Antpedia LOGO WIKI资讯

科学家在合成生物学强化微生物电催化领域取得重要突破

近日,天津大学宋浩教授团队在《自然—通讯》杂志(Nature Communications)在线发表了题为“Modular engineering to increase intracellular NAD(H/+) promotes rate of extracellular electron transfer of Shewanella oneidensis”的研究论文,阐明了胞内电子池容量是限制胞外电子传递速率这个微生物电生理领域的重大科学问题,为工程电能细胞提高电子传递效率提供了新思路。该研究成果获得国家重点基础研究发展计划(“973”计划)和国家自然科学基金等项目的支持。 细胞电子传递和能量代谢是驱动细胞生理和代谢的动力源泉。电能细胞(即产电和亲电微生物)通过与外界环境进行双向电子传递和能量代谢,可以实现多种微生物电催化过程,包括微生物燃料电池、微生物电解电池、微生物电发酵和微生物电合成等......阅读全文

天津大学:爱国是育人基调

   “第一台发动机、第一个水工所,校史馆一代代天大人兴学强国的奋斗身影让人膜拜。新中国的日益强盛源于祖国儿女不懈的奋斗,而今中华民族伟大复兴的接力棒交到了我们的手上。”在校史馆上了一节“创新中国”现场课后,天津大学智算学部工科实验13班李楠和她的小伙伴们找到了自己努力的方向。   天津大学

天津大学为细胞“做手术”

  近日,天津大学精仪学院微技术团队在细胞靶向药物导入方向取得重要突破,在国际上首次提出“应用微机电系统(MEMS)薄膜谐振器激发‘特高超声波(千兆赫兹)’进行靶向细胞药物导入”的新技术。他们通过为细胞“做手术”,实现了多种分子对细胞的精准导入,为传统的靶向药物导入技术提供了一种全新的方法,拓展了微

天津大学最新Nature子刊文章

来自天津大学,南开大学生命科学学院的研究人员发表文章报道称增强型绿色荧光蛋白的荧光会由于激光而被关闭,这种特殊的激光即飞秒激光,是人类目前在实验室条件下所能获得最短脉冲的技术手段,研究人员还通过癌细胞的系列离子进程验证了这一点,相关成果公布在Nature Photonics杂志(影响因子为29.2)

天津大学:恢复线下教学活动!

4月19日,天津大学发布《关于调整校园管控状态的通知》,决定由校园封闭管理状态调整为严格校园管控状态,并于4月20日(周三)起,恢复线下教学活动。通知全文如下:通   知各院级党组织、各单位:按照天津市疫情防控指挥部、市教育两委疫情防控指挥部统一部署和《市委教育工委 市教委关于妥善做好当前高校疫情防

天津大学学科交叉中心揭牌

  9月25日,天津大学召开学科交叉中心揭牌仪式暨学科交叉中心建设研讨会。教育部、天津市、天津市教育两委、天津滨海高新区、兄弟高校有关领导,以及天津大学校领导、有关专家、各相关部处、学院代表参加仪式。  据介绍,天津大学学科交叉中心先行建设“储能技术”“智能建设与安全”“医工融合”“智能+”“文化遗

天津大学学科交叉中心揭牌

9月25日,天津大学召开学科交叉中心揭牌仪式暨学科交叉中心建设研讨会。教育部、天津市、天津市教育两委、天津滨海高新区、兄弟高校有关领导,以及天津大学校领导、有关专家、各相关部处、学院代表参加仪式。 据介绍,天津大学学科交叉中心先行建设“储能技术”“智能建设与安全”“医工融合”“智能+”“文化遗产

天津大学“造冰”团队助力绿色冬奥

  北京冬奥会即将拉开大幕,美丽低碳的冬奥场馆也吸引越来越多关注的目光。中新社记者3日从天津大学获悉,为给参赛运动员良好的冰面体验,帮助他们发挥出最佳的竞技水平,天津大学马一太、田华教授团队在国家重点研发计划—科技冬奥专项支持下,通过校企合作,研发了国际先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,为各国运动员

天津大学“造冰”团队助力绿色冬奥

中新网天津2月3日电 (记者 张道正 通讯员 刘晓艳)北京冬奥会即将拉开大幕,美丽低碳的冬奥场馆也吸引越来越多关注的目光。中新社记者3日从天津大学获悉,为给参赛运动员良好的冰面体验,帮助他们发挥出最佳的竞技水平,天津大学马一太、田华教授团队在国家重点研发计划—科技冬奥专项支持下,通过校企合作,研发了

天津大学立项经费过亿,位居榜眼

  8月6日上午,科学技术部公示了8个国家重点研发计划重点专项拟立项的2018年度项目清单。8个重点专项中,全国131个单位共牵头立项179个项目,总经费达到36亿元。  其中天津大学拟立项数有6项,总经费达到1.25亿元,位居高校第二。从高校立项经费来看,仅有清华大学和天津大学经费过亿元。  天津

天津大学焦魁教授团队,问鼎Nature!

  2021年7月14日晚间,天津大学焦魁教授带领的电化学热物理实验室研究团队在《自然》发表了篇幅达9页的展望文章,为新一代超高功率密度燃料电池发动机理论与设计指明了发展方向。  试想,在五分钟内就能给一种新型电动汽车充满氢燃料,不需要为了充电而等上几个小时,同时续航里程超过800公里,而这种汽车的