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[摘要]:2022年8月16日,复旦大学/东南大学陆巍研究组与上海交通大学/上海精神卫生中心袁逖飞研究组合作,于 CellReports 在线发表题为 Trafficking ofNMDAreceptorsisessentialforhippocampalsynapticplasticityandmemoryconsolidation 的研究成果,对神经元突触后NMDA受体膜转运的功能进行了解析。NMDA受... [发表时间:2022/9/6 14:28:49]
[摘要]:饮食在维持健康、避免疾病发生和延长寿命方面起着至关重要的作用。健康的饮食包括增加蔬菜、水果和全谷物的摄入量,以及减少反式脂肪、饱和脂肪和精制碳水化合物的摄入量。葡萄是一种神奇的水果,葡萄的生物活性成分可以调节各种疾病的病理生理学,包括糖尿病、肥胖症、癌症和炎症性疾病。此外,早期研究还显示,葡萄成分可以控制老化过程并延长寿命。近日,美国长岛大学、哈佛生命实验室的研究人员在 Foods 期刊上发表了一... [发表时间:2022/9/6 14:19:28]
[摘要]:摘要:探讨社会历史的发展变革,应该首先研究生产力发展状况这个根基性问题。宋代的生产技术和生产对象、生产工具至少有45项发展,其中农业至少有15项,手工业至少有30项。宋代生产力整体发展水平超过前代,但也存在不少局限性。制约宋代生产力进一步发展的瓶颈有7项,明清时期只有农业技术和热兵器2项超过宋代,其余5项没有重大突破。明清虽然在生产力总量、在技术上,特别是在种植作物引进上超过宋代,但因生产工具没有... [发表时间:2022/9/6 11:39:03]
[摘要]:来源:《中国社会科学文摘》2022年第7期P70—P71作者单位:苏州大学社会学院,原题《秦汉宗族政策与基层社会治理——兼论商鞅变法离散宗族的历史内涵》,摘自《史学集刊》2022年1期,徐鑫摘宗族血缘关系与地缘关系合一、国家与社会合一,是中国传统社会的结构特点,宗族关系与国家权力在基层行政运行中的辩证属性,是基层社会秩序变迁的重要因素,其功能发挥因时而异,取决于多种因素。梳理分析这一问题,是考察中... [发表时间:2022/9/6 11:38:06]
[摘要]:近日,华中农业大学油菜团队在权威杂志PlantBiotechnologyJournal在线发表了题为“PyruvatetransporterBnaBASS2impactsseedoilaccumulationinBrassicanapus”的研究论文,揭示了叶绿体膜定位的丙酮酸转运蛋白BnaBASS2在甘蓝型油菜种子代谢和油脂积累中的作用。该研究结果有助于理解油菜籽粒油脂积累的机制,为油菜高油育种... [发表时间:2022/9/6 11:36:06]
[摘要]:藻胆体(PBS,phycobilisome)是蓝藻和红藻产氧光合作用的捕光天线系统,作为类囊体膜基质侧的大型蛋白复合体,藻胆体能够通过色素团(bilins)将捕获的光能传递至光合作用的反应中心。然而,光捕获过程必然伴随着与光损伤风险的平衡,目前已知一种由橙色类胡萝卜素(OCP,orangecarotenoidprotein)介导的光保护模式,在光强较高时OCP与PBS结合介导光保护性非光化学淬灭(... [发表时间:2022/9/6 11:35:02]
[摘要]:马铃薯普通栽培种Solanumtuberosum既缺乏组成型抗寒能力,也缺乏冷驯化能力,导致较难通过种内杂交改良抗寒能力,严重制约马铃薯产业发展;马铃薯其他野生种,如S.commersonii、S.malmeanum和S.acaule等,抗寒能力较强,但其抗寒机理尚不可知,导致马铃薯抗寒育种较为滞后。近期,华中农业大学园林学院宋波涛教授与华南农业大学园艺学院陈琳和赵竑博副研究员等在Plant,Ce... [发表时间:2022/9/6 11:34:14]
[摘要]:化肥长期大量使用对生态环境造成了严重破坏,培育养分高效型作物新品种是解决这一问题的关键。氮是植物需求量最大的营养元素,也是制约作物产量的关键因子。因此,解析植物如何高效吸收土壤氮素以提高氮肥利用效率,是植物营养性状遗传改良的重大研究课题。激素是植物响应外部养分状况和内部营养需求以协调自身生长发育的关键信号分子。乙烯是五大传统植物激素之一,其作为重要的逆境激素在植物氮胁迫应答中发挥了重要作用。JIP... [发表时间:2022/9/6 11:33:35]
[摘要]:2022年9月1日,Science杂志在PolicyForum的专栏发表了一篇题为Towardproduct-basedregulationofcrops的文章,呼吁采用一种新的方法来监管转基因作物,认为目前触发安全测试的方法在各国之间差异很大,而且普遍缺乏科学价值--特别是当作物育种的进展已经模糊了传统育种和基因工程之间的界限。文章称,一个更有效的框架将通过使用"组学"方法来检查作物本身的具体新... [发表时间:2022/9/6 11:32:44]
[摘要]:独脚金内酯作为一种新型的植物激素,最早被发现其能够促进列当种子的萌发、丛枝菌的根生长和抑制植物分枝。后续研究发现独脚金内酯在调控植物叶片发育、衰老、茎的次生生长、抵抗生物和非生物胁迫等方面均有重要作用。独脚金内酯主要合成于植物根系中,且能够通过信号转导途径调控植物根系的生长发育,但其作用机制以及与其他激素和信号物质之间的相互作用还有待进一步研究。近日,中国科学院东北地理与农业生态研究所李伟强课题组... [发表时间:2022/9/6 11:31:36]
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