中科院化学所:打造分子科学创新高地

2017年年末,中国科学院化学研究所(以下简称“化学所”)园区里呈现出奋发昂扬的气象。 和接近冰点的气温截然不同,化学所研究员王树的实验室中热火朝天。最近,研究人员在自行搭建的一台光电转换检测仪器上观察到了不同寻常的光电流,意味着他们利用聚噻吩和类囊体合成的复合材料能够提高光合作用效率。这将为实验室在导电高分子材料研究方向取得进一步进展奠定基础。 “作为一名从事基础研究的科研人员,我们不能在别人已经开拓的方向上‘跟跑’。”王树对《中国科学报》记者表示,“去开拓新的研究方向、做原创性研究,才是我们的初心。” 作为具有多年学科积累的综合性研究所,化学所一直鼓励研究人员不忘分子科学基础研究初心,牢记战略科技力量使命,打造分子科学创新高地,为实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破贡献力量。 建设分子科学卓越创新中心 “加快建设创新型国家”,十九大报告中强调的这一点,让化学所所长张德清和党委书记王笃金特别关注。“我们将认......阅读全文

用“分子电影”讲科学故事

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497927.shtm近日,上海科技大学物质科学与技术学院教授刘伟民团队与合作者一起,采用四种超快激光光谱技术及量子化学计算方法,在飞秒(10-15秒)到纳秒(10-9秒)时间尺度内,以“分子电影”形式展示

分子科学从这里起源——记中科院化学所分子科学创新历程

  开栏寄语:  2016年10月,中国科学院化学研究所将迎来60周岁生日。60年来,几代化学所人不懈努力,顽强拼搏,勇攀高峰,形成了“创新、求是、团结、奉献”的优秀文化,为我国科技事业、国民经济和国防建设作出了重要贡献。如今,化学所以基础研究为主,正在有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技

科学家首次锁定“痒分子”

有超过50种疾病能引起瘙痒。     并非所有的瘙痒都可以靠简单的抓挠来解决。大约有15%的人遭受着不间断的长期瘙痒的困扰,而这种瘙痒经常是由疾病或药物所致,例如,末期癌症患者就时常经受着严重的全身瘙痒,这种瘙痒是对吗啡的反应,正因如此,很多人宁可选择活在疼痛之中而不使用吗啡。   现在,研究人

中国科学家找到“抑郁分子”

  中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所胡海岚研究组在人脑内找到一种“抑郁分子”,为抑郁症的基因治疗提供了新的靶点。国际著名期刊《科学》8月30日刊登了这一有关抑郁症分子机制的新发现,审稿人评价称,“这是一项非常令人信服、具有创新性的研究”。   这项研究提示了一种新的抑郁症分子机制,首次确

Nature发文:绘制植物科学的分子图

  任何生物体的每个细胞都包含完整的遗传信息,或者说是一个生物的“蓝图”,编码所谓的DNA核苷酸构建块序列。但是植物是如何创造出各种各样的组织的呢?比如将光能转化成化学能并产生氧气的叶子,或者从土壤中吸收养分的根?答案就在各自组织细胞的蛋白质模式。  蛋白质是每个细胞的主要分子。它们是生物催化剂,在

打造分子细胞科学领域原创策源地

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498388.shtm ■本报记者 张双虎 “有压力也有动力,我觉得现在可以做些以前想做但做不了的事了。”谈到正在探索的科研组织模式改革,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(以下简称分子细胞卓越中心

《科学》:检测单个分子的新方法

来自美国加州理工学院应用物理学系和生物学系的研究人员发现了一种能检测单个生物分子的显微光学新方法,并且用一种免疫系统的信号蛋白cytokines证实了此方法的有效性,他们预计这一方法可以用于多种医学领域,例如癌症和其它疾病的早期诊断,以及基础生物学研究等。这一研究成果公布在《Science》网络版快

国家分子医学转化科学中心落户陕西

  “十三五”开局之年,国家发改委批复在陕西省省建设国家分子医学转化科学中心。这是改革开放以来,国家在陕投资建设的第一个国家重大科技基础设施项目。   分子医学转化科学核心是阐明人类疾病在分子和细胞水平上的病理、生理机制,并将有关成果转化为临床预测、诊断、预防和治疗的有效手段,代表着当代生命科学发

《分子植物》跨入植物科学顶级期刊之列

  近日,美国汤姆森路透—科学信息研究所公布了2011年度《期刊引用报告》。中国学术期刊《分子植物》(Molecular Plant)的影响因子上升为5.546,位居国际植物科学领域研究类期刊第5名,跨入该领域190种核心期刊前5%(排名第9),并连续两年在亚洲同领域期刊中排名第一,已进入该

