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  张强教授,地球系统科学系清华大学,先后发表在Nature,可持续发展的创刊号了新的成就,创造了空气污染物排放数据库从部门在全球范围内并确定了高污染。于能源生产的制冷储存装置及其对全球空气污染物排放的重大贡献。界各地正在运行的70,000多个热仓库的数据库首次汇编,这是世界各地运行的火力发电厂的空气污染物排放数据库。GPED)。世界主要国家和地区,旧的低装机容量和长寿命冷藏库的性能远低于当地平均水平。PM2.5为例,全球装机容量不足1%的高污染煤基冷库占全球PM2.5排放量的14.5%。国科技大学国家小规模材料科学研究中心和生命科学学院的教授周聪昭和陈玉兴与张成才教授合作。国科学院水生生物研究所澄清,蓝藻全球转录因子NdhR与不同的小代谢分子结合。环境变化的快速反应,碳氮代谢分子机制的协同调节,相关文章发表于PNAS。蓝细菌中的氮浓度低时,冷凝器价格2-OG的浓度增加,并且NdhR对2-OG与DNA启动子区结合的亲和力增加,这抑制了基因的转录。碳运输有关,以维持蓝藻中的碳氮平衡。蓝细菌中的碳浓度低时,2-PG的浓度增加,并且NdhR的构象与2-PG的变化结合。旦从启动子区域释放,抑制剂的活性被释放并且碳转运相关基因大量表达,从而产生碳。平衡适应不同的生长环境。国科学院新疆生态与地理研究所研究员张元明以准噶尔沙漠为研究区,建立了长期氮沉降模拟放大该地块并进行了为期三年的观察实验,以研究沙漠草本植物群落对氮的增加的反应。

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  关文件发表在“全面环境科学”上。类,工业和农业活动的增加导致越来越多的氮气释放到大气中,并在陆地生态系统的表面沉降。沉降的增加也成为影响生态系统中植物群落结构和功能的全球变化的主要因素。

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  地约占世界陆地面积的三分之一,由于土壤中普遍缺乏氮,对氮沉降增加的反应特别敏感。究结果对于了解氮沉降对沙漠生态系统结构和功能的影响具有重要意义。自复旦大学公共卫生学院的齐海东和中国疾病预防控制中心研究小组周宇庚的研究小组发现,低碳一氧化碳浓度与环境和心血管疾病死亡,尤其是冠心病。表在柳叶刀 – 行星健康。氧化碳是一种无色无味的气体,其中大部分来自化石燃料的不完全燃烧,例如机动车尾气。氧化碳可与血红蛋白结合并引起全身风险,例如缺氧,心肌缺血和心率变化。期暴露于一氧化碳与总心血管疾病,中风,特别是冠心病死亡的死亡显着相关;在调整多种污染物后,这些关联保持稳定,冷凝器价格从而证实了与一氧化碳相关的健康影响的独立性。氧化碳仍然对心血管健康构成重大风险。国科学院动物研究所陶毅研究小组与伦敦大学学院Ruth Mace研究小组合作,研究了南方少数民族连锁企业的影响中国最新的人口结构。研究发表在Nature-Human Behavior上。析表明,这些“熟悉的”家庭在小型网络中聚集在一起或相互帮助,特别是在婚姻 – 子女关系中。
  “存在”的家庭给“无辜”家庭的礼物较少,对农业中“无辜”家庭的帮助较少,与“无辜”家庭的混合婚姻较少。此同时,该研究发现,“家庭友好型”家庭更有可能结婚并互相帮助。然“有亵渎”是一种公认​​的礼仪,但该研究并没有透露这些“熟悉的”家庭不太合作。究人员认为,这种声誉可能是对女性竞争者造成伤害的根源。国科学院水生生物研究所陈一峰团队将黑眼圈年表的理论和方法应用于树木,开发了高原单鱼生长指数年表青藏四十多年来,以及西藏最大的湖色。

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  亚麻雉繁殖的物候进行了深入研究。研究论文发表在全球变化生物学。研究表明,1970年至2000年间,全球变暖显著改变了青海湖裸鲤的繁殖物候与青少年生长季节增加了约17天,约的速度递增3天10年;其中,从1970年到1990年的13天增长主要是通过生殖物候的推进实现的,并且通过延长冬季实现了从1990年到2000年的4天增长。志明院士和上海交通大学研究员丁宪庭发现,反馈系统控制(FSC)技术的使用显着提高了筛选的速度和效率。有效的药物组合。研究论文发表在Science Advances上。虫,也称为线虫,在感染牲畜后会导致生长缓慢甚至死亡。于蝗虫等寄生虫病的治疗,全球农业生产每年损失达数十亿美元。虫药可以治愈蚜虫。而,蚜虫不断发展,对单一药物的抵抗力越来越强。学家使用一种强大的技术平台,称为反馈系统控制,用于抗虫研究,彻底改变了传统联合药物测试的“游戏规则”。国科学院地理科学与资源研究所俞桂瑞,何念鹏对东部森林生态系统(植物,微生物,土壤)特征进行了全面调查来自中国。统的,综合的)和新的分析思想(自我社区,特征 – 功能)。能生态学发表了大量科学研究成果,包括中国东部3700公里东南带森林生态系统特征和功能的大规模研究成果。
  明新调查模型的系统性和规范性。套科学推断社区一级器官水平特征和建立天然森林生态系统特征与功能之间定量关系的方法。国医学科学院基础医学研究所黄波教授揭示了T细胞记忆形成和维持的关键机制。关研究成果已在Nature-细胞生物学。化的CD8 T细胞有效杀死被病毒和肿瘤细胞感染的细胞。

