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  • 高分辨率艾滋病病毒衣壳结构图确定

      HIV衣壳的结构(左),膜上带有成孔毒素的HIV病毒样颗粒的中央切片视图(中),HIV衣壳的原子模型(右),HIV衣壳成分的密度图。图片来源:物理学家组织网  英国电子生物成像中心(eBIC)使用电子断层扫描和亚像素断层图平均化的新技术,确定了艾滋病病毒(HIV)衣壳蛋白、以及其与宿主细胞因子相互作用的复合结构图像,分辨率约5 4埃。研究人员还建

    2021-11-23
  • 量子精密测量为暗物质搜寻提供新手段

      记者22日从中国科学技术大学获悉,该校彭新华教授研究组与德国科学家合作开发出一种新型超灵敏量子精密测量技术,并用于暗物质的实验直接搜寻,实验结果比先前的国际最好水平提升至少5个数量级,首次突破国际公认最强的宇宙天文学界限。相关成果日前在线发表于《自然·物理学》。  宇宙物质组成中的绝大部分为暗物质,占到了约85%,我们所熟悉的普通

    2021-11-23
  • 脂肪肝发展成肝癌的代谢调控机制被发现

      记者22日从中国科学院合肥物质科学研究院了解到,该院健康所杨武林研究员课题组在肿瘤发生机制领域取得新进展,发现促进非酒精性脂肪性肝炎发生恶性转变的代谢调控机制。研究成果日前在线发表于国际学术期刊《国际生物科学杂志》上。   脂肪肝是一种肝细胞内脂肪堆积过多的常见肝脏病理改变,严重威胁人们的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大

    2021-11-22
  • 希晨再生刘明安 坚守环保初心 做废泡沫回收体系的领航者

    让泡沫回收更简单、高效、环保  2021年11月7日,中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(以下简称:意见)。《意见》提出当前和今后一段时期深入打好污染防治攻坚战的目标任务,对于加快解决突出生态环境问题,持续改善生态环境质量,努力推进美丽中国建设,具有重大现实意义和深远历史意义。  以塑料制品为例,我国是世界上十大

    2021-11-19
  • “十四五”信息通信行业发展规划发布——勾勒新型数字基建蓝图

      作为支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业,近年来我国信息通信行业实现跨越式发展,为经济社会发展提供了强大新动能。为加快建设网络强国和数字中国,11月16日,工业和信息化部对外发布《十四五信息通信行业发展规划》。  《规划》提出,到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿

    2021-11-19
  • 室温下稳定存在的三角烯分子终合成

    三角烯分子的结构图。图片来源:物理学家组织网  科技日报北京11月17日电 (记者刘霞)早在上世纪50年代,科学家就预测了一种拥有磁性的晶体纳米石墨烯的存在。70多年后,日本科学家在最新一期《美国化学学会杂志》上撰文指出,他们首次合成出了室温下稳定存在的三角烯分子材料,新材料有望广泛应用于电子学等领域,推进纳米石墨烯磁体领域的发展。  

    2021-11-18
  • 榕腾堂:开发千亿级别的半成品菜蓝海市场

      随着生活水平的不断提高,人们对健康美味食品的追求也越来越强烈。被誉为福州首席名菜的佛跳墙因其启坛荤香飘四邻,佛闻弃禅跳墙来的品质而备受欢迎。广东一家新兴科技企业——广州榕腾千里科技有限公司出品的一款升级版佛跳墙,则更是以创新食材及新兴低温锁鲜技术,给人们带来了新的舌尖享受。  榕腾堂出品的佛跳墙追求真材实料,在用料上进行了升

    2021-11-17
  • 工业旅游“小切口”,做活鑫达转型大文章

      优良环境引来无数鸟儿嬉戏觅食,特色景观引得游客纷至沓来;水清气净、柳暗花香的企业景致已成为常态……在贯彻落实市委市政府15678基本思路、加快八美迁安建设的背景下,鑫达集团发力工业+旅游并驾齐驱的新业态,以一带四区为布局,打造鑫达钢铁工业园,创建国家AAA级工业旅游景区,使之进入高质量发展的轨道!  近年来,鑫达以环保绩效评级创A、真

    2021-11-16
  • 老而不衰或将实现!中国科学家破译出部分衰老密码

      人口老龄化及衰老相关疾病的高发是全世界共同面临的重大社会问题,深入研究衰老机制,科学应对人口老龄化,事关亿万百姓福祉。  十三五期间,我国的衰老研究成果显著。在中国科学院动物研究所,刘光慧和他的团队找到了保持细胞年轻态的分子开关,可以通过重设衰老的表观遗传时钟,使细胞老化的节奏放缓。  在中国科学院动物研究所,刘光慧团队正在

    2021-11-16
  • 模拟光合作用的光动力催化剂问世,可提高用于产生药物的化合物反应产量

      美国麻省理工学院研究人员通过模拟光合作用,即植物用来生产糖分的光驱动过程,设计了一种可以吸收光并用光来驱动各种化学反应的新型光催化剂。该研究成果15日发表在《化学》杂志上。  新型催化剂的示意图表明,在任何波长下色素(红色)的光激发都会导致可催化反应的能量转移(绿色)。图片来源:麻省理工学院  这种新型催化剂被称为生物混合光催

    2021-11-16
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