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我国学者与海外合作者在星际前生命分子搜寻方面获进展

在国家自然科学基金项目(批准号:11590780、11590784、11773054、11973075、U1731237、U1931104)等的资助下,中国科学院上海天文台李娟、王均智研究员团队与国内外研究人员合作,利用目前世界最大的射电望远镜——阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array, ALMA),在人马座B2(Sgr B2,见图1左)中首次探测到丙酰胺分子C2H5CONH2,这是目前在星际空间发现的最大的类肽键分子。研究成果以“丙酰胺:星际最大类肽键分子(Propionamide (C2H5CONH2): The largest peptide-like molecular in space)”为题在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上发表。 图1 左:SPITZER 和VLA 望远镜观测的银......阅读全文

我国学者与海外合作者在星际前生命分子搜寻方面获进展

  在国家自然科学基金项目(批准号:11590780、11590784、11773054、11973075、U1731237、U1931104)等的资助下,中国科学院上海天文台李娟、王均智研究员团队与国内外研究人员合作,利用目前世界最大的射电望远镜——阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(Atacama

我国学者与海外合作者对幔源岩浆演化研究取得进展

图1 金伯利岩中橄榄石核部和边部氧同位素变化成因模型图  在国家自然科学基金项目(批准号:41773044)等资助下,中国科学院地质与地球物理研究所许晶瑶、李秋立、路凯等人与国外合作者在幔源岩浆演化过程方面研究取得进展。研究成果以“幔源岩浆的低氧同位素特征映射大陆岩石圈地幔混染作用(Light ox

我国学者在复杂有机分子研究方面取得重要进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:11590780,11773054)等资助下,中国科学院上海天文台沈志强研究员团队与国家天文台李菂研究员、南京大学郑兴武教授合作,基于上海天文台65米口径的天马射电望远镜的观测数据,在复杂有机分子研究方面取得新进展。左图:天马射电望远镜在Sgr B2中观测得到的

我国学者合作研究在胆固醇代谢机制方面取得重要进展

  在国家自然科学基金项目(项目批准号:31430044、81260041、U1403221)等资助下,武汉大学宋保亮教授与新疆医科大学马依彤教授团队在胆固醇代谢机制方面研究取得重要进展。研究成果以“A LIMA1 Variant Promotes Low Plasma LDL Cholestero

我国学者在血管钙化防治研究方面取得进展

图1 SIRT6通过泛素—蛋白酶体系统降解Runx2抑制血管钙化  在国家自然科学基金项目(批准号:81870506、81670676、81422011)等资助下,中山大学黄辉教授团队在血管钙化防治研究方面取得重要进展。研究结果以“SIRT6 通过调控Runx2抑制慢性肾脏病中血管平滑肌的成骨转分化

我国学者在天然氢成因机制方面取得进展

图1 Ni2+促进Fe(OH)2氧化产氢及其机理示意图  在国家自然科学基金重点项目(项目批准号:21836002)等资助下,中南大学冶金与环境学院林璋教授团队从低温(< 200℃)蛇纹岩化作用产氢的关键步骤Fe(OH)2氧化出发,发现共存的Ni2+能够显著提升Fe2+氧化过程的产氢速率。该研

我国学者在血管稳态与重构的高血压研究方面取得进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:81471075,91439123)等资助下,暨南大学、温州医科大学林灼锋研究员团队在血管稳态与重构的高血压调控机制研究方面取得新进展,研究成果以“FGF21 Prevents Angiotensin II-Induced Hypertension and Va

我国学者在植物物种形成机制研究方面取得进展

   物种形成(speciation)研究作为进化生物学研究的主要焦点之一,近年来在多个方面取得了重要的进展(The Marie Curie SPECIATION Network, 2012)。物种形成机制研究有助于我们对生物多样性(biodiversity)的理解和保护,因此在近二十多年以来的研究

我国学者在片层材料断裂行为研究方面取得进展

图1 片层界面主导断裂行为及RT判据  在国家自然科学基金项目(92163215、51731006、51771093、91860104)资助下,南京理工大学陈光教授研究团队在轻质耐热聚片孪生TiAl单晶高性能材料断裂行为研究方面取得重要进展。研究成果以“片层界面主导断裂行为(Interlamella

我国学者在水溶性石墨烯制备方面取得积极进展

  石墨烯材料由于其极佳的物理化学性能(室温下载流子迁移率高达15000 cm2/V•s,高热导率:5000 W/m•K,杨氏模量:350 N/m等),被广泛应用于锂离子电池、传感、储能材料以及生物医药等诸多领域。因此,石墨烯材料的低成本规模化的制备与有效分散不仅是实现这些应用的前提,也成为科学研究