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何奕騉、朱健康等发表重要基因组测序成果

“Drying without dying”是陆生植物演化出的一种重要特性。具有这种特性的复苏植物能够忍受极端干旱,在水分适宜时又可恢复正常生长。由于缺乏基础的基因组信息,人们并不了解复苏植物如何在叶片和根系脱水的情况下生存下来。 牛耳草(Boea hygrometrica)是一种重要的复苏植物。日前,首都师范大学、中科院、华大基因和密苏里大学的研究人员通过测序获得了1.69 Gb的牛耳草基因组草图。这一重要成果发表在四月二十日的美国国家科学院院刊PNAS杂志上,文章的通讯作者是首都师范大学的何奕騉 (YiKun He)教授、中科院的朱健康(Jian-Kang Zhu)研究员和密苏里大学的Melvin J. Oliver。 这是人们首次测序极端耐脱水的植物,牛耳草的基因组序列将提供重要线索,帮助人们理解复苏植物强悍的生存能力。这项研究是耐旱研究领域的一大进步,也是一个备受期待的资源,将在植物生物学和农业的多个领域产生深远......阅读全文

浙江大学启动“量子计划”等3项创新2030专项计划

   日前,浙江大学“双一流”建设的重大举措——创新2030计划继“双脑计划”之后,再次发布启动三个专项计划,加快推动学科交叉融合与会聚造峰。这三个专项分别是量子计算与感知会聚研究计划、生态文明与环境科技创新会聚研究计划、农业设计育种会聚研究计划(以下简称“量子计划”“生态文明计划”“设计育种计划”

我国启动本土植物物种全覆盖保护计划

  由中科院发起、国家林业局和住建部共同倡议的中国植物园联盟6月6日在京成立。联盟发起了一项“本土物种全覆盖保护计划”,旨在通过10年左右的努力,实现对我国本土植物全覆盖的收集和安全保存。  中国植物园联盟理事长、中科院西双版纳热带植物园主任陈进介绍,我国目前有200多家植物园,但现仅保存

2010“TA高校计划”-江南大学专场将举办

  主题:利用高级热分析、流变、微量热技术解决材料问题   时间:2010年1月12日(周二)   地点:江南大学食品学院D914会议室(无锡市蠡湖大道1800号)   作为全球热分析和流变技术的领导者,美国TA仪器在不断技术创新的同时,一贯注重应用的普及和推广。 材料研究在产品设计、制作和表

俄罗斯计划壮大大学科研力量

  在当今俄罗斯人看来,将科技领导权视为国家荣誉的苏联时代已是十分遥远的记忆。1990年苏联政变使该国科研体系几近崩溃,尽管近年来经费支持力度加大,俄罗斯科研成果产出仍落后于中国、印度及韩国。同时,大批科研精英外流西方社会。  为应对科研能力下滑局势,同时促进由科学研究带来的创新

微藻:单细胞植物的大学问

   微藻是一类古老的低等植物,在陆地、淡水湖泊、海洋分布广泛。微藻种类繁多,截至21世纪初已发现的藻类有三万余种,其中微小类群就占了70%,即两万余种。  中科院水生生物研究所(以下简称水生所)研究员、国家开发投资公司微藻生物科技中心主任、“千人计划”专家胡强主要从事藻类生物学、生物技术与生物能源

厄瓜多尔建世界顶级研究性大学计划遇挫

   当2015年5月Paola Ayala决定减少在奥地利维也纳大学的物理学研究并且花大部分时间呆在Yachay理工大学时,她知道这是一场赌博。后者是一所新成立的位于厄瓜多尔北部农村地区的机构,据估计拥有10亿美元政府资助。然而,在安第斯山脉创建一所世界顶级研究型大学的宏伟试验带来的诱惑令人无法

清华大学出台“清华学堂人才培养计划”

  清华大学日前出台一项特殊的本科人才培养计划——“清华学堂人才培养计划”,旨在进一步实施拔尖创新人才培养战略,深化因材施教。   清华大学副校长袁驷教授说,在已有的各类拔尖创新人才培养实验班办学经验的基础上,清华推出“清华学堂人才培养计划”,旨在充分发挥清华的综合优势,选择若干具有高水平学科基础

首都经贸大学将推出中年教师“支持计划”

  日前,记者从首都经贸大学人才工作大会上获悉,该校今年将推出专门针对中年教师的支持计划,以调动中年教师的工作热情。  首都经贸大学校长王稼琼表示,首经贸中年教师支持计划将包括三方面的内容,分别从理念、工作和生活对中年教师提供针对性帮助。在理念支持方面,学校将依托现有教师促进中心开展针对于中年教师的

清华大学计划2050年跻身世界一流大学前列

4月8日,清华大学,工人搭建百年校庆典礼的舞台。 4月8日,清华大学主教学楼前,工人在搬运搭建百年校庆典礼舞台的零部件。   在昨天(4月8日)的清华百年校庆新闻发布会上,清华大学党委常务副书记陈旭宣布了清华大学新的目标,清华计划在2020年达到世界一流大学水平,并在2050年跻身世界一

湖南大学找到植物生长快慢“调节开关”

  植物如何根据环境改变调节自身生长快慢?近日,湖南大学生物学院于峰课题组找到了这一天然法则背后的重要“开关”。研究人员绘制出了存在于植物体内的受体激酶FERONIA的“调控线路图”——身处逆境,使植物进入“休眠”模式,暂缓生长,用更多能量来抵抗环境中的不利因素;反之,则开启“成长”模式。相关成果近