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全部话题 - 话题: 催化活性
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c***l
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1
8月31日,中国科学院发布“十三五”发展规划纲要,未来五年,中科院将围绕基础前
沿交叉、先进材料、能源、生命与健康、海洋、资源生态环境、信息、光电空间等八大
领域,提出60项有望实现跨越发展的重大突破和80项重点培育方向(均不含国防科技创
新),涉及器官修复与再造、大气灰霾追因与控制等多项与民生直接相关的创新方向。
有望实现创新跨越的重大突破(60 个)
(一)基础前沿交叉(8 个)
. 数学与交叉方向
(1)Langlands 纲领和千禧数学问题。通过数论、表示 论、代数几何和调和分析等多
个分支交叉融合研究,培育凝练 能够引导数学方向发展的数学问题与猜想,争取在
Langlands 纲领、Riemann 猜想、BSD 猜想等重大数学难题的若干方向上 取得与国际
数学科学大奖同等水平的成果。
. 物理与交叉方向
(2)凝聚态物质科学若干前沿问题。探索新型高温超导 材料,深入研究超导机理,发
展高温超导新理论;探索新型拓扑绝缘体、拓扑半金属和拓扑超导体,发现新现象、建
立新理 论。遵循“新现象、新效应、新理论、新算法”理念,发展凝聚 态物理新的生
长点,持续产出具有国际重要影响的重大成... 阅读全帖
h********0
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2
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: cfcyl (残废草原狼), 信区: Military
标 题: 中科院要5年在这60项取得重大突破。这是要创造神话?
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Sep 2 06:09:07 2016, 美东)
8月31日,中国科学院发布“十三五”发展规划纲要,未来五年,中科院将围绕基础前
沿交叉、先进材料、能源、生命与健康、海洋、资源生态环境、信息、光电空间等八大
领域,提出60项有望实现跨越发展的重大突破和80项重点培育方向(均不含国防科技创
新),涉及器官修复与再造、大气灰霾追因与控制等多项与民生直接相关的创新方向。
有望实现创新跨越的重大突破(60 个)
(一)基础前沿交叉(8 个)
. 数学与交叉方向
(1)Langlands 纲领和千禧数学问题。通过数论、表示 论、代数几何和调和分析等多
个分支交叉融合研究,培育凝练 能够引导数学方向发展的数学问题与猜想,争取在
Langlands 纲领、Riemann 猜想、BSD 猜想等重大数学难题的若干方向上 取得与国际
数学科学大奖同等水平的成果。
. 物理与交叉方向
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N*******3
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3
http://www.scichi.cn/content.php?id=1055&cid=1
马建泰:教学科研两不误 培育人才报祖国
——记兰州大学化学化工学院教授马建泰
作者:本刊记者 谢 敏 鲁长国 来源:科学中国人 发布时间:2014-12-2
导读:   他是一名教师,深受学生爱戴,三尺讲台,他挥洒的不仅是汗水,更多的
是真情;他是一名科研工作者,屡获嘉奖,成果丰硕,著作等身,但从不居功自傲,始
终谦虚谨慎;他丝毫没有官架子,笑容满面,平易近人,被学生们亲切的称为“老马”
。他就是兰州大学化学化工学院副院长、精细化工研究所所长、博士生导师、“科学中
国人(2013)年度人物”——马建泰。
二十多年来,马建泰教授主要从事工业催化剂与催化工艺方面的教学与研究工作
。除了在兰州大学化工学院任职外,他还兼任甘肃省化工催化工程实验室主任,甘肃省
化工学会副理事长、兰州大学大学学报编委、化工科技编委等职。
土生土长兰大人
1982年,马建泰毕业于兰州大学化学系物理化学专业,获理学学士学位。随后,
他师从孟益民教授深造,在物理化学专业催化与动力学研究方向进行了为期3年的学习
和研究,19... 阅读全帖
N*******3
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http://www.scichi.cn/content.php?id=1055&cid=1
马建泰:教学科研两不误 培育人才报祖国
——记兰州大学化学化工学院教授马建泰
作者:本刊记者 谢 敏 鲁长国 来源:科学中国人 发布时间:2014-12-2
导读:   他是一名教师,深受学生爱戴,三尺讲台,他挥洒的不仅是汗水,更多的
是真情;他是一名科研工作者,屡获嘉奖,成果丰硕,著作等身,但从不居功自傲,始
终谦虚谨慎;他丝毫没有官架子,笑容满面,平易近人,被学生们亲切的称为“老马”
。他就是兰州大学化学化工学院副院长、精细化工研究所所长、博士生导师、“科学中
国人(2013)年度人物”——马建泰。
二十多年来,马建泰教授主要从事工业催化剂与催化工艺方面的教学与研究工作
。除了在兰州大学化工学院任职外,他还兼任甘肃省化工催化工程实验室主任,甘肃省
化工学会副理事长、兰州大学大学学报编委、化工科技编委等职。
土生土长兰大人
1982年,马建泰毕业于兰州大学化学系物理化学专业,获理学学士学位。随后,
他师从孟益民教授深造,在物理化学专业催化与动力学研究方向进行了为期3年的学习
和研究,19... 阅读全帖
w********h
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5
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发信人: cfcyl (残废草原狼), 信区: Military
标 题: 鳖国科学院规划的有望实现创新跨越的重大突破(60 个)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Sep 2 06:09:07 2016, 美东)
8月31日,中国科学院发布“十三五”发展规划纲要,未来五年,中科院将围绕基础前
沿交叉、先进材料、能源、生命与健康、海洋、资源生态环境、信息、光电空间等八大
领域,提出60项有望实现跨越发展的重大突破和80项重点培育方向(均不含国防科技创
新),涉及器官修复与再造、大气灰霾追因与控制等多项与民生直接相关的创新方向。
有望实现创新跨越的重大突破(60 个)
(一)基础前沿交叉(8 个)
. 数学与交叉方向
(1)Langlands 纲领和千禧数学问题。通过数论、表示 论、代数几何和调和分析等多
个分支交叉融合研究,培育凝练 能够引导数学方向发展的数学问题与猜想,争取在
Langlands 纲领、Riemann 猜想、BSD 猜想等重大数学难题的若干方向上 取得与国际
数学科学大奖同等水平的成果。
. 物理与交叉方向
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w********h
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6
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标 题: 鳖国科学院规划的有望实现创新跨越的重大突破(60 个)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Sep 2 06:09:07 2016, 美东)
8月31日,中国科学院发布“十三五”发展规划纲要,未来五年,中科院将围绕基础前
沿交叉、先进材料、能源、生命与健康、海洋、资源生态环境、信息、光电空间等八大
领域,提出60项有望实现跨越发展的重大突破和80项重点培育方向(均不含国防科技创
新),涉及器官修复与再造、大气灰霾追因与控制等多项与民生直接相关的创新方向。
有望实现创新跨越的重大突破(60 个)
(一)基础前沿交叉(8 个)
. 数学与交叉方向
(1)Langlands 纲领和千禧数学问题。通过数论、表示 论、代数几何和调和分析等多
个分支交叉融合研究,培育凝练 能够引导数学方向发展的数学问题与猜想,争取在
Langlands 纲领、Riemann 猜想、BSD 猜想等重大数学难题的若干方向上 取得与国际
数学科学大奖同等水平的成果。
. 物理与交叉方向
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m******i
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7
近日,中科院大连化物所催化基础国家重点实验室杨恒权、杨启华、李灿等关于限阈在
纳米反应器中的手性催化剂具有双中心活化耦合反应加速效应的研究成果 (“Enhanced
Cooperative Activation Effect in the Hydrolytic Kinetic Resolution of
Epoxides on [Co(salen)] Catalysts Confined in Nanocages”)在Angewandte
Chemie International Edition上发表。
发展高活性、高手性选择性、高稳定性的固体手性催化剂是手性催化领域的一个主
攻研究方向。目前报道的手性固体催化剂其活性和手性选择性常常低于均相催化剂。
该工作通过特殊的纳米反应器封口技术将均相手性催化剂限阈在笼形纳米反应器中
,同时允许反应物和产物分子在纳米反应器中自由进出。结果发现在纳米反应器中组装
2个以上手性催化剂分子时,手性催化反应的活性大幅度提高,甚至远远超过均相催化
反应结果。采用该方法制备的催化剂兼具有均相催化剂高活性、高手性选择性和多相催
化剂易分离、易工
m******r
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8
来自主题: Military版 - 看问题的角度和转基因
声明一下,本文转自西西河石老人的帖子,之前贴了链接但发现大家都比较懒,没几个
人看,所以未经作者同意,转过来了,标题也是我胡乱加的,内容也有删节(原文是对
一些帖子的零乱回复),如有错误,是我的责任。
某种程度而言也是因为作者的某些观点其实和我比较一致。飞机经常失事,但很多人还
是选择坐飞机。 农药危害巨大,但农业上还是广泛使用。烧煤导致雾霾,核能可能会
有核泄漏,水库可能会导致地质和天气变化,但国家还在干这些事。
总之我觉得转基因可能被妖魔化了。从逻辑上来说,证明没有是最难的,你得把所有的
可能全排除掉才行。先不说分析和提取成分的难度,即使是已经完全确知了成分,你也
无法保证这些成分就没问题。就像主贴所说,可能99.99%的人没事,但是可能有那么0.
