UC彩票真的吗 植物的光适应与捕光调节机制:光合作用状态转换复合体结构

  • 该研究由段宏波副教授,汪寿阳院士及团队,以及北京航空航天大学经济与管理学院范英教授等共同参与完成。
  • 创建于 1810-15
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  2018-10-15日新闻讯:此外,科研人员自主开发了包含16种冻土指数的PIC模型(PermafrostIndicesComputing)用于模拟站点和区域的各种冻土指数。青海省气象局应急与减灾处已采用此模型开展气候变化下冻土灾害预警与减灾工作并取得良好效果。模型代码请访问https://github.com/iffylaw/PIC。

  高书山研究员为本文的第一作者,我所为第一单位;美国波士顿大学的刘平华教授和华东理工大学的刘学庭教授为通讯作者。

  最近,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室低维材料摩擦学课题组联合中科院宁波材料所和清华大学等单位,在压力诱导摩擦塌缩实现超滑方面取得新进展。他们从材料表面的基本相互作用入手,通过第一性原理计算研究了多种微观滑动体系摩擦力随载荷的演化行为。结果表明:在界面间高接触压力的近接触区域和低压力的远接触区域,界面摩擦均会发生随着法向压力的增加而减小的反常行为,直至在临界状态下出现极低摩擦的超滑。这归因于滑移路径上滑动能垒的平坦化,源于压力诱导滑动势垒的褶皱-平坦-反褶皱转变。通过对电荷密度的分析发现,界面间的静电排斥和色散吸引作用分别是在相应区域产生反常超滑行为的主要原因。因此,这种界面量子力学效应引起的零势垒超滑拓展了我们对“超润滑”概念的认识,丰富了超润滑的现有理论体系。这种普适性行为的发现为实现材料界面本征超滑提供了新的途径。

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  PLoSBiology在线发表了中国科学院生物物理研究所苗龙组赵艳梅副研究员与美国RonaldEllis实验室(RowanUniversity)、KerryKornfeld实验室(WashingtonUniversity)和AndrewSingson实验室(RutgersUniversity)合作研究论文:“ThezinctransporterZIPT-7.1regulatesspermactivationinnematodes”。该研究利用模式动物秀丽线虫C.elegans鉴定了Zn2+转运蛋白ZIPT-7.1,阐述了ZIPT-7.1蛋白在生殖腺细胞发育过程中对胞内Zn2+水平的调控作用及其影响精子激活运动的分子机制;揭示了Zn2+及其转运蛋白在功能性精子获得调控中的作用机理。

  针对这一关键科学问题,武汉物数所曹更玉研究组通过将两个耦合的微悬臂梁放入到一个周期性调制的光势阱中,在基于耦合机械振子的腔光力系统中构造了一个Landau-Zener-Stückelberg干涉仪,在系统的简并点上实现了微悬臂梁之间有效耦合强度全范围的连续调控。研究表明,利用振动的相干相消隧穿可以将振动能量束缚在相应的微悬臂梁上实现能量的动力学局域化。实验上利用这种基于动力学局域振动模式的相干光力开关,成功实现了能量在不同悬臂梁之间传递过程相干地打开和关断。该研究为进一步研究和调控基于耦合机械振子的人工晶格中的传递现象提供了一种新的方法。

  在模式植物拟南芥中,FIT(bHLH029)是控制根部缺铁反应和吸收的关键基因,它编码一个bHLH转录因子,与bHLH类Ib亚家族的四个转录因子bHLH038、bHLH039、bHLH100和bHLH101发生互作,形成异源二聚体,启动根部三价铁还原酶FRO2和二价铁转运蛋白IRT1等基因的表达,促进铁的吸收。而植物激素茉莉酸(JA)作为负调控因子,抑制拟南芥根部IRT1和FRO2的表达,参与调控铁的吸收,但其分子机制一直未知。 访问期间,通过现场参观、报告会、座谈等方式,双方对公共事业、社会福利、优育环境、信息化产业等领域的现状及政策研究情况进行了充分交流,完满达到了预期目标,并且双方均表达了日后要进一步加强学术交流的愿望。

  该成果分别于近期发表于Landslides、GeoscientificModelDevelopment和EcologicalIndicators等期刊。其中Landslides在工程地质类期刊中排名第一。

  该研究成果于2018年6月28日在MolecularPlant(DOI:10.1016/j.molp.2018.06.005)上在线发表。凌宏清研究组崔岩博士和陈春林博士为该论文共同第一作者。该项研究由农业部转基因新品种培育专项和国家自然科学基金资助完成。 ”

  耦合微纳机械振子在精密测量物理和集成信号处理器件等方面都具有非常广泛的应用。其中,实现振子之间可控的耦合构成了这些应用的基础。但是,在实验上实现能量在机械振子之间完全可控的相干传递依然存在很大的困难。因为这一方面要求能够实现对机械振子有效耦合强度的全范围调控,另一方面要求能够始终在系统的简并点上进行操作以获得最佳的相干性。

  为进一步评估青藏铁路修建及运营对高寒生态系统的影响,科研人员分析了走廊内气候变化对不同区域植被的影响,并利用PIC模型模拟了冻土区内的活动层厚度变化。结果显示北部区(工程走廊按照冻土类型分为“北部区”“多年冻土区”“南部区”)和冻土区内的植被生长呈好转趋势,冻土区内的活动层逐渐加深。北部区和冻土区内(包含可可西里和三江源国家自然保护区)绝大部分植被已改善,但南部区(主要指西藏地区)特别是其铁路周边植被退化严重。国外研究显示,森林生态系统的好转对抑制冻土的退化有一定作用,其森林腐殖质厚度的增加阻止了气温上升对冻土融化带来的影响。将改善的高寒草甸、草原与冻土活动层厚度进行空间相关性分析后发现,恢复好转的高寒植被从空间上并未能抑制冻土退化。科研人员还将集成多种数据与建模进行深入分析论证。

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