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    有機分子可在非生物環境下形成

    據英國《自然·通訊》雜志近日發表的一項天文學研究,在實驗室的標準天體物理學條件下,美國科學家在紫外線輻射冰混合物后產生的殘留物中,檢測到了2-脫氧核糖(DNA的糖組分)和若干脫氧糖衍生物。這項研究還首次在碳質隕石樣本中鑒定出了若干脫氧糖衍生物,但目前無法明確證實更大的糖類(如2-脫氧核糖)的存在。 過去25年來,模擬類似天體物理學冰的化合物的光輻射或粒子轟擊的實驗表明,有機分子應該可以在非生物條件下形成。原始隕石中糖衍生物(包括核糖)和其他生物化合物(如氨基酸)的存在表明,原始地球上生物過程開始時的大部分化合物可能是通過彗星、隕石和行星際塵埃顆粒而來的。 有鑒于此,在位于美國加利福尼亞的美國國家航空航天局(NASA)埃姆斯研究中心內,天文學家邁克爾·紐沃及其同事進行了相關實驗。他們在天體物理學條件下,通過紫外線輻射由水和甲醇組成的冰混合物,在產生的殘留物中檢測到有2-脫氧核糖和其他脫氧糖衍生物的存在。 在分析隕石樣本......閱讀全文

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      “十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是:  (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,

    質譜成像技術使臨床診斷更容易,更智能,分辨率可達3μm

      韓國DGIST的生物學研究團隊最近開發出一種技術,該技術能夠在一般大氣壓環境中無需化學預處理即可獲得微米級活體生物樣品的高分辨率質譜成像。  這項技術由DGIST的生物系Dae Won Moon教授和Jae Young Kim博士共同研發。該研究展示了一種高分辨率質譜成像系統,這個系統能夠以幾微

    核磁共振波譜在藥物分析中的應用,字數越多越好

    核磁共振譜峰的面積(積分高度) 正比于相應質子數, 這不僅用于結構的分析中, 同樣可用于定量分析. 用NMR 定量分析的最大優點, 是不需要引進任何校正因子或繪制工作曲線, NMR 可以用于多組分混合物分析、元素(如H、F) 的分析、有機物中活潑氫及重氫試劑的分析等. 其中, 混合物的定量分析更是廣

    中科大首次在水溶液環境中實現單生物分子磁共振譜探測

      中國科學技術大學杜江峰院士領銜的研究團隊運用量子技術,首次在室溫水溶液環境中探測到單個DNA分子的磁共振譜,向運用單分子磁共振研究生物分子在生理環境中的構像和分子間相互作用邁出了重要一步。該成果發表在9月出版的《自然—方法》上。  磁共振技術能夠在溶液環境準確無損地獲取物質的組成和結構信息,是目

    微生物分子生物學技術及其在環境污染研究中的應用

      在新世紀之初,由于全球人增地減、資源匱乏,人類對環境的依賴性愈來愈強烈。隨著人類的生活要求和工農業生產的迅速發展,大量人工合成的并難以被天然微生物迅速降解轉化的污染性化合物進入到自然環境中,成為嚴重威脅人類及其他生物正常生存發展的土壤污染區,污染還導致資源環境中生物重組,使物種的分布與

    樊春海:實現生物檢測的一個“小目標”

       如何快速、準確開展各類遺傳性疾病、傳染病、腫瘤和神經退行性疾病等重要疾病的早期檢測,是千萬百姓心中的愿望。日前,一項生物檢測研究獲得了2016年度國家自然科學獎二等獎。該研究發展了若干早期生物檢測技術,對于環境和傳染性疾病的監控等方面具有重要意義。  這便是來自中科院上海應用物理研究所研究員樊

    生物炭老化及其對重金屬吸附的影響

      生物炭具有豐富含氧官能團、多孔結構、陽離子交換量、芳香性結構等使其對重金屬具有良好的固持作用,進而在重金屬污染土壤修復中具有良好的應用前景。生物炭施入土壤中在與土壤接觸過程中受物理、化學和生物作用而發生老化現象,致使生物炭特性發生改變。  下文闡述了原料來源、熱解溫度和老化方法對老化生物炭特性的

    太赫茲(THz)光譜在生物大分子研究中的應用(一)

     汪一帆1) 尉萬聰2) 周鳳娟1)** 薛照輝1)**(1)天津大學農業與生物工程學院,天津,300072; 2)清華大學生物科學與技術系,北京,100084)     摘要 太赫茲(THz)輻射是一種新型的遠紅外相干輻射源,近年

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    在新世紀之初,由于全球人增地減、資源匱乏,人類對環境的依賴性愈來愈強烈.隨著人類的生活要求和工農業生產的迅速發展,大量人工合成的并難以被天然微生物迅速降解轉化的污染性化合物進入到自然環境中,成為嚴重威脅人類及其他生物正常生存發展的土壤污染區,污染還導致資源環境中生物重組,使物種的分布與多度均發生深刻

    鏈霉親和素磁珠(SA magnetic bead)性能比較研究

    磁性聚合物微球兼具高分子微球特性和磁響應性,因此,廣泛應用于靶向給藥、生物診斷、催化劑制備、磁成像等領域。目前,大部分的生物分子是通過表面的氨基或者羧基與磁性微球表面的基團共價結合的方式直接固定化在磁性微球的表面。這種方法不僅復雜,還會使固定化的生物分子活性受到較大影響,例如抗體可能會失去與抗原的特