01%的因为某种变异或者缺乏相应的解毒,结果就可能悲剧了。

主贴的科普,我认为其实是说明了转基因作物,原理上其危害其实不比各种育种杂交嫁
接等更大。大家如此恐惧转基因,恐怕是对未知的恐怖。就好比恐怖片,恐怖的不是鬼
魂,而是不知道会发生什么。当年洋务运动,中国人怕火车,但火车毕竟看得见摸得到
,最怕的反而是埋在地下的电线。
当然我还... 阅读全帖
D**N
发帖数: 1440
9
来自主题: Carolinas版 - 在家做腊八粥,腊八蒜呢
想要绿蒜, 看来很讲究啊, 低温, pH=5.
======================================================================
研究人员通过最近的研究发现,“腊八蒜”的绿色素实际上是由一种先生成的蓝色素和
一种后生成的黄色素组成。产生色素的转变过程是,先产生蒜蓝素,再转变为蒜绿素,
蒜绿素产生时间很短,即转变为蒜黄素。在大蒜加工过程中,国内外都有蒜泥变绿的报
道,产生的绿色素也不是常见的叶绿素,与我国传统食品“腊八蒜”中的绿色素成分相
同。
从物质变化分析,大蒜细胞中的生物活性物质硫代脂肪族半胱氨酸亚砜和硫代丙烯基半
胱氨酸亚砜等含硫化合物在蒜酶的作用下,生成硫代亚磺酸酯、丙烯基硫代亚磺酸酯、
烯丙基硫代亚磺酸酯,作为大蒜色素物质的前体,进一步发生大蒜绿变。
低温是打破大蒜休眠、激活蒜酶、发生绿变的条件。在色素形成过程中,γ-谷氨酰转
肽酶是必不可少的。“腊八蒜”绿色素的形成与洋葱红变具有一定的相似性,烯丙基与
丙烯基硫氧化物同时存在时,就发生绿变,存在丙烯基硫氧化物,不存在烯丙基硫氧化
物时,就发生红变。
醋的作用
蒜酶对... 阅读全帖
g*********d
发帖数: 233
10
夏荣辉,李江
上海交通大学医学院,上海(200011)
E-mail:e******[email protected]
摘 要:基因的表观遗传学修饰正越来越受到人们的重视,它包括DNA甲基化和组蛋白修
饰,组蛋白修
饰又包括组蛋白乙酰化和组蛋白甲基化。基因的表观遗传学改变在基因转录调节方面有
重要作用。最
近研究较多的是多种组蛋白修饰方式和DNA甲基化在基因转录调节方面的共同作用,本
文详述组蛋白
修饰和DNA甲基化的发生机制,并且总结了组蛋白乙酰化和组蛋白甲基化与DNA甲基化之
间的相互作
用,提示不同位点的组蛋白甲基化与DNA甲基化共同作用于基因转录,并且发挥不同的
作用,具体体
现在组蛋白乙酰化、组蛋白H3K9、H3K27和H4K20甲基化与DNA甲基化协同作用,使基因
发生转录抑
制,而组蛋白H3K4甲基化与基因转录激活有关。
关键词:组蛋白修饰;DNA甲基化;关系
1. 引 言
目前,在研究肿瘤发生发展的过程中,基因的表观遗传学修饰所起的作用日益得到人们
的重视。组蛋
白修饰和DNA甲基化是两种最重要的表观遗传学修饰方式。研究表明,人类几乎所有类
型的肿瘤都存
在组蛋白及DNA甲基化的异常... 阅读全帖
y*****l
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11
来自主题: _pennystock版 - [合集] 稀土下游都有啥?
☆─────────────────────────────────────☆
edn (买啥啥猪) 于 (Thu Dec 30 19:59:27 2010, 美东) 提到:
是不是中国不出口了,所以生产稀土衍生产品的中概就有很大商机了?
☆─────────────────────────────────────☆
yaokarl (大象) 于 (Thu Dec 30 23:59:59 2010, 美东) 提到:
邓小平:“中东有石油,中国有稀土”,中国现在捏着日韩欧美的命脉呢。
稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等
领域。应用稀土可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、
储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材
料、磁光存储材料、光导纤维材料等。
稀土在社会生活中几乎随处可见,它们神奇地隐藏在某些东西里。
作为改性添加元素在钢铁和有色金属中加入极少量稀土就能明显改善金属材料性能,提
高钢材的强度及耐磨性和抗腐蚀性能力。
http://www.hudong.com/w... 阅读全帖
J*******3
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12
来自主题: Physics版 - 功能材料发展趋势
功能材料发展趋势
功能材料是一大类具有特殊电、磁、光、声、热、力、化学以及生物功能的新型材
料,是信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,同时
也对改造某些传统产业,如农业、化工、建材等起着重要作用。功能材料种类繁多,用
途广泛,正在形成一个规模宏大的高技术产业群,有着十分广阔的市场前景和极为重要
的战略意义。功能材料按使用性能分,可分为微电子材料、光电子材料、传感器材料、
信息材料、生物医用材料、生态环境材料、能源材料和机敏(智能)材料。由于我们已
把电子信息材料单独作为一类新材料领域,所以这里所指的新型功能材料是除电子信息
材料以外的主要功能材料。
功能材料是新材料领域的核心,对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用,在
全球新材料研究领域中,功能材料约占 85 % 。随着信息社会的到来,特种功能材料对
高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用,是二十一世纪信息、生物、能源、环保、
空间等高技术领域的关键材料,成为世界各国新材料领域研究发展的重点,也是世界各
国高技术发展中战略竞争的热点。
鉴于功能材料的重要地位,世界各国均十分重视... 阅读全帖
c***c
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13
☆─────────────────────────────────────☆
WanderingLA (飞扬) 于 (Tue Nov 22 14:50:45 2011, 美东) 提到:
我在洛杉矶,这边的能见度总体来讲比国内要好,但是呼吸道过敏的人很多很多。美国
人把这个认为是花粉过敏,但是事实上如果查一下该类疾病的发病记录就可以发现,70
年代之前鲜有人得这个病。
事实上70年代是洛杉矶空气污染最为严重的时期,著名的洛杉矶烟雾,是大气化学研究
中的重要课题,到现在也是。
相比国内各大工业城市以含硫煤燃烧引发的大气污染(这也有个名字:伦敦型烟雾),
洛城的空气污染主要是含氮氧化物所至。因为这种微粒不比硫化物那样对大气中的水那
么有亲和力,所以微粒不会在大气中生长得很大,因此基本上不会影响到城市的能见度
(要知道,干净的空气中也必须要有一定含量的各种微粒的,这些微粒对降水的形成非
常重要)。 但是氮氧化物在强烈的太阳照射下,会形成强氧化性的臭氧或者原子氧,
这才是呼吸道疾病的真凶!
