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  • 实现六角氮化硼表面石墨烯边界调控 日期:2017-08-23 19:48:05 点击:104 好评:0

    近日,《纳米尺度》(Nanoscale)杂志以《六角氮化硼表面石墨烯晶畴边界调控》(Edge Control of Graphene Domains Grown on Hexagonal Boron Nitride)为题,在线刊登了中国科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室陈令修、王浩敏等科研人员在...

  • 胡济梁、杨焕杰就一氧化氮调控蛋白质甲基化研究接受Molecular Cell书面采访 日期:2017-08-18 16:00:46 点击:80 好评:0

    中国科学院遗传与发育生物学研究所左建儒研究组博士后胡济梁和杨焕杰(杨焕杰为左建儒研究组和中科院微生物所孔照胜研究组联合培养博士后)近日因一氧化氮调控蛋白质甲基化研究的新进展接受Molecular Cell的书面采访。 左建儒研究组与曹晓风研究组、鲍时来研究组、孔...

  • Plant Physiology:解析小麦穗型调控分子模块 日期:2017-08-16 15:29:54 点击:206 好评:0

    小麦是世界上最重要的粮食作物之一,在我国粮食安全中发挥着重要作用。如何提高小麦产量是小麦研究与育种中长期以来的热点与难点问题。小麦穗分枝等穗型性状是单株产量的重要决定因素,也是小麦选育的关键农艺性状之一。然而,小麦是异源六倍体,基因组庞大复杂,约...

  • 新发现:无需药物大脑即可调控睡眠质量 日期:2017-08-15 14:32:13 点击:84 好评:0

    加州大学洛杉矶分校(UCLA)的科学家首次证实:一个脑外基因可以控制睡眠不足后的恢复能力。这个令人惊讶的发现意味着将来药物无需进入大脑便可以调控睡眠质量。这个研究将为睡眠障碍治疗提供新的潜在靶点。...

  • 动物所揭示细胞核内Net1调控TGF-β信号转导机制 日期:2017-08-10 16:19:44 点击:98 好评:0

    Nodal是TGF-β超家族成员之一,在脊椎动物胚胎中内胚层诱导、神经图式形成、原肠运动、内脏器官左右不对称等发育过程中具有广泛而重要的作用。中国科学院动物研究所研究员王强领导的研究组主要从事TGF-β家族跨膜信号转导通路在胚胎早期发育及组织器官形成中的调控机...

  • 微生物所黄广华课题组揭示三羧酸循环调控白色念珠菌致病性的机制 日期:2017-08-08 14:51:44 点击:94 好评:0

    白色念珠菌是一种重要的人体致病真菌。每年由念珠菌引起的女性阴道感染病例达7500万,鹅口疮病例达1300万,血液和深部器官感染人数40万以上。由于对念珠菌基本生物学和感染机理的研究相对落后,目前临床上预防和治疗念珠菌病的药物非常有限。菌丝发育是白色念珠菌最...

  • 中国科学家揭示出一条新的代谢调控环路 日期:2017-08-07 12:17:27 点击:101 好评:0

    近日,中国科学院昆明动物研究所梁斌实验室与施鹏实验室、广东医科大学开展合作研究,揭示了一条新的代谢调控环路,对了解脂代谢、锌和铁代谢相关疾病的发病机理和治疗提供了新视野。该研究成果发表在国际期刊《类脂研究杂志》上。 脂类,如脂肪酸、磷脂、胆固醇等,...

  • 版纳植物园揭示WRKY蛋白通过赤霉素途径调控植物衰老进程 日期:2017-08-03 15:32:38 点击:114 好评:0

    近日,中国科学院西双版纳热带植物园研究员余迪求团队在Molecular Plant在线发表了题为Arabidopsis WRKY45 interacts with the DELLA protein RGL1 to positively regulate age-triggered leaf senescence的研究论文。该研究通过植物分子生物学、遗传学及生物化学等...

  • Molecular Cell:蛋白质翻译后修饰调控植物胁迫反应 日期:2017-07-28 18:50:09 点击:194 好评:0

    甲基化修饰与一氧化氮(nitric oxide; NO)依赖的亚硝基化修饰是高度保守的蛋白质翻译后修饰,这两类修饰参与调控众多生物学过程,包括调控非生物胁迫反应。但二者调控非生物胁迫的分子机制不甚清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所左建儒研究组在亚硝基化蛋白质组...

  • 遗传发育所解析茉莉酸调控植物免疫的转录重编程机理 日期:2017-07-27 15:26:43 点击:84 好评:0

    茉莉酸是来源于不饱和脂肪酸的植物免疫激素,其生物合成途径和化学结构与高等动物中的免疫激素前列腺素有极高的类似性。在受到机械伤害、咀嚼式昆虫和死体营养型病原菌的侵害时,植物激活茉莉酸信号通路,启动并级联放大茉莉酸介导的转录重编程,从而产生有效的防御...

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