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    BIACORE3000操作手冊本手冊包括BIACORE3000工作原理,實驗步驟,操作規程,注意事項等。BIA是基于表面等離子體共振(SPR)技術來實時跟蹤生物分子間的相互作用,而不用任何標記物的技術。表面等離子體子共振(surface plasmon resonance , SPR)是一種

    微量熱泳動儀原理是什么

    微量熱泳動技術 Microscale Thermophoresisi通過測量微觀溫度梯度場中的分子移動來分析生物分子間的相互作用。該技術能夠測量出分子大小、電荷以及水化層變化引起的移動速度的改變,具有極高的靈敏度。微量熱泳動儀-microscale thermophoresis (MST)是由總

    太赫茲(THz)光譜在生物大分子研究中的應用(二)

    4 THz 光譜在水環境中生物分子研究的應用    水對于生物分子發揮其功能有著至關重要的作用,但長期以來,由于實驗儀器和研究方法的局限,水分子與生物大分子的相互作用難以觀察. 90年代后期,隨著THz-TDS技術開始應用于生物學研究領域,研究人員發現THz對生

    質譜成像技術應用寶典

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    質譜成像技術的完美解釋

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    科技部“十二五”現代生物制造科技發展專項規劃發布

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    MALDI-TOF MS在臨床微生物檢驗中的應用進展

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      5月22日,科技部官網發布了《關于對國家重點研發計劃干細胞及轉化研究等6個重點專項2018年度項目申報指南征求意見的通知》,其中,“干細胞及轉化研究”重點專項、“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項、“納米科技”重點專項 與生物醫學領域相關。  關于對國家重點研發計劃干細胞及轉化研究等6個重點專項

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    2018年國家自然科學基金委化學科學部申請代碼調整啦!

      2017年12月1日下午國家自然科學基金委化學科學部在北京召開了“國家自然科學基金委化學科學部基金申請代碼調整宣講會”,2018年化學科學部申請代碼調整為:  B01 合成化學  B02 催化與表界面化學  B03 化學理論與機制  B04 化學測量學  B05 材料化學與能源化學  B06 環

    GE生命科學參會 展示集成微流控技術的產品方案

          2013年5月17日,由中國化學會主辦、廈門大學承辦、復旦大學、浙江大學協辦的第八屆全國微全分析系統學術會議、第三屆全國微納尺度生物分離分析學術會議暨第五屆國際微化學與微系統學術會議在美麗的海濱城市廈門隆重召開,400余名國內外學者參加了這一盛會。

    Waters與Protea簽署LAESI?DP-100系統的聯合銷售協議

    此次合作為研究生物分子、加快成像研究進程開啟了新的機遇   奧蘭多,弗羅里達-2012年3月12日   今天Waters公司(NYSE:WAT)和Protea生物科技股份有限公司公布了一項聯合銷售協議,此協議允許Waters? SYNAPT?G2和G2-S HDMS系統的用戶利用P

    精確醫學:不僅是簡單的基因組測序

      國內在介紹和討論精確醫學時,大多只強調基因組序列分析的重要性,給人造成一種“基因組測序”是精確醫學必由之路的幻象。但事實上,“十八般武藝齊上陣”的策略才是精確醫學真正倡導的。2015年初,美國國立衛生研究院 (NIH)主任弗朗西斯·柯林斯 (Frans Collins)和美國曾任國立癌癥研究所所

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    他們讓生物化學進入了一個新時代,令生物分子的成像在原子分辨率上獲得簡單、清晰的圖像。出生于歐洲的三名科學家因“發展冷凍電鏡,用于在溶液中測定生物分子的高分辨率結構”而分享了2017年諾貝爾化學獎。這一消息10月4日在瑞典斯德哥爾摩公布。三名科學家分別是瑞士洛桑大學生物物理榮譽教授雅克·杜波切特(Ja

    Science前沿問題:細胞內膜系統的跨膜分子運輸

      細胞是執行生命功能的基本單位, 各種生物分子在脂膜包被的區域內有序協調地行使功能, 從而構成了生物活動的基礎. 脂分子層不僅具有隔絕內外形成微環境的屏障作用, 而且還通過受控的跨膜物質運輸與信號轉導而發揮交通樞紐的功能, 實現了膜內外物質與信息交換的精細調節. 除此之外, 脂分子層由于其形成的疏

    納微推出全系列單分散聚合物層析介質

      隨著生物制藥的快速發展及監管部門對生物藥的要求越來越高,使得生物制藥的分離純化難度越來越大。層析技術由于具有極高的分離純化效率且應用條件溫和,在分離純化過程中容易保持目標分子的生物活性,因此層析技術已成為生物制藥最重要的純化工具。層析介質制備技術難度大、門檻高,目前主要由美國GE、日本Tosoh

    分析科學家看《外科風云》:劇情out了!

      分析測試百科網訊 近日,《外科風云》正在熱播,而分析科學家卻對前天的劇情坐不住了,邊看邊吐糟——劇情out了!劇情回放  男主莊恕(靳東飾)的妹妹林歡(高露飾)的養父在事故中受傷,雖然手術成功但養父在術后產生了耐藥菌株感染,用了5種抗生素都不見效,感染情況日漸加劇。要找到對癥的藥物,需做10天左

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      青藏高原平均海拔超過4000米。大多數人在那里會遇到問題,因為隨著海拔升高,除氣壓外,氧分壓也會隨之降低,帶來的后果就是呼吸困難和高原病。因此動物如何應對高海拔地區缺氧環境的快速適應機制也就成為了科學家們關注的熱點問題。  近期來自云南大學、中科院昆明動物研究所、中科院北京基因研究所等

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