洛城最近二十年来,不断地有炎热夏季路人在downtown 突然暴毙的记录,不要以为是
中暑哦!... 阅读全帖
s******y
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14
杂化二维超薄结构电催化还原CO2研究取得重要进展 2016-01-07
近日,我校化学与材料科学学院、合肥微尺度物质科学国家实验室谢毅教授、孙永
福特任教授课题组在杂化二维超薄结构的合成及应用领域取得重要进展。该课题组设计
了一种杂化模型体系用来研究金属表面氧化物对其自身金属电催化性能的影响,该结果
以“Partially oxidized atomic cobalt layers for carbon dioxide
electroreduction to liquid fuel” 为题发表在Nature上(2016, 529, 68-72, DOI
10.1038/nature16455)。
通过电催化过程将CO2还原成碳氢燃料分子不仅有助于降低CO2的负面影响,而且还
可以获得甲烷、甲酸、甲醇等燃料。然而,电还原CO2过程的一个瓶颈是如何将高稳定
性的CO2活化,这往往需要非常高的过电位;而过电位的存在不仅浪费大量的能源,还
往往导致还原产物选择性的降低。
谢毅教授、孙永福特任教授课题组构建了一种杂化模型材料体系,即数原子层厚的金属
/金属氧化物杂化超薄结构。他们发现金属原子在位... 阅读全帖
h*h
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15
来自主题: ChinaNews版 - 腊八醋味好 蒜也别错过
腊八醋味好 蒜也别错过
来源: 天津网-数字报刊 关键字:腊八蒜;腊八醋;蒜酶;气血虚弱;冠心病患者
作者:滕媛媛 2011-01-11 06:51
今天是腊八节,泡腊八醋是天津人沿袭至今的习俗。腊八醋味道酸中带辣、辣中有
酸,味道鲜美,深受人们喜爱。但实际上,泡在醋里的蒜(称为腊八蒜)吃起来既有醋
的甘酸又有蒜的香辣,也很美味。可是,蒜用醋泡过之后会变绿,有人难免嘀咕,这是
否产生了什么有毒物质?很多人因此将腊八蒜丢弃。其实,腊八蒜的营养价值也很高。
今天,就请专家为大家详细谈谈腊八蒜的好处。
蒜变绿 更营养
腊八醋制作起来很简单,将剥了皮的蒜瓣儿放进一个可以密封的罐子里,然后倒入
适量的醋,封上口放在室内低温保存,7-10天后就可以吃到腊八醋和腊八蒜了。
那腊八蒜为什么会变绿呢?天津市胸科医院营养科营养医师张锦香介绍,因为大蒜
被醋泡过之后,会产生大蒜绿色素,这种绿色素实际上是由一种先生成的蓝色素和一种
后生成的黄色素共同组成的。在绿色素形成的过程中,蒜酶起着重要的催化作用,蒜酶
的活性越强,大蒜变绿的反应就越强,因为这种蒜酶的活性与pH值及温度有重要的关系
,在... 阅读全帖
o**1
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16
来自主题: ChinaNews版 - [合集] 腊八醋味好 蒜也别错过
☆─────────────────────────────────────☆
hsh (三胡) 于 (Sat Feb 5 14:28:55 2011, 美东) 提到:
腊八醋味好 蒜也别错过
来源: 天津网-数字报刊 关键字:腊八蒜;腊八醋;蒜酶;气血虚弱;冠心病患者
作者:滕媛媛 2011-01-11 06:51
今天是腊八节,泡腊八醋是天津人沿袭至今的习俗。腊八醋味道酸中带辣、辣中有
酸,味道鲜美,深受人们喜爱。但实际上,泡在醋里的蒜(称为腊八蒜)吃起来既有醋
的甘酸又有蒜的香辣,也很美味。可是,蒜用醋泡过之后会变绿,有人难免嘀咕,这是
否产生了什么有毒物质?很多人因此将腊八蒜丢弃。其实,腊八蒜的营养价值也很高。
今天,就请专家为大家详细谈谈腊八蒜的好处。
蒜变绿 更营养
腊八醋制作起来很简单,将剥了皮的蒜瓣儿放进一个可以密封的罐子里,然后倒入
适量的醋,封上口放在室内低温保存,7-10天后就可以吃到腊八醋和腊八蒜了。
那腊八蒜为什么会变绿呢?天津市胸科医院营养科营养医师张锦香介绍,因为大蒜
被醋泡过之后,会产生大蒜绿色素,这种绿色素实际上是由一种先... 阅读全帖
b*s
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17
来自主题: LeisureTime版 - 十六字令·包头路上
方舟子来给你科普解酒药:
Executive summary:
市场上的解酒药、解酒保健品没有一种已被证实确有效果的。如果你吃了它觉得有
些效
果,要么是因为心理作用,要么是因为水的作用:吃这些解酒药(例如RU-21)都要求
用大
量的水送服,那位“美国大学副教授”发明的解酒药也计划“制成汤剂供消费者趁热服
用”
。酒精是很强的利尿剂,喝酒很容易造成身体脱水,这是造成酒后不适的重要原因。因
此水
才是解酒的良药。要减轻酒后不适,有一个简单的办法,那就是一边喝酒一边大量地喝
水。
但是和民间的说法相反,不要喝茶醒酒。茶也是利尿剂,反而能让身体脱水更严重。
全文:
一杯酒下肚,一部分(约20%)乙醇(俗称酒精)迅速地在胃里被吸收进血液,剩下的
乙醇则到了小肠被吸收。细胞膜挡不住乙醇,一旦乙醇进入血液,全身所有的细胞、组
织都会受到乙醇的影响,其中最受影响的是脑细胞。乙醇是神经抑制剂,能减弱神经系
统的活动。当血液中的乙醇含量比较低时,由于大脑中起抑制功能的区域的活动被乙醇
抑制住了,换言之,大脑的抑制活动减弱了,这时人就会觉得比较放松、自信、健谈,
飘飘然感觉很不错。爱喝酒的人追求的就是这... 阅读全帖
s******o
发帖数: 43
18
有兴趣者请在5月30日之前提交申请,详细信息请看:
http://rc.dlut.edu.cn/DisplayText.aspx?TextID=698
大连理工大学“分子科学与器件研究中心”人员招聘启事(new)
大连理工大学“分子科学与器件研究中心” 以国家重大战略需求为导向,依
托大连理工大学化工与环境生命学部,在分子层面上开展高效低成本太阳能电池的研究
、太阳能制氢分子器件的研究以及光驱动CO2还原等方面的研究工作,突出学科交叉、
产学研结合、成果转化,建议、组织申请、承担实施国家级重大科技项目,与国内外该
领域的研究机构开展实质性合作,推动分子水平太阳转换的基础研究在我国的发展,培
养高水平科研人才。根据中心的发展需要,现向国内外公开招聘以下科研人员:
一、岗位需求
