UC彩票投注华大基因董事长汪建做客国科大谈“基因科技造福人类”

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  2018-10-15日新闻讯:单碱基编辑技术(Baseeditor)是基于CRISPR系统的新型靶基因定点修饰技术,它不需要产生DNA双链断裂(DSB)及DNA模板就可以对基因组特定碱基进行高效的替换。单碱基编辑技术可以应用于通过精确改变单个碱基实现关键氨基酸的改变,可以通过引入终止密码子实现基因的功能缺失突变,还可以对一些启动子区的调控位点进行改变实现对基因的表达调控。

  然而,2014年卫星观测试运行期间,监测望远镜指向的星载激光干涉系统显示,基本角存在超出预期的突变、长周期变化以及振幅为1毫角秒的6小时短周期变化等棘手问题。如果不解决超预期的基本角变化问题,整个项目将无法实现预期目标,工程将面临失败的风险。

  围绕小分子敏化半导体光催化的策略,课题组自2017年以来已先后发展了苄醚有氧氧化反应(aerobicoxidationofbenzylethers,ACSCatal.2017,7,8134)、烯烃原子转移自由基加成反应(atomtransferradicaladditionofalkenes,ChemSusChem2017,10,4461)、sp3碳氢键脱羧烷基化反应(decarboxylativealkylationofC(sp3)-Hbonds,Org.Lett.2018,20,DOI:10.1021/acs.orglett.8b01077),初步机理研究表明催化过程均涉及自由基中间体。上述系列进展实现了可见光催化的多种高效绿色合成新方法,确证了小分子敏化半导体光催化策略的可行性,为进一步研究指明了方向。

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  中国科学院大学博士生导师,遗传与发育生物学研究所凌宏清研究组通过酵母双杂的方法鉴定到一个新的FIT互作蛋白FBP(FITBindingProtein)。FBP基因表达受高锌抑制,其突变体表现为耐高锌胁迫(图1)。蛋白互作研究表明,FBP蛋白作为一个负调控因子,其C端能够与FIT蛋白的bHLH结构域结合,使其FIT丧失结合启动子的能力,从而降低所调控基因的表达。在正常条件下,FBP基因高表达,其蛋白在根的中柱细胞中与bHLH038、bHLH039、bHLH100和bHLH101转录因子竞争性的结合FIT,进而抑制尼克酰胺合成酶(nicotianaminesynthase,NAS)基因的表达。在缺铁和高锌胁迫下,FBP的表达降低,减少对FIT蛋白的结合抑制,从而增强NAS基因的表达,增加尼克酰胺(nicotiananime,NA)的合成。NA是一种非蛋白质氨基酸,能螯合铁和锌离子。在低铁高锌条件下,根中螯合态的铁有利于向地上部转运,供植物利用,而螯合态的锌则主要被转运到根细胞的液泡中,进行区隔化,从而避免过多锌离子对植物体的毒害。

  这些结果暗示着一种岩石圈尺度的变形,该变形受到连续缩短变形和局部断裂带控制,并被块体的强度影响。低速层的幅度和范围代表着不同的变形阶段,SGT和KQT经历了长时间变形,CQL和NCC处于初始变形阶段。加厚的岩石圈地幔可能被剥离,对地壳的低速层有促进作用可能导致流动。但是该流动不是高原隆升扩展的动力,而是持续变形的结果。所提出的模型一方面与块体内的连续变形相一致,另一方面与地表大型断裂带相吻合。通过对比发现,高原的其他区域也具有该类变形特征,可能是陆内变形的普遍机制。

  他们从数值模拟中发现,侧向观察时,盘星系外围(盘主导区域)呈现出,视线方向的平均速度V与速度分布的偏斜度h3呈反相关,当V为正时,速度分布偏斜度为负,具有低速长尾形态;而其内部的棒主导区域则表现出正相关,当V为正时,速度分布偏斜度为正,具有高速长尾形态。特别有趣的发现是,当盘星系的倾角减小时,棒的边缘区域从正相关急剧转换为反相关,而棒的中心区域则体现为较弱的正相关。 人类获取信息的主要途径是通过眼睛、耳朵等感觉器官,其中90%以上的信息是通过眼睛获取的。受眼睛分辨力的限制,人眼只能识别时间间隔大于1/24秒的现象,以及1米处大于0.291毫米的物体。然而,在我们身边还存在许多快速变化的瞬间,例如水滴落地、拳头击打水面、气泡破裂等,由于变化过程极快,超出了人眼的分辨极限,无法直接观察。

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  与可直接观测整体结构的河外星系不同的是,由于身处银河当中,虽然银河系中的尘埃几乎是肉眼“可见”,但却很难一窥其整体结构的真面目。近日,利用郭守敬望远镜银河系巡天得到的海量恒星光谱数据,中国科学院上海天文台的一组科研人员对银河系中尘埃成分的结构进行了精确的测量,并给出了目前为止最为精确的银河系尘埃整体分布的尺度。目前该工作已被天文学国际核心期刊《天体物理杂志》(ApJ)所正式接收。 ”

  上:卫星基本角探测器检测到的6小时周期变化;下:上海台团组任意选取的某天观测数据得到的6小时周期振幅的天体测量数据验证结果,横坐标是同时性观测选取条件,纵坐标是6小时周期振幅。这与星载激光干涉结果一致性较好。上图版权:ESA,下图版权:上海天文台

  基于视觉的目标位姿(位置和姿态)测量是光电精密测量技术领域重点研究的前沿方向,在空间操作、工业制造、机器人导航等领域扮演着举足轻重的角色。尤其在空间领域中,目标位姿的准确测量是直接关系到空间任务成功与否的一项重要工作。当前针对合作目标的位姿测量技术已经比较成熟,已经广泛应用于工业、医疗以及航天领域中。然而,由于大多数目标缺乏合作目标的先验信息,使得对这些没有合作信息的目标进行位姿测量极具挑战。

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