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  挥其作用后,很少有T细胞存活并成为记忆T细胞。他们遇到相同的病毒或相同的肿瘤细胞时,他们可以很快地被允许在身体的抗肿瘤和抗感染免疫力中发挥重要作用。疫学的基本问题是阐明形成和记忆CD8 T淋巴细胞的维护的机构,其具有用于肿瘤患者的特异性T细胞回输的当前制备重要的理论意义具有记忆表型。国科学院物理与数学研究所,江陵,美国杜克大学和中国科学院武汉病毒研究所揭晓组氨酸激酶在双组分系统中的分子机制,实现不同的功能转换。自然 – 交流中。现双功能蛋白HK853的活性受pH调节,HK853在酸性介质中的构象变化降低了磷酸酶的活性。过来,因子的表达会影响细菌感染的能力。此,已经提出了HisKA家族组氨酸激酶实现磷酸酶活性的酶促反应机制。物设计可以通过机制完成,双组分转导系统用作药物靶标,仅杀死细菌,对人体安全。国科学院武汉病毒研究所周溪研究小组发现,诺如病毒#3的非结构蛋白(NS3)具有RNA解旋酶和分子伴侣功能,为新思路提供了新的思路。于开发抗诺如病毒药物。
  病毒学杂志。为急性肠炎的主要原因,诺如病毒每年感染约6.84亿人,导致约210,000人死亡。研究确定NS3具有解旋酶活性并证明该蛋白质在没有ATP功能的情况下仍具有解旋功能,但其活性降低。
  重症肌无力综合征的治疗药物“盐酸胍”可能抑制诺如病毒NS3蛋白的活性。前,科学家正在通过继续研究蒽醌衍生物来寻找对诺如病毒非常有用的药物。京基因组研究所,中国科学院和荷兰伊拉斯姆斯大学的刘凡研究小组与其他国家的研究人员合作,开展了一项基于关于大型头发拉直样本:问卷和专业知识的组合。确量化近3万人头发直线度的方法,分析800多万个基因位点与头发直线度之间的关系。研究结果发表在人类分子遗传学上。研究确定了8个与人类头发直线相关的新基因位点,并验证了几个先前报道的遗传基因座,从而增加了对人类头发形状变化的遗传理解。据表明,亚洲人群中头发平滑的遗传结构与世界上其他国家不同:目前卷曲等位基因对亚洲人群影响很小或没有影响,或者它们的影响完全受到影响亚洲特定EDAR基因突变的影响。国科学院上海的吴伊莉和赵强在G蛋白偶联受体(GPCRs)的结构和功能方面取得了突破,并确定了GPCR蛋白质和肽配体的总长度。高血糖素受体(GCGR)。复合物的三维结构揭示了受体对细胞信号分子的识别和激活的特定机制。

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  研究论文发表在Nature上。GCGR参与葡萄糖稳态调节,是治疗2型糖尿病药物的重要靶点。清GCGR与肽配体之间的相互作用方式不仅有助于理解B型GPCRs对细胞信号分子的识别机制,也为GCGR靶向的药物设计提供了最准确的结构模型,这在很大程度上也是如此。药的开发,以促进2型糖尿病的治疗,从医科大学温州的,由劲嘉金兵带领的研究小组,发现了近视的致病性的新基因BSG开始在儿童早期高度近视(较少的环境因素)研究的早期,以及最近诊断出高度近视儿童的事实。种可能性与孩子的育龄期呈正相关,结果发表在美国国家科学院。度近视是中国失明的主要原因。
  病的发病机制难以研究,高度近视的预防和控制也面临诸多挑战。设父母不携带高度近视的基因,如果他们的父亲出生时年龄超过35岁,下一代高度近视的可能性将增加,高达50%。BSG的发现也提醒了许多晚上结婚的男人。京大学工程学院的葛子刚生物医学工程团队与北京大学人民医院专业联合疾病诊所团队林建浩合作,用生长因子亲和肽修饰生物材料,不添加外源生长因子和细胞。内补充修复了骨软骨缺损,研究进展发表在“材料化学杂志”B上。节软骨的损伤和变性是最常见的致残因素,关节软骨的功能性再生一直是一个挑战。研究优化了接枝多肽的浓度,并通过在壳聚糖支架上接枝具有特异性TGF-β1亲和力的多肽来维持蛋白质的活性。种功能化的生物材料有效地修复了实验室动物的关节软骨缺陷,而没有外源性添加细胞和生长因子。山大学生命科学学院张鹏教授一直与国内外科学家合作,揭示鞘翅目物种多样性与白垩纪被子植物崛起之间的密切关系。研究论文发表在Nature-Communication上。于海量数据,本研究构建了一个健壮的系统发育的鞘翅目树,为鞘翅目的系统分类学研究奠定了基础。翅目出现在2.9亿年前的二叠纪初期,物种数量增加,因此物种多样性的产生与长期演化有关。而,代表鞘翅目物种一半以上的食草甲虫出现在140至8000万年前的白垩纪时期,这与被子植物的出现和繁殖完全一致,表明白垩纪时期被子植物的繁荣。食动物甲虫物种多样性的增长起到了“进化螺旋”的作用。
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