1、光系统Ⅱ活性中心放氧金属锰簇合物(OEC)结构和功能化学模拟方向招聘教授或副
教授1名
2、光驱动催化水氧化及机理方向招聘副教授1名
3、光驱动催化制氢方向招聘副教授1名
4、光驱动催化CO2还原方向招聘副教授1名
5、太阳能光解水制氢分子器件的组装方向招聘教授或副教授1名
6、太阳能驱动催化水... 阅读全帖
a******7
发帖数: 7936
19
第一,我承认我说唾液淀粉酶到胃里立刻失效是不对的,所以我后面
“另外,唾液淀粉酶的最适pH为6.8,就算是食物进入胃后pH升高,也不会升高到中性
,pH在3到4左右就差不多了,酶的活性也有显著下降。况且胃蛋白酶也会把而在小肠中
,由于胆汁的缓冲作用,pH值稳定在酶的最适范围,酶的效用大大提高,才是淀粉消化
的主战场。别忘了胃蛋白酶还能消化作为蛋白质的唾液淀粉酶。”
这段话也是不是为了反驳“唾液淀粉酶在胃中能发挥作用”这个论点。我的意思是在胃
里唾液淀粉酶的那点活性也下降不少了。
第二前面我说“唾液腺被KO”,是打得太快没有考虑清楚,联系后半句“胰腺切除”你
就知道我什么意思了,而且后面一个回帖我已经说了gene ko,是在你回帖笑话我之前。
第三,引用20多少年前的文章有什么用么?且不说实验手段的落后,这文章引起了什么
后续研究么?没有,说明唾液淀粉酶在淀粉消化过程中根本不重要,活性低,易失活,
效用时间短。
第四,我回你的贴说你说“唾液淀粉酶在淀粉消化中很重要”是错的,你有什么论据能
证明唾液淀粉酶重要?
第五,少喷点粪,对身心都有好处
发信人: Edisonlee (超级赛亚人),... 阅读全帖
l**********1
发帖数: 5204
20
En
温习一下 其十一年前的豪言 啊
中国科学:显著的发展和严峻的挑战
——历史演变和现状比较
于2001年12月4日 1st version
饶毅
本文在简要回顾中国科学史的基础上,介绍一些近年研究的内容,肯定中国
科学令人乐观的进步,并讨论可能的意义。同时也指出,中国优秀论文总量仍不
到世界的百分之一,低于中国经济在世界所占的百分比、也不能适应中国持续发
展的要求。中国科学的规模需要相当程度的扩大、质量有待进一步提高。中国科
技还存在面临许多问题和挑战。
中国科学历史上的优秀例子
一个国家科学研究状况可以近似地由发表论文的情况所反映。以下,本文主
要从生命科学的研究来讨论中国科学的情况,一方面这是我有一定判断力的领域,
另一方面生命科学是科学技术最重要的组成部分之一,可以反映科学主流。讨论
中国论文发表情况前,先谈两个背景:中国科学的历史情况,优秀科学和著名杂
志的关系。
奠定中国生命科学研究是二、三十年代协和医学院生理系林可胜和生化系吴
宪。他们不仅自己研究出色,而且培养和带领了其他研究者。林可胜在胃肠道生
理和神经生理有优秀工作。1942年,他在中国当选为美国科学院外籍院士,是... 阅读全帖
U**8
发帖数: 1921
21
【 以下文字转载自 Biology 讨论区 】
发信人: tfmm (不是mm), 信区: Biology
标 题: 国际学术界高度关注施一公研究组《科学》论文成果
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Aug 23 08:27:15 2015, 美东)
清华新闻网8月23日电 8月21日,清华大学生命科学学院施一公教授研究组在《科学》
(Science)同时在线发表了两篇背靠背研究长文,题目分别为“3.6埃的酵母剪接体结
构”(Structure of a Yeast Spliceosome at 3.6 Angstrom Resolution)和“前体
信使RNA剪接的结构基础”(Structural Basis of Pre-mRNA Splicing)。文章发表后
,引起国际学术界的高度关注和积极评价。
菲利普·夏普(Phillip Allen Sharp):
施一公教授在《科学》杂志发表的两篇文章里展示的剪接体及其反应活性中心的结构非
常振奋人心,这是RNA剪接领域的突破。我之前不确定我们是否真的能“看到”在活性
状态下的剪接体结构,因为构成它的蛋白和RNA是如此多样并复... 阅读全帖
M******n
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22
来自主题: Returnee版 - 南方科技大学启动经费
英雄不能paper论,那你看看化学这个方向和深圳发展有鸡毛关机?
‘金属催化的不对称1,4-加成反应及其产物的活性研究’
这种课题申请基金,不用看内容直接毙之吧?金属催化本身已经过时,不对称1,4-
加成已经是百年成熟做烂了的课题,就是做出来,文章也就是TA水准,活性研究就是更
扯淡了。。。
这就是300万两银子啊,NND 老百姓的钱啊!
M******n
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来自主题: Returnee版 - 南方科技大学启动经费
英雄不能paper论,那你看看化学这个方向和深圳发展有鸡毛关机?
‘金属催化的不对称1,4-加成反应及其产物的活性研究’
这种课题申请基金,不用看内容直接毙之吧?金属催化本身已经过时,不对称1,4-
加成已经是百年成熟做烂了的课题,就是做出来,文章也就是TA水准,活性研究就是更
扯淡了。。。
这就是300万两银子啊,NND 老百姓的钱啊!
l****i
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24
来自主题: shopping版 - 维生素C 哪家的好? GNC vs Amway
自从有了孩子,这几年时不时会和国内的同学聊到孩子的饮食和营养的事情。美国婴儿
的饮食没那么多讲究,每个月一次例行检查,只要各项指标合格,医生就会很高兴地说
,挺好挺好,就这么养就行。你非要问医生对孩子的饮食有什么建议,医生一般会说,
如果吃复方奶粉的话,不需要补充任何东西了;如果吃母乳的话,为保险起见,每天可
以补充一点维生素A,C和D的复合糖浆。这种糖浆一般的超市和药店都能买到,几美元
一瓶,够小孩吃俩月的。
国内同学,虽然多数人觉得没有国内人重视,但又觉得有道理。还有的请我买一些维生
素寄回去,有小孩子吃的也有大人吃的。我正在不理解为什么不在国内买维生素的时候
,另外一个问题,更让我惊异不已:“这维生素是纯天然的么?”我说这都什么年代了
,维生素都是相对很小的分子,合成应该都不难,哪那么多纯天然的维生素啊?
