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内蒙古草地监测、评估与修复野外实习虚拟仿真实验旨在通过现代科技手段,为学生和科研人员提供一个沉浸式的学习和实践平台,以了解和掌握草地生态系统的监测、评估和修复技术。该实验结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和地理信息系统(GIS)等技术,模拟真实的草地生态环境,使学习者能够在虚拟环境中进行实地调查和实验操作,实验内容主要由三部分组成。
《生态学》线上一流课程由内蒙古大学生态学领域具有多年教学和科研经验的教授主讲,课程通过持续更新和优化,不断引入最新的研究成果和教学方法,确保课程内容的生动性、前沿性和实用性,帮助学生更好地理解复杂的生态学概念和理论。
非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种慢性炎症性疾病,在我国的总体患病率已达到30%。该疾病从肝细胞脂肪变性开始,逐渐发展到更为复杂的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)阶段,表现为更严重的炎症和肝脏损伤状态,往往伴随着肝纤维化的发生、硬化,甚至肝细胞癌。
病毒是对人类健康构成最大威胁的最小致病微生物之一,引发病毒性肺炎、肝炎、病毒性腹泻、获得性免疫缺陷综合征等各类严重传染病,每年导致全球数千万人死亡。
《历史人类学学刊》是由中山大学历史人类学研究中心和香港科技大学华南研究中心联合主办的半年刊,定期在每年4月及10月于香港出版。本刊发表具有人类学视角的历史研究和注重历史深度的人类学研究的论文,以及对历史学和人类学方面研究著作的书评。
百花园的芳香植物(图)     百花园  芳香植物       2024/8/30
岁入仲夏,骄阳似火,百花园的孔雀湖格外引人注目,漫步在玻璃栈道上,碧绿的荷叶挨挨挤挤,粉嫩的荷花娇艳欲滴,秀丽的池杉枝干挺拔、叶色青翠,随风而来的清香更是消散了心中的暑热。 
辽宁省昆虫学会     辽宁省  昆虫学会  辽宁省  一级学会       2024/6/14
辽宁省昆虫学会成立于1988年,是辽宁省一级学会。
作为生活中常见的一种饮品,酒一方面承载着人类的情感与文化,但另一方面,过量饮酒可能会造成机体损伤。日前,天津大学生命科学学院副教授康君团队研究发现,辣椒碱可以激活胃内抗氧化系统,预防酒精所致的急性胃粘膜损伤。
微纳马达是基于活性颗粒发展起来的新兴技术,有力推动了生物医学诊疗/给药、微纳机器人等领域的发展,对Feynman的论述“There is plenty of room at the bottom”给予了新的诠释。微纳马达从溶液环境或是磁、光、声、热、电等外场获取能力实现自发运动,解决了微纳机器人的运动问题;而提升微纳马达功能、实现可靠便捷的操控,是对接应用需求、向微纳机器人发展过程中必须解决的问题...
生物物种野生资源调查是其保护的第一步。如果我们对一个物种野外分布在哪儿、还有多少数量都不知道,我们怎么知道它是不是濒危了呢?我们又怎么去保护它们呢?如果你经常看新闻,或许会看到“XX县发现濒危植物XX的新分布点”之类的报道。如果你偶尔关注一下生物多样性相关的出版物,尤其是介绍各种植物的图鉴,或许你会看到“XX植物分布于XX县”之类的描述。你是否疑惑过:为什么植物学家能知道每种植物分布在哪里?202...
天津科技大学人工智能学院人工智能与车辆安全工程团队由阮世捷教授、王林副教授、刘思、李佳4位教师组成,团队主要从事车辆安全、人体损伤生物力学、有限元方法建模等领域的研究,具有交叉学科的特征。团队承担了包括国家自然科学基金、天津市科委基金项目、美国福特汽车公司“高等学校科学研究项目”以及横向课题等科研项目10余项,在国内外重要学术期刊发表学术论文100余篇。
近日,综合性期刊National Science Review(影响因子:20.7)在线发表武汉大学医学研究院/免疫与代谢前沿科学中心/泰康生命医学中心/病毒学国家重点实验室/中南医院殷昊教授团队的最新研究成果,论文题目为Minimizing the ratio of ionizable lipid in lipid nanoparticles forin vivobase editing。博士生...
微生物在自然物质循环中起着重要作用。本方向以陆地、海洋、肠道等环境中的微生物为研究对象,通过收集、分离、和挖掘微生物及其合成的酶、次级代谢产物等资源,研究系统分类与进化规律,深入解析微生物在自然界的生态功能及与宿主相互作用,达到利用微生物技术进行环境治理、资源利用和健康生活的目的。
微生物生物合成和生物催化是实现高效绿色制造的关键。本方向是以可再生生物质资源为原料,以人工智能、组学分析、微生物酶学与酶工程、代谢工程、合成生物技术等为手段,探索和构筑微生物生物合成的理论体系,设计和构建新型微生物催化剂和高效生物合成系统,产生新理论、新技术、新方法、新工艺与新产品,推动医药、化工、食品及化妆品等领域的发展和变革。
基因组编辑和分子改造是微生物技术研究的基础。本方向以挖掘微生物中同源重组、非同源末端连接、及CRISPR等与基因编辑和分子改造相关的遗传元件和系统为手段,通过研究其作用机理及开发新型基因编辑技术,解析微生物的遗传规律,拓展基因组编辑和分子改造的在各种微生物宿主的适用范围,实现其在生物技术和医学领域的应用。

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