UC彩票安卓APP 微生物所成功举办发展中国家合成生物技术培训班暨微生物合成植物天然产物研讨会

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  2018-09-24日新闻讯:CiADS项目将建设全球首个实现高功率耦合运行的兆瓦级加速器驱动嬗变研究装置。全超导加速器驱动系统热功率10兆瓦,包含束流功率约2.5兆瓦,次临界反应堆芯/包层热功率约7.5兆瓦,可以实现单次大于24小时满功率耦合运行。CiADS装置主要包括超导直线加速器、高功率散裂靶、次临界反应堆芯/包层、总控制系统以及相关配套设施。

  近年来,李江研究员团队开展了关于TAG磁光透明陶瓷的研究工作,并取得了系列研究成果。该团队首先以商业氧化物粉体为原料,采用固相反应法结合真空烧结技术来制备TAG磁光透明陶瓷,对粉体性能和陶瓷性能进行了系统研究,揭示了固相反应烧结过程中原料粉体的重要性(OpticalMaterials,2016,62:205-210)。针对商业氧化铽粉体存在的团聚问题,该团队又通过沉淀法自主合成了分散性相对较好的氧化铽纳米粉体并以此为原料来制备TAG透明陶瓷,其光学透过率和商业粉制备的陶瓷相比有所提升(OpticalMaterials,2017,73:706-711)。与固相反应法相比,湿化学法合成粉体能够实现元素在原子水平的均匀混合,同时得到的粉体分散性和化学均匀性都较好,有利于后期透明陶瓷烧结。鉴于此,该团队又采用反滴共沉淀法成功合成了纯相TAG纳米粉体,对粉体性能进行了系统的研究和优化(OpticalMaterials,2017,73:38-44;CeramicsInternational,2017,43(16):14457-14463)。进一步地,在TAG纳米粉体中添加正硅酸乙酯(TEOS)作为烧结助剂并进行球磨后处理,结合后续的真空及热等静压烧结成功制备了在1064nm波长处直线透过率为81.4%的TAG磁光陶瓷(OpticalMaterials,2018,78:370-374)。这是国际上首次报道通过湿化学法成功制备高光学质量的TAG磁光陶瓷。

  HIAF和CiADS项目配套设施由广东省支持建设,分三部分内容开展初步设计。目前,装置区场平工程及总部区配套工程基本完成建设方案初步设计,将于近期开工建设。

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上海硅酸盐所在二维硫属化合物析氢催化研究方面取得重要进展

UC彩票安卓APP 遗传发育所研究组发现G蛋白调控稻米品质和产量的全新分子机制

  “十二五”国家重大科技基础设施“强流重离子加速器装置”(HighIntensityHeavy-ionAcceleratorFacility,HIAF)和“加速器驱动嬗变研究装置”(ChinainitiativeAcceleratorDrivenSystem,CiADS)项目初步设计方案分别于5月15日及6月13日获得中国科学院批复(科发建复字[2018]37号和46号),这标志着两装置正式进入了投资概算审评阶段。

  HIAF和CiADS项目将作为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的一部分,为我国核科学基础研究、加速器驱动的先进核能系统及核技术应用提供技术和人才支撑。

  水通道蛋白为细胞膜上特异的水分子通道,与人类健康和疾病密切相关。在以往的研究中,人们根据水通道蛋白晶体结构的水道分析,提出“盖帽”以及“挤压”门控机制。其中AqpZ为典型的“挤压”门控机制代表。在AqpZ同源四聚体的晶体结构模型中,R189侧链存在“朝上”和“朝下”两种不同构象,进一步分子动力学模拟发现R189侧链能够上下快速摆动。R189残基被认为是AqpZ的水道门控开关,它通过侧链上下摆动,改变附近水道直径大小从而控制水道开关。 现代大气中硫同位素异常或非质量分馏(mass-independentfractionation,MIF)来自两种过程,即燃烧过程和平流层SO2的光解氧化过程。而其它硫酸盐(如陆源矿物粉尘中硫酸盐和对流层中产生的次生硫酸盐)一般为硫同位素正常,即Δ33S=0。这种独特的硫同位素指纹特征被用于重建过去大型火山爆发或厄尔尼诺事件中大气硫的来源及其化学过程的变化等。