美国市场上针对不同年龄段不同性别的复合维生素有很多品牌和品种,但是很少有标榜
纯天然的。搜索中文网站,却完全是另外一个样子。以维生素C (以下简称VC) 为例,
在淘宝网搜索到的不同品牌的VC产品几乎全部标榜是纯天然的。有意思的是,有一些产
品本来是从美国代购的,原包装上没有任... 阅读全帖
l****i
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来自主题: WaterWorld版 - 天然VC的迷局
自从有了孩子,这几年时不时会和国内的同学聊到孩子的饮食和营养的事情。美国婴儿
的饮食没那么多讲究,每个月一次例行检查,只要各项指标合格,医生就会很高兴地说
,挺好挺好,就这么养就行。你非要问医生对孩子的饮食有什么建议,医生一般会说,
如果吃复方奶粉的话,不需要补充任何东西了;如果吃母乳的话,为保险起见,每天可
以补充一点维生素A,C和D的复合糖浆。这种糖浆一般的超市和药店都能买到,几美元
一瓶,够小孩吃俩月的。
国内同学,虽然多数人觉得没有国内人重视,但又觉得有道理。还有的请我买一些维生
素寄回去,有小孩子吃的也有大人吃的。我正在不理解为什么不在国内买维生素的时候
,另外一个问题,更让我惊异不已:“这维生素是纯天然的么?”我说这都什么年代了
,维生素都是相对很小的分子,合成应该都不难,哪那么多纯天然的维生素啊?
美国市场上针对不同年龄段不同性别的复合维生素有很多品牌和品种,但是很少有标榜
纯天然的。搜索中文网站,却完全是另外一个样子。以维生素C (以下简称VC) 为例,
在淘宝网搜索到的不同品牌的VC产品几乎全部标榜是纯天然的。有意思的是,有一些产
品本来是从美国代购的,原包装上没有任... 阅读全帖
t**m
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26
清华新闻网8月23日电 8月21日,清华大学生命科学学院施一公教授研究组在《科学》
(Science)同时在线发表了两篇背靠背研究长文,题目分别为“3.6埃的酵母剪接体结
构”(Structure of a Yeast Spliceosome at 3.6 Angstrom Resolution)和“前体
信使RNA剪接的结构基础”(Structural Basis of Pre-mRNA Splicing)。文章发表后
,引起国际学术界的高度关注和积极评价。
菲利普·夏普(Phillip Allen Sharp):
施一公教授在《科学》杂志发表的两篇文章里展示的剪接体及其反应活性中心的结构非
常振奋人心,这是RNA剪接领域的突破。我之前不确定我们是否真的能“看到”在活性
状态下的剪接体结构,因为构成它的蛋白和RNA是如此多样并复杂。在这两篇文章里,
我们看到了冷冻电镜的技术、攻克难题的决心、以及创造性的想法,这三点对此次的成
功缺一不可。再次祝贺取得此次巨大的成果。
(因发现RNA剪接而获得1993年诺贝尔生理学与医学奖,2006年美国国家科学奖章获得
者,美国MIT生物系教授)
杰... 阅读全帖

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27
楼主,我有一个不懂 的地方,可能是common sense,但是我正好不懂,不要见笑。
1.一般来说Ago蛋白C端加tag,无论是来自于那个物种,蛋白就没有活性了,主要由Ago
蛋白自身结构folding决定。文中用的几个construct,好像只有1-2个C端是没有tag的
。那么,用C端带tag的Ago作出的实验,是否有意义呢?当然,不能够排除NgAgo本身特
殊,能够tolerate C端tag,只是从预测的结构上讲,可能性很小。
有没有paper报道在Ago蛋白的C端加tag会使其活性消失或者降低?最好在这里列几篇参
考文献。因为我以前对于好几个蛋白质在C端加FLAG,GFP,都不会影响蛋白的功能,对
于Ago家族的蛋白,我不了解。
2.Ago催化酶切的核心domain实际是一个RNaseH fold,催化cleavage时应该结合双链(
无论DNA或RNA),而双链其中一个是guide,另外一个是target。我无法想象gDNA
guided NgAgo是如何切割双链DNA的。文章开始用2个guide,也许还有些道理(说不定
细胞DNA会有瞬时的单链状态);后来直接上一个gu... 阅读全帖
y****m
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28

楼主,我有一个不懂 的地方,可能是common sense,但是我正好不懂,不要见笑。
1.一般来说Ago蛋白C端加tag,无论是来自于那个物种,蛋白就没有活性了,主要由Ago
蛋白自身结构folding决定。文中用的几个construct,好像只有1-2个C端是没有tag的
。那么,用C端带tag的Ago作出的实验,是否有意义呢?当然,不能够排除NgAgo本身特
殊,能够tolerate C端tag,只是从预测的结构上讲,可能性很小。
有没有paper报道在Ago蛋白的C端加tag会使其活性消失或者降低?最好在这里列几篇参
考文献。因为我以前对于好几个蛋白质在C端加FLAG,GFP,都不会影响蛋白的功能,对
于Ago家族的蛋白,我不了解。
----见上
2.Ago催化酶切的核心domain实际是一个RNaseH fold,催化cleavage时应该结合双链(
无论DNA或RNA),而双链其中一个是guide,另外一个是target。我无法想象gDNA
guided NgAgo是如何切割双链DNA的。文章开始用2个guide,也许还有些道理(说不定
细胞DNA会有瞬时的单链状态);后... 阅读全帖
f*******e
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AGO的催化位点是保守的,为什么所有细胞内外的实验里,都没有做催化位点突变了的
AGO的活性检测呢?做了两次,细菌纯化的蛋白确实没看到活性,蛋白是aggregate的。
f*******e
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30
细菌纯化的蛋白没看到活性,蛋白是aggregate的。其他有没有人重复出来?我总觉得
很奇怪,他就是根据AGO的保守的催化位点找到这个AGO的,为什么所有细胞内外的实验
里,都没有做一个催化位点突变了的AGO的活性检测呢?
不明白为什么大家批评颜宁说的不对,还是要等大家重复出来才能知道真像不是?相信
这个很快会水露石出。北大磁蛋白有重复出的吗?
f***y
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31
施一公组首次报道人源剪切体原子分辨率结构
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/5/376111.shtm
2017年5月12日,清华大学生命学院、结构生物学高精尖创新中心施一公研究组于《细
胞》(Cell)在线发表了题为《人源剪接体的原子分辨率结构》(An Atomic
Structure of the Human Spliceosome)。这是第一个高分辨率的人源剪接体结构,也
是首次在近原子分辨率的尺度上观察到酵母以外的、来自高等生物的剪接体的结构,进
一步揭示了剪接体的组装和工作机理,为理解高等生物的RNA剪接过程提供了重要基础。
在真核生物细胞内,大多数基因是不连续的,它们的编码区(exon)被称为“内含子(
intron)”的非编码序列隔断。在基因表达过程中,内含子需要经过“剪”和“接”这
两步化学反应被去除,从而使得编码区可以连接成不同的信使RNA(mRNA)。同一个基
因,因为内含子的边界和数量不同,经过剪接,便可以产生出多种编码蛋白的mRNA。
RNA剪接是所有真核生物特有的过程,是真核生物“中心法则”的关键步骤之一,也被
认... 阅读全帖
c*******n
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32
曲景平老师的简历
姓名:曲景平
办公室电话:0411-3989-3999
电子邮箱地址:[email protected]
/* */
主要学历及工作经历:
主要学历:
1979.09-1983.06 大连工学院 化工系基本有机化工专业本科
1986.09-1988.12 大连理工大学 化工学院应用化学专业硕士
1993.10-1996.09 东京大学 大学院工学系研究科化学生命工学专攻博士
工作经历:
1983.07-1988.11 大连理工大学 化工学院 物理化学教研室助教
1988.12-1989.10 大连理工大学 化工学院 物理化学教研室讲师
1989.11-1991.11 日本 昭和-工株式会社 化学品研究所研究员
1991.11-1993.09 大连理工大学 化工学院 物理化学教研室讲师
1996.10-1997.09 东京大学 大学院化学生命工学专攻博士后研究员
1997.10-2004.10 日本三菱化学株式会社 科学技术研究中心 高级主任研究员
项目负责人
2004.11-present 大连理工大学 化工学院 院长教授 博士生导师
主要学术及社会兼职:... 阅读全帖
s******y
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33
近日,中国科学技术大学化学物理系路军岭教授课题组在原子层面上精细设计与合成负
载型双金属催化剂领域取得新进展。路军岭教授通过与美国阿贡国家实验室的J.W.
