岩藻黄素、硅甲藻黄素及硅藻黄素。目前,硅藻光系统反应中心和FCP二聚体天线的聚合方式以及光保护相关捕光天线介导的光保护机制尚未得到揭示,进一步探究其捕光天线和光系统...

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