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遗传发育所在纤维素调控因子促进氮利用的研究中取得进展

氮素是促进植物生长的重要营养元素,对保障农作物高产十分重要,而植物生长的直观体现为生物量的积累。植物吸收氮素后通过氮同化等代谢过程,生成核酸、蛋白等功能元件以满足光合作用及生长所需。光合作用固定CO2生成碳水化合物,其中70%以上转化为纤维素等结构多糖用于植物体自身的生长发育,进而促进氮素吸收与利用等生理过程。植物碳-氮代谢如何协同备受关注,但是纤维素合成与氮代谢直接的分子联系鲜有报道。此外,氮肥过度施用常引发环境污染,威胁农业可持续发展。提高农作物氮利用效率是解决这一难题的重要方向。从纤维生物质调控促进...

力学所提出基于可拉伸柔性结构的电动汽车无线充电方案

新能源电动汽车由于无污染、噪音小、能量转换效率高等优点,近年来在全球引领了汽车工业的划时代变革。在电动汽车面临的诸多技术挑战中,无线充电技术因其便利、防水、防尘等优势,受到越来越多的关注。目前研发的汽车无线充电接收装置安装于汽车底部,地面供电装置通过电磁感应提供电能,但是由于车辆底盘与地面供电装置竖直方向距离较大、水平位置不易对准等因素,导致现有的充电效率较低;无法兼顾多种车型,导致难以大规模应用。...

新研究揭示黑磷光免疫疗法可增强抗肿瘤疗效

新研究揭示黑磷光免疫疗法可增强抗肿瘤疗效。据悉,光热治疗是肿瘤治疗的一种新型疗法,对于化疗或放疗失败以及不适合手术的患者是一种潜在的替代疗法。光免疫疗法指光热材料可以引起肿瘤组织局部温度升高,导致肿瘤免疫原性细胞死亡,释放出内源性危险信号,从而提高肿瘤免疫原性。...

科学家发现兼具低热导率和高刚性的新材料

科学家发现兼具低热导率和高刚性的新材料。据悉,高热导率材料在制冷系统散热、电子元器件热管理等方面具有重要应用,而低热导率材料则常常用来构建绝热环境。电子、磁振子、晶格均可导热,晶格作为固体材料最基本的导热载体,其声速越大,热导率也越大。...

高量子产率红外上转换发光微晶研究中取得新进展

高量子产率红外上转换发光微晶研究中取得新进展。近红外波段(~700-900 nm)因其高被认为是理想的生物窗口,不仅允许深光穿透和减少光损伤,而且显著降低了生物自发荧光和光散射,在生物标记,防伪,药物输送等领域具有广泛应用。但是已报道的红外上转换材料因其羟基含量多,声子能量高等原因难以实现高红外上转换量子产率。...

稳定高效可见上转换发光微晶研究取得新进展

稳定高效可见上转换发光微晶研究取得新进展。研究团队利用低温水热共沉淀的方法合成了尺寸在20μm左右的八面体Yb3+/Ho3+共掺LiYF4微晶。得益于氟化物低声子能量的优势,在976nm近红外激光的照射下,Yb3+离子吸收激发光的能量并将其传递给Ho3+产生高效的绿色和红色上转换发光。当激发光能量密度从1.0变化到5.6W/cm2时,绿光和红光上转换强度占比变化均小于1%,远低于商用样品(25%)和已报道的Yb3+/Ho3+共掺NaGdF4微晶(6%),实现更稳定的绿光和红光上转换发射。...

深海平顶海山反气旋帽结构特征及地质效应获揭示

深海平顶海山反气旋帽结构特征及地质效应获揭示。海山作为大洋中典型的突变地形,通过与深海环流相互作用,产生一系列复杂的动力响应,对深海物质及能量输运有重要意义。其中,反气旋帽(海山上方类似帽子的反气旋环流结构)是最显著的动力响应之一,大量基于锥形海山的数值模拟研究已揭示其经典模型,但其是否适用于近年广受关注的深海平顶海山还不得而知。...