Elam博士合作,成功探索到了一种普适的利用原子层沉积(ALD)技术精细合成负载型
双金属催化剂方法:通过选择适当的反应温度和ALD过程所需的氧化剂或还原剂,充分
利用金属ALD在金属和氧化物表面的不同生长特性,选择性地把第二种金属仅仅沉积在
第一种金属纳米颗粒表面而避免在载体上成立新核(如下图),从而杜绝了单金属纳米
颗粒形成的可能性;此外通过调控ALD的沉积顺序和周期,成功实现了在原子层面上对
双金属纳米颗粒的大小、成份和结构的精细调控。该结果以“Toward atomically-
precise synthesis of supportedbimetallic nanoparticles using atomic
layerdeposition”为题在线发表在2月10日出版的Nature Communications杂志上。
众所周知,双金属纳米粒子常常由于协同效应表现出不同于其单金属自身的电学,
磁学,光学和催化特性,引起... 阅读全帖
m******r
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34
来自主题: Military版 - 转基因作物的毒性问题 zz
转基因作物的毒性问题 5
作者:石老人
科普几个问题:

一、关于植物基因组

植物中有核基因组、线粒体基因组和叶绿体基因组。它们各有独立的DNA复制系统,请
查自主复制这个概念。叶绿体是植物将太阳光的能量(“万物生长靠太阳”的根据在这
里)转变为化学能的场所(第一步是将光能转变成糖类,……);线粒体是细胞一切活
动的能量来源场所,类似于一个城市的发电场。但它们在生物体内是相互依赖相互影响
的,这个问题太复杂。

举2个例子,植物的叶子是光合作用的主要场所,植物的光合作用由叶绿体负责,多数
植物的光合作用的最关键酶叫RUBP羧化酶(另一个叫 PEP羧化酶,存在于玉米、高粱等
C4植物中,但C4植物的二样化碳固定也主要靠RUBP羧化酶,只是多了一条C4途径),这
个酶的最主要作用是固定二氧化碳(不止这一个功能)。RUBP羧化酶含16个亚基,其中
的8个亚基是核基因组编码的,8个亚基是叶绿体编码的,分别来自核基因组和叶绿体基
因组的16个亚基组成一个很大很复杂的蛋白质,这就是RUBP羧化酶,植物叶片中水溶性
蛋白质的一大半是这个酶。叶绿体中捕捉光子的主要色素是叶绿素,包括A、B等(当... 阅读全帖

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35
来自主题: Military版 - 无限能源和矿产
11、玻璃撒哈拉覆盖。蒸馏水草坪覆盖。
12、电解铝和冶炼钢铁程序不同,杂质不同,什么杂质可以是铝坚硬。
13、(嵌套)纯铁坩埚。盐酸擦拭氧化物,清洗。
14、撒哈拉陆坑蒸发永恒无限电厂。
15、家禽粪便含磷,可以富集。
16、冬季取暖时放电法制硝酸。
17、无机气体有机气体液化蒸发气囊式存储能源结构中国北方乙炔向北部草原蓄能海水
坑。撒哈拉氨气海水坑蓄能。气体加压存储能源。制冷空调。利用固态沙漠空地。南美
澳大利亚
美国海水坑蓄能。
18、碳纤维材料
19、甲醇蓄能工业上用一氧化碳和氢气合成甲醇:CO(g)+2H2(g)===CH3OH
八 化工系统
秸秆炭生产一氧化碳C+H2O ==高温 == CO+H2
1、乙烯:一氧化碳加氢合成乙烯和丙烯的甲烷等Fe-K-Sio_2系催化剂
http://www.ixueshu.com/document/b9f5e48984e4a6aa318947a18e7f9386.html 常压
2、甲烷:一氧化碳和氢气制甲烷 铁也可以做催化剂。
https://wenku.baidu.com/view/3d554b91551810a6... 阅读全帖

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36
来自主题: Military版 - 闫广明发明了无限能源无限矿产
七 蓄能
1、多个U型管蓄能调水。地下水层调水
2、秸秆制炭生产一氧化碳、甲醇,甲烷。
3、燃烧铝。
4、氢气。
5、钠电池、铁电池、铝电池。
6、深浅坑蓄能。 水电站蓄能。
7、高低坑电站。灌溉。 斜面放置管道,中继蓄水池。
8、海坑电厂。连坑陆地坑海蓄能水电厂。电加热系统。碳加热系统
9、海坑电厂的计算。500米坑 280个一平方公里,一个40亿吨电厂 1亿吨金属
10、海水蒸发提矿系统,逐级浓缩提矿。钙化硫酸根。
11、玻璃撒哈拉覆盖。蒸馏水草坪覆盖。
12、电解铝和冶炼钢铁程序不同,杂质不同,什么杂质可以是铝坚硬。
13、(嵌套)纯铁坩埚。盐酸擦拭氧化物,清洗。
14、撒哈拉陆坑蒸发永恒无限电厂。
15、家禽粪便含磷,可以富集。
16、冬季取暖时放电法制硝酸。
17、无机气体有机气体液化蒸发气囊式存储能源结构中国北方乙炔向北部草原蓄能海水
坑。撒哈拉氨气海水坑蓄能。气体加压存储能源。制冷空调。利用固态沙漠空地。南美
澳大利亚
美国海水坑蓄能。
18、碳纤维材料
19、甲醇蓄能工业上用一氧化碳和氢气合成甲醇:CO(g)+2H2(g)===CH3OH
八 化工系统
秸秆炭... 阅读全帖
k*******n
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37
来自主题: TrustInJesus版 - 大家怎么看这个
xinmin:核糖体之谜
送交者: xinmin 2009年10月09日11:29:21 于 [彩虹之约] 
;发送悄悄话
今年诺贝尔化学奖授予了解开核糖体(Ribosome)三维原子结构的三位美国科学家,离开
核糖体首次在电子显微镜下被一位罗马尼亚科学家(诺贝尔奖得主)粗线条地观察到,
过去了短短半个世纪。人类认识自然规律的过程,正是从不知到粗线条地知道,再到精
细而高分辨率地知道的不断发展过程。生命起源的一个关键,正是核糖体的起源。套用
某哲学家的名言(没有蛋白质,就没有生命),我们可以理直气壮地说,没有核糖体,
就没有生命。
先简单科普一下核糖体的基本功能与结构。核糖体作为一个纳米车床或平台,与其他的
细胞活性分子(包括作为蛋白质合成信息模板的信使核糖核酸,运送氨基酸的转移核糖
核酸,启动/延伸/释放蛋白合成的蛋白因子)精诚合作,负责细胞蛋白质的生物合成。
原核与真核细胞的核糖体基本结构类似,都由两个纳米零件构成,一大一小。大的形似
皇冠,是蛋白合成的催化中心,小的则象一只伸出来紧紧握住皇冠(以及信使核糖核酸
链)的手。大的由两三根... 阅读全帖
p*i
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38
来自主题: FDU版 - 邓院士生平简介(zhuan)
发信人: chengmen (abanda), 信区: FDU_Chemistry
标 题: 邓院士生平简介
发信站: 日月光华站 (Sat May 12 10:17:06 2001),
W******[email protected]
物理化学家。广东番禺人。1955年毕业于复旦大学化学系。1959年复
旦大学研究生毕业。复旦大
学化学系教授。在国内首先研制成电解银催化剂,并用于甲醇制甲醛
的工业生产,达到国际先进
水平。自行设计、组装了多种近代能谱仪,在国内较早建立了一个从
分子水平上研究表面吸附和
催化过程的表面催化实验室。在国际上率先把非晶态合金以高分散形
式负载在大比表面的载体上,
解决了非晶态合金催化剂比表面积小和热稳定性差的缺陷。开展了高
温超导材料催化氧化的研究,
并指出了高温超导催化剂的活性位为晶体中的OI位。
1995年当选为中国科学院院士。
t*d
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39
来自主题: Biology版 - "十二五”生物技术发展规划
关键技术居然没有NGS,MASS-Spec,而是基因芯片和蛋白芯片?