  兰州油气资源研究中心国际博士研究生WasimSajjad与其导师郑国东研究员等针对白银矿山多金属元素的微生物萃取技术适用性问题,通过对已关闭露天矿的现场野外考察,系统采集矿坑酸性废水和多种矿石样品,实验室进行筛选并精心富集和DNA提取与检测,研究结果显示,白银露天矿矿坑虽然规模不大但细菌多样性极为复杂,已经发现微生物47个门类,其中多数为变形菌门,占比52.4%。在发现的铁硫细菌中有38%属于未知门类(图1)。同时,还在矿坑积水中发现了与甲烷有关的古细菌序列,白银矿地处内陆干旱环境,降雨量很低,蒸发量大,地表植被稀少,如此环境出现甲烷古菌可能具有特别意义。研究中还发现,与酸性废水相比,多金属矿石更有利于细菌的生存和繁殖,显示微生物萃取技术的可适用性。

  近年来,李江研究员团队开展了关于TAG磁光透明陶瓷的研究工作,并取得了系列研究成果。该团队首先以商业氧化物粉体为原料,采用固相反应法结合真空烧结技术来制备TAG磁光透明陶瓷,对粉体性能和陶瓷性能进行了系统研究,揭示了固相反应烧结过程中原料粉体的重要性(OpticalMaterials,2016,62:205-210)。针对商业氧化铽粉体存在的团聚问题,该团队又通过沉淀法自主合成了分散性相对较好的氧化铽纳米粉体并以此为原料来制备TAG透明陶瓷,其光学透过率和商业粉制备的陶瓷相比有所提升(OpticalMaterials,2017,73:706-711)。与固相反应法相比,湿化学法合成粉体能够实现元素在原子水平的均匀混合,同时得到的粉体分散性和化学均匀性都较好,有利于后期透明陶瓷烧结。鉴于此,该团队又采用反滴共沉淀法成功合成了纯相TAG纳米粉体,对粉体性能进行了系统的研究和优化(OpticalMaterials,2017,73:38-44;CeramicsInternational,2017,43(16):14457-14463)。进一步地,在TAG纳米粉体中添加正硅酸乙酯(TEOS)作为烧结助剂并进行球磨后处理,结合后续的真空及热等静压烧结成功制备了在1064nm波长处直线透过率为81.4%的TAG磁光陶瓷(OpticalMaterials,2018,78:370-374)。这是国际上首次报道通过湿化学法成功制备高光学质量的TAG磁光陶瓷。 ”

  近日,中国科学院上海硅酸盐研究所李江研究员带领的透明与光功能陶瓷研究课题组在新型铽铝石榴石基磁光陶瓷研究中取得重要进展。该团队采用共沉淀法合成了0.5at%Ho:TAG纳米粉体,再结合真空烧结及热等静压后处理(HIP)技术制备得到了具有优异光学质量和磁光性能的Ho:TAG透明陶瓷,该材料在1064nm波长处的直线透过率达到81.9%,在632.8nm处的Verdet常数为-183.1rad·T-1·m-1,比商用TGG单晶高36%。相关研究成果发表于国际著名期刊ScriptaMaterialia(2018,150:160-163)上,论文第一作者为上海硅酸盐所博士研究生戴佳卫,通讯作者为李江研究员。该工作获得了审稿人的高度评价,审稿人认为“Thisisanovelpaperonmagneto-opticalVerdetconstantdataonatransparentceramicmaterialthatisquitehardtogrowasasinglecrystal”。鉴于该工作的影响力,研究团队随后受ScriptaMaterialia期刊主编SubhashH.Risbud博士(美国加州大学戴维斯分校教授)邀请撰写了关于磁光陶瓷领域的观点类文章“PromisingMagneto-opticalCeramicsforHighPowerFaradayIsolators”,并以ViewpointPaper的形式发表在ScriptaMaterialia(2018,DOI:10.1016/j.scriptamat.2018.06.031)上。

  该研究结果于2018年6月15日在线发表于PlantPhysiology杂志(DOI:10.1104/pp.18.00486)。周俭民研究组的博士毕业生饶绍飞和助理研究员周朝阳为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委,中国科学院战略性先导科技专项和植物基因组学国家重点实验室的资助。

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