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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 低温生物物理学相关记录17条 . 查询时间(2.247 秒)
研发高效的减污降碳、CO2资源化手段,是实现可持续发展的科学热点问题。自然界的光合作用能够解耦光吸收和CO2还原过程,为利用间歇性太阳能(昼夜、阴晴)提供了新思路。太阳光能量密度低且供给不稳定,难以用于可控的CO2资源化转化。因此,如何利用间歇性太阳能,并结合烟气余热,实现CO2可控、高效转化,具有重要的科学和现实意义。
2024年11月1日,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室动力电池与系统研究部(DNL2900组群)陈忠伟院士、窦浩桢副研究员团队在超低温水系锌离子电池方面取得新进展。团队提出双连续相电解液的概念,系统研究了电解液中水相-有机相连续互穿的纳米结构,架起了分子尺度溶剂化壳与宏观电池性能之间的桥梁,由其组装的电池展现出超长的循环寿命和优异的低温性能。
2024年10月10日,中国科学技术大学曾杰教授团队在低温甲烷氧化制乙酸研究中取得重要研究进展。在本研究中,研究人员报道了一种分子筛负载的金-铁双金属催化剂,该催化剂在水中以氧气为氧化剂,并在一氧化碳存在下将甲烷氧化为乙酸。具体而言,金纳米粒子催化一氧化碳,氧气和水生成活性羟基物种,而原子级分散的铁物种则促进了羟基介导的甲烷氧化和碳-碳偶联过程,从而生成乙酸。在120摄氏度反应3小时的条件下,分子...
2024年5月9日,中国科大信息科学技术学院赵刚教授与安徽医科大学第一附属医院生殖医学中心曹云霞教授、安徽医科大学附属巢湖医院刘寰忠教授团队合作,发展了一种基于多尺度协同抑冰的全周期低温保护平台技术,成功实现了小鼠卵细胞的高效低温保存。部分工作得到了中国科大基础医学院史庆华教授的指导和清华大学邵玥副教授的帮助。
2024年3月12日,南京农业大学园艺学院王长泉教授团队在The Plant Journal杂志发表了题为“Telo boxes within the AGAMOUS second intron recruit histone 3 lysine 27 methylation to increase petal number in rose (Rosa chinensis) in response ...
冬枣是我国传统植物,已有4000多年的种植历史。冬枣含有多糖、抗坏血酸、多酚、氨基酸、类黄酮和矿物质等多种营养成分,具有抗氧化、抗炎、抗菌和抗癌能力。然而,由于采后贮藏和运输过程中的呼吸、蒸腾作用,以及温度、湿度等诸多不可控因素造成冬枣腐败变质、营养价值大大降低,严重损害了果农的经济收入。鉴于此,核科学技术学院等离子体物理与聚变工程系与安徽省医学科学研究院合作详细探讨了利用介质阻挡放电等离子体处理...
钙离子 (Ca2+) 作为重要的次级信号分子参与植物的生长发育及环境信号的应答。低温诱导的细胞膜固化可能被定位于细胞膜上的蛋白等感知,进而迅速诱导细胞质中Ca2+浓度增加,产生特异的Ca2+信号 (Ca2+ signature) (Ding et al., 2020; Liu et al., 2020; Wang et al., 2021)。很早之前的研究就表明低温特异Ca2+信号是低温应答基因表...
水结冰是自然界中普遍存在的现象,在相对较高的过冷度下,能够促进水相变的物质被称作冰晶成核剂。冰晶成核剂对气候调节(如人工降雪)、农业发展(促冻杀虫)、制冷(提高相变点以促进节能)、生物医学(强化杀伤作用)等领域均有广阔的应用前景。目前常用的冰晶成核剂通常包括两类,一类以无机材料为主,如碘化银(常用于人工降雨)、矿物颗粒及无机纳米颗粒;另一类生物冰核以细菌和真菌为主,对农作物防霜冻具有重要的调节作用...
近期,中科院合肥研究院技术生物所黄青研究员课题组利用利用拉曼光谱技术和光谱成像方法,观察低温等离子体诱导的氧化应激下的应用假丝酵母细胞中生物分子氧化还原状态变化,由此探索氧化应激下细胞不同的死亡模式。相关研究成果发表在国际分析化学专业期刊Analyst。低温等离子体是一种可以对生物体进行局部定点施加氧化胁迫的有效工具,通过放电产生离子和电磁辐射,为生物体内提供独特的微环境。通过调节活性氧(ROS)...
近日,中国科学技术大学电子科学与技术系赵刚课题组和马里兰大学何晓明课题组合作,利用低浓度的海藻糖这一单一的低温保护剂实现了细胞的高效低温保存。2019年12月11日,国际期刊《Nano Letters》以“Cold-Responsive Nanoparticle Enables Intracellular Delivery and Rapid Release of Trehalose for Or...
近日,天津大学化工学院张雷、杨静团队成功研发新型细胞超低温保存术,首次实现低成本无毒副作用超低温保存人类软骨细胞,有望成为细胞治疗领域的重大突破,为血液病、癌症患者等人群带来福音。该成果现已发表于美国化学会权威期刊《生物大分子》。
低温会使生物体发生深刻的生理变化和行为反应。为了生存,有机体已经进化出精致的温度感应系统来检测低温并做出反应。尽管进行了数十年的深入研究,人们对感知寒冷的分子机制知之甚少。到目前为止,只发现了一种感知冷的受体TRPM8,它以26℃的激活阈值感知凉爽的温度。然而,动物和人类还能够感知低于26℃的温度,因此,必然存在能够感知更低温度的受体。但是那些感知寒冷的受体一直未被发现和确定。
科睿唯安(Clarivate)最近公布了2018年全球高被引科学家名单,西安交大共4名教授入选。其中,能动学院郭烈锦院士、理学院丁书江教授、材料学院马伟教授三人入选交叉学科领域的高被引科学家名单,人居学院程海教授入选地球科学领域高被引科学家名单。
科睿唯安(Clarivate)最近公布了2018年全球高被引科学家名单,西安交大共4名教授入选。其中,能动学院郭烈锦院士、理学院丁书江教授、材料学院马伟教授三人入选交叉学科领域的高被引科学家名单,人居学院程海教授入选地球科学领域高被引科学家名单。
2018年1月19日,爱思唯尔发布2017年中国高被引学者(Most Cited Chinese Researchers)榜单,1793名最具世界影响力的中国学者入选。我校3位教授继2016年后再次入选,入榜学者总数并列全国第78位。3名入榜教授为数学学科入选者、理学院蒋达清教授,物理学和天文学学科入选者、理学院孙道峰教授,免疫和微生物学学科入选者、原化学工程学院党宏月教授。

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