=============
(二)突破一批核心关键技术
选择具有中国特色和优势核心关键技术,集中优势资源,实现重点突破,力争在国际生
物前沿科学领域占据一席之地,抢占一批国际生物技术研究开发制高点。
发展重点:
1、“组学”技术
以 开发新一代测序技术为我国生物技术实现跨越发展的突破口,带动基因组技术、转
录组技术、蛋白质组技术、代谢组技术、表观遗传组技术、结构基因组技术等各类 组
学研究技术的快速发展,研发高通量生物医学数据分析与文本挖掘技术,高通量样品分
析技术、微量样品提取和放大技术、海量数据分析技术等,加快组学技术与 生物信息
技术在疾病防控、临床诊治和生物制造、品种创制、新药开发等领域的应用。
2、合成生物学技术
发展高通量、低成本DNA合成技术和基因片段高效组装技术,蛋白质结构功能的分析、
定向设计与合成技术,标准化生物元件与功能模块的构建技术,建立合成生物学在药物
前体和中间体、生物能源、生物基化学品等的应用技术,逐步探索合成生物学在医药和
能源领域的应用。
3、生物信息技术
突 破生物调控元件的计算、... 阅读全帖
h*h
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40
来自主题: ChinaNews版 - 醋蒜为什么不变绿?
那腊八蒜为什么会变绿呢?天津市胸科医院营养科营养医师张锦香介绍,因为大蒜被醋
泡过之后,会产生大蒜绿色素,这种绿色素实际上是由一种先生成的蓝色素和一种后生
成的黄色素共同组成的。在绿色素形成的过程中,蒜酶起着重要的催化作用,蒜酶的活
性越强,大蒜变绿的反应就越强,因为这种蒜酶的活性与pH值及温度有重要的关系,在
pH值为5左右及温度较高的环境下,蒜酶的活性较强。所以,将泡腊八醋的罐子放在有
阳光或者靠近暖气的地方,蒜会绿得很快。
大蒜绿色素不但不是什么有毒物质,而且还对身体健康大有好处。腊八蒜的蓝色素
和黄色素的提取物都显示出比普通大蒜的提取物有更高的抗氧化活性,即大蒜绿色素具
有很好的抗氧化、防衰老的作用。这说明,大蒜用醋泡过以后,不仅优化了味道,其功
能性也得到了优化,加上大蒜中本来就含有丰富的维生素,做成腊八蒜后,与醋酸结合
有健体之功效,且对降血压、血糖和血脂及软化血管皆有益处,还有抗菌、抗病毒、抗
氧化、防治糖尿病、缓解眼压过高、改善肝肺功能等诸多保健功效。
o**1
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41
来自主题: ChinaNews版 - [合集] 醋蒜为什么不变绿?
☆─────────────────────────────────────☆
hsh (三胡) 于 (Sat Feb 5 14:08:25 2011, 美东) 提到:
是美国的苹果醋,在冰箱里泡了半个多月了。也许温度太低?今天把它拿出来看会不会
几天后变绿。
☆─────────────────────────────────────☆
hairi (搞一个女机器人当情妇) 于 (Sat Feb 5 14:10:06 2011, 美东) 提到:
也许是蒜的问题,有些就不绿

☆─────────────────────────────────────☆
shaver (杀猪匠, 穿皮衣) 于 (Sat Feb 5 14:11:49 2011, 美东) 提到:
美国的蒜不如土鳖的蒜
☆─────────────────────────────────────☆
hsh (三胡) 于 (Sat Feb 5 14:12:36 2011, 美东) 提到:
是剥好的中国大蒜,三姆斯买的
☆─────────────────────────────... 阅读全帖
D****9
发帖数: 10889
42
尿激酶
本品为从健康人尿中分离的,或从人肾组织培养中获得的一种酶蛋白。由分子量分别为
33000 (LMW-tcu-PA)和54000(HMW-tcu-PA)两部分组成。本品直接作用于内源性纤
维蛋白溶解系统,能催化裂解纤溶酶原成纤溶酶,后者不仅能降解纤维蛋白凝块,亦能
降解血循环中的纤维蛋白原、凝血因子Ⅴ和凝血因子Ⅷ等,从而发挥溶栓作用。本品对
新形成的血栓起效快、效果好。本品还能提高血管ADP酶活性,抑制ADP诱导的血小板聚
集,预防血栓形成。本品在静脉滴注后,患者体内纤溶酶活性明显提高;停药几小时后
,纤溶酶活性恢复原水平。
t**x
发帖数: 20965
43
这是下玄月提出的酶活性报告:
这个图不但证明了cpt-2 deficiency, 还证明了实验室故意作假, 用t-25参考值来解
释t-75实验。
你个黑了心的看明白红色矩形栏里面的酶活性了吗?