科学家阐明嗅觉感知分子机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515808.shtm 研究团队揭示了II类嗅觉受体mTAAR9识别4种内源性胺类配体(苯乙胺,二甲基环己胺,尸胺,亚精胺)并与下游Gas及Gaolf蛋白偶联的分子机制和结构基础,揭示了嗅觉受体“组

科学证实:吗啡上瘾分子机制被破译

  毒品成瘾的治疗尚缺乏完全有效的方式,强制戒断后复吸率很高。近日,中国科学院昆明动物研究所首次阐明,吗啡可诱导多巴胺能神经元特异性自噬,从而导致毒品成瘾。该研究为阐明阿片类毒品成瘾的分子机制以及临床治疗提供了新思路和理论依据。该研究成果近日在线发表在《自噬》期刊上。   毒品成瘾困扰人类健康,呈

科学家“复活”石器时代分子

古代基因组重建和生物技术的突破正在揭示旧石器时代微生物丰富的分子秘密。在最新一期《科学》杂志上发表的研究中,德国莱布尼茨天然产物研究和感染生物学研究所、马克斯·普朗克进化人类学研究所以及美国哈佛大学领导的跨学科研究团队重建了更新世以前未知细菌的基因组,并由此建立了一个平台以恢复古代细菌的天然产物。当

科学家发现新的“分子闹钟”

  脊椎动物大脑中的许多化学相互作用,可保持一张自然的睡眠时间表,科学家们最近发现了其中一个参与因子——一种称为神经介肽U(Nmu)的神经化学物质。他们在斑马鱼和人类中分析了这个蛋白质,发现该蛋白可刺激清醒,特别是在早上。这项研究于2016年2月17日发表于《Neuron》杂志。  本文资深作者、加

饶毅:科学责任应是科学知识分子的必要担当

  开栏的话 《知识分子》今天在《科技日报》“落地”了。饶毅、鲁白、谢宇创办的这个微信公众号与本报合办专栏,畅谈科学精神、领略科学前沿、欣赏科学文化、促进科学发展。咱们相约每周一!  科学家在中文中是崇高的词汇,而在英文中是一般词汇;知识分子在中文中是一般词汇,在英文中则是崇高词汇。对于什么是科学知

我科学家采用独特分子设计-研发出超级荧光分子开关

  通过采用独特的分子设计,我国光电国家实验室朱明强教授课题组近日研发了一种超级荧光分子开关,将基于二芳基乙烯的荧光分子开关比提高了4个数量级,达到1万倍以上,响应速率也大幅度提高。并且,课题组还利用这种超级荧光分子开关的新特性,制作出具有超级光敏感和应用潜力的全光晶体管,这对我国研制新型超分辨率荧

科学家揭开耳聋基因变异分子机制

小核糖核酸miR-96变异是主因  英国科学家最近发表在美国《国家科学院院刊》(PNAS)上的一份研究报告称,小核糖核酸miR-96发生变异,可导致渐进性失聪。该分子机制的发现为改善听力损失和失聪的治疗手段奠定了基础。  该研究由英国谢菲尔德大学和剑桥桑格研究院等几所研究机构科学

科学家发现记忆和成瘾分子开关

  德国、英国和意大利科学家发现了一种分子开关,可持续增加神经细胞中钙含量,对记忆和成瘾行为的形成发挥关键作用。该研究近日发表在欧洲《分子生物学组织》杂志网络版。   学习和记忆的形成主要基于大脑神经元之间建立新连接,而尼古丁等成瘾行为则表现为可长期改变神经元的连接性,从这个角度来看,成瘾行为也可

如何科学合理地对待分子对接结果

  这不是一个简单的问题,我没有做过系统性的研究,仅说一下经验之谈。欢迎大家留言讨论,各抒己见。将问题分解一下,本文主要回答两个问题:A、如何判断结合模式好坏?B、如何评价结合能力高低?   讨论的重点是结合模式的判断,因为我们已知现有的对接软件的打分函数预测能力非常有限,而且一般情况下是我们不能

科学家揭示肿瘤细胞迁移分子机制

  中科院生物物理所阎锡蕴课题组与中科院动物所刘峰小组合作发现,细胞黏附分子CD146作为Wnt5a的受体,激活了非经典Wnt通路,从而促进肿瘤细胞的迁移。相关成果日前发表于《自然―通讯》杂志。   自阎锡蕴课题组首次报道CD146是肿瘤血管新靶点以来,CD146已逐渐成为肿瘤靶向治疗领域

科学家首次拍到单个分子清晰照片

  一个石墨烯分子显示出不同长度的原子键。这是科学家首次在“相机”下看到一个分子的组成。 科学家格罗斯博士正为拍摄分子特写照片进行准备。 科学家用相同技术拍摄一个石墨烯分子的内部情况。这次展示了不规则的内部机构。   北京时间9月18日消息,美国国际商用机器公司(IBM)的科学家

如何科学合理地对待分子对接结果?