你看清楚框里面箭头指的两个值得差异。
cpt-2几乎都没有活性了。
这是方程
Fatty acyl CoA + Carnitine ⇔ Fatty acylcarnitine + CoASH.
cpt1,2催化反应。
国人生化出来这么多,没人估计算一算, 也算真的弱到不能再弱。 没想到老中这么孬
种。
D****9
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44
尿激酶
本品为从健康人尿中分离的,或从人肾组织培养中获得的一种酶蛋白。由分子量分别为
33000 (LMW-tcu-PA)和54000(HMW-tcu-PA)两部分组成。本品直接作用于内源性纤
维蛋白溶解系统,能催化裂解纤溶酶原成纤溶酶,后者不仅能降解纤维蛋白凝块,亦能
降解血循环中的纤维蛋白原、凝血因子Ⅴ和凝血因子Ⅷ等,从而发挥溶栓作用。本品对
新形成的血栓起效快、效果好。本品还能提高血管ADP酶活性,抑制ADP诱导的血小板聚
集,预防血栓形成。本品在静脉滴注后,患者体内纤溶酶活性明显提高;停药几小时后
,纤溶酶活性恢复原水平。
z*h
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45
上海交通大学化学化工学院王锦山教授招聘
研究助理和博士后
上海交通大学化学化工学院新引进的“上海交通大学致远讲席教授"(Chair
Professor),王锦山博士,正在组建一支高水平的科研团队。王教授是世界知名的高
分子化学家,原子转移自由基聚合(ATRP)发明人之一。 ATRP是当今高分子化学领域
最前沿的科研方向之一。2008年路透社和2009年华尔街日报均预测ATRP有很高可能获得
当年诺贝尔化学奖。王教授欢迎有抱负和成就的海内外学人加入他的团队,现特聘数名
研究助理和博士后,具体研究方向及基本要求如下:
1.新型ATRP催化体系和聚合物
高分子化学,有机合成,金属有机化学,生物高分子材料等相关专业博士。
熟练掌握有机或高分子合成实验技术;有ATRP、活性自由基聚合或自由基有机合成经验
者优先。
2.活性及定向自由基聚合
高分子化学,有机合成,金属有机化学等相关专业博士。
熟练掌握有机或高分子合成实验技术;有金属有机化学,络合化学,定向聚合,活性自
由基聚合或自由基有机合成经验者优先。
3.纳米材料及合成
纳米科学及材料,有机合成,高分子化学等相关专业博士。
熟练掌握有机和高分
h********n
发帖数: 427
46
上海交通大学化学化工学院王锦山教授招聘
研究助理和博士后
上海交通大学化学化工学院新引进的“上海交通大学致远讲席教授"(Chair
Professor),
王锦山博士,正在组建一支高水平的科研团队。王教授是世界知名的高分子化学家,原
子转移
自由基聚合(ATRP)发明人之一。ATRP是当今高分子化学领域最前沿的科研方向之一。
2008年
路透社和2009年华尔街日报均预测ATRP有很高可能获得当年诺贝尔化学奖。王教授欢迎
有抱负
和成就的海内外学人加入他的团队,现特聘数名研究助理和博士后,具体研究方向及基
本要求
如下:
1.新型ATRP催化体系和聚合物
高分子化学,有机合成,金属有机化学,生物高分子材料等相关专业博士。
熟练掌握有机或高分子合成实验技术;有ATRP、活性自由基聚合或自由基有机合成经验
者优
先。
2.活性及定向自由基聚合
高分子化学,有机合成,金属有机化学等相关专业博士。
熟练掌握有机或高分子合成实验技术;有金属有机化学,络合化学,定向聚合,活性自
由基聚
合或自由基有机合成经验者优先。
3.纳米材料及合成
纳米科学及材料,有机合成,高分子化学等相关专业博士。
熟练掌
h******g
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47
呵呵,谢谢回答哈,不过澄清一下,不是缺乏常识,以前就是做聚氨酯的,什么MDI,
TDI, HDI, IPDI NCO 活性都知道,也经常用,常用的醇PPG, PEG, PTMO等等也是常用
的,不过都是在80-100度范围内在DBTDL催化下进行反应,当然,反应很顺利,但是现
在一个潜在的project需要在低温下反应才有可能生成相应的产物,当然,温度越低,
反应活性越差,可能到了-50度的时候,反应活性会下降个80%(猜测),但是还是想问
问有没有人做过,给点建议。
m****s
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2016年5月2日,英国《自然》杂志子刊《自然 生物技术》刊载了一篇有关"基因编辑工具"的论文,论文负责人的英文署名是"Chunyu Han",这篇论文在华人生物界获得广泛赞誉。论文发表的第二天,韩春雨的名字和论文在一个名为"生物艺术全球生物医学交流"的微信群里得到了热烈讨论。生命体从受精卵开始,经过不断分裂,可分化出大约60兆亿个构建人类身体的细胞,每个细胞都含有全部生命遗传信息的基因组,所谓基因组编辑技术,就是人为来调整、改变、插入、去除、修改个体或物种的基因组序列。
http://tv.cctv.com/2017/05/20/VIDEBZRf7rQNg2Y1ExpBhpQM170520.shtml
一、学界和媒体的热议Mitbbs.com
一年前,英国《自然生物技术》杂志刊载了一篇有关"基因编辑工具"的论文。论文的负责人"一鸣惊人",得到了学界和媒体给予的无限荣光。在《自然》杂志社的所属期刊上发表论文,通常表明,该科研成果走在了世界科学研究的最前沿,并有可能对未来科学的发展起到关键性作用。此消息一经媒体爆出,在站内引起站内相关专业人士的热议。
国内科研水平不得了了,河北科技大学在... 阅读全帖
m****s
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2016年5月2日,英国《自然》杂志子刊《自然 生物技术》刊载了一篇有关"基因编辑工具"的论文,论文负责人的英文署名是"Chunyu Han",这篇论文在华人生物界获得广泛赞誉。论文发表的第二天,韩春雨的名字和论文在一个名为"生物艺术全球生物医学交流"的微信群里得到了热烈讨论。生命体从受精卵开始,经过不断分裂,可分化出大约60兆亿个构建人类身体的细胞,每个细胞都含有全部生命遗传信息的基因组,所谓基因组编辑技术,就是人为来调整、改变、插入、去除、修改个体或物种的基因组序列。
http://tv.cctv.com/2017/05/20/VIDEBZRf7rQNg2Y1ExpBhpQM170520.shtml
一、学界和媒体的热议Mitbbs.com
一年前,英国《自然生物技术》杂志刊载了一篇有关"基因编辑工具"的论文。论文的负责人"一鸣惊人",得到了学界和媒体给予的无限荣光。在《自然》杂志社的所属期刊上发表论文,通常表明,该科研成果走在了世界科学研究的最前沿,并有可能对未来科学的发展起到关键性作用。此消息一经媒体爆出,在站内引起站内相关专业人士的热议。
国内科研水平不得了了,河北科技大学在... 阅读全帖
o***s
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除开胆红素超标,茶水的各项指标显示正常,蛋白质、红细胞、白细胞都显示阴性。
用来做对比的病人尿液,红细胞、白细胞超出了正常值。
尿检仪能辨出纯水,辨不出茶水
近日,一家媒体播出一期“男科门诊的秘密”的节目引热议。记者在石家庄某男科医院做尿检,用绿茶饮料替代尿液,被医生告知检测出了炎症、霉菌和杂菌,并诊断为重度肾虚、前列腺炎、附睾炎。
“茶水会发炎”?昨日,本报记者来到湖南省人民医院,用矿泉水、绿茶和尿液分别实验了一下,结果显示:除开胆红素超标,绿茶的各项指标显示正常。该院检验科主任曹友德说,茶水中的维生素C、茶多酚等成分可能会产生假阳性反应,导致错误的检验结果
实验时间:2012年7月31日
实验地点:湖南省人民医院检验科
实验人员:检验科主管技师杨敏
实验工具:试管、全自动尿液分析仪、镜检仪器等
实验材料:取10克碧螺春事先泡好、冷却一杯很浓的绿茶,纯净水,病人的尿液
实验步骤:
1.把装有茶水、纯净水和尿液的三支试管一起放入全自动尿液分析仪。杨敏介绍,分析仪从德国进口,价值上百万元,实验结果完全由电脑自动生成,用不着人工插手;
2.5分钟后,仪器发出“警报”,无法对纯净水的样本进行... 阅读全帖
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