这不是一个简单的问题,我没有做过系统性的研究,仅说一下经验之谈。欢迎大家留言讨论,各抒己见。将问题分解一下,本文主要回答两个问题:A、如何判断结合模式好坏?B、如何评价结合能力高低?讨论的重点是结合模式的判断,因为我们已知现有的对接软件的打分函数预测能力非常有限,而且一般情况下是我们不能左右的。由于

国家分子医学转化科学中心项目正式立项

  近日,国家发改委批准第四军医大学国家分子医学转化科学中心项目正式立项建设。该项目是《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》优先建设的首批16个国家重大科技基础设施和国家布局的5个国家级转化医学中心之一。  此次批复的国家分子医学转化科学中心,由原总后勤部会同陕西省政府,依托

科学发现新型胚胎神经发生关键MicroRNA分子

  MicroRNA是一种小型非编码的RNA分子,其可以帮助确定基因是否被表达或沉默,近日,刊登在国际杂志Developmental Cell上的一篇研究论文中,来自耶鲁大学医学院的研究人员通过研究发现,一种名为miR-107的特殊MicroRNA分子在早期大脑发育过程中扮演着重要角色,于是研究者推

科学家发现导致肠癌的关键分子

  一个国际研究小组在最新一期《癌症细胞》杂志上发表文章称,他们发现一种在肠癌发病过程中起到至关重要作用的微RNA(核糖核酸)分子,该分子与多种癌症基因突变有关,以其为标靶,可同时阻断多个致癌突变的影响,有望成为肠癌治疗的新途径。   该研究小组由英国格拉斯哥大学、伦敦癌症研究所和美国俄亥俄州立大

科学家首次改变单分子内原子键

  来自IBM欧洲研究院、西班牙圣地亚哥·德·孔波斯特拉大学和德国雷根斯堡大学的研究人员首次改变了单个分子内原子之间的键,并在此基础上创造出新键。相关研究刊发于最新一期《科学》杂志,有助科学家进一步理解氧化还原反应并创造出新分子。  研究人员指出,目前制造复杂分子或分子装置的方法通常相当具有挑战性,

科学家看好促炎症消退分子应用前景

  人们开始意识到这类化合物的潜力,而且我想说这种潜力是巨大的。  医生们从未找到Charles Serhan在1990年亚洲之旅期间,到底是什么东西在他的肠道上刺出一个洞。它可能是未煮熟米饭中的一粒米,抑或海鲜菜里的一个贝壳碎片。无论原因是什么,当Serhan被飞机送回美国波士顿时,他已痛不欲生。

科学家发现大脑“痛苦分子”可导致焦虑

  科学家最近发现大脑中的一种“痛苦分子”,并认为这种分子导致人类所有的焦虑、抑郁等情绪的产生。研究人员还认为,一种名为CRF1的蛋白,同样与人类的抑郁情绪有关。   由英格兰赫特福德郡海特尔医学研究中心的一组研究人员使用当前世界上最高效的X射线检测仪对大脑的脑垂体进行了研究。   人们很早就了

科学家破译运动抗衰的分子密码

运动作为生命活动的生物学基础,是公认高效且低成本的健康促进与抗衰干预策略。然而,其深层分子机制尚未完全阐明。核心科学问题包括不同运动模式对机体健康增益效应的差异、长期运动如何系统性重塑多器官稳态、其相较于急性运动刺激的核心生物学差异以及能否研发具备口服活性、靶点清晰的小分子“运动模拟物”以复现运动有

科学家阐述水稻驯化分子遗传机制

将野生植物驯化为人赖以生存的栽培作物是人类历史上最伟大的创举之一,对人类文明的发展起到至关重要的作用。揭示作物驯化过程中一些重要性状发生改变的分子机制不仅有助我们认识从野生植物到栽培作物的演化规律,也为现代作物育种提供重要的理论基础。 水稻是世界最重要的粮食作物之一,也是驯化最早的作物之一。稻属

德国科学家拍摄“分子电影”观察原子运动

  长期以来,科学家一直期望能够观察到物质状态改变时的内部原子运动,为实现这一目标,必须使用0.1万亿分之一秒(0.000 000 000 000 1秒,即100飞秒)的慢成像技术来拍摄这样的超快速运动,这种技术还必须能够捕捉比原子间距更小的细部(相当于一根头发厚度的百万分之一)。近日