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2024年10月11日,国际生化与分子生物学Top期刊International Journal of Biological Macromolecules (CAS/JCR 双1区,IF=7.7)报道了海洋所李军研究团队在重要海水养殖鱼类斑石鲷摄食习性和纤维素消化机制研究方面的最新结果,为深入理解斑石鲷食性特点及研制针对性配合饲料提供了依据。
胆汁淤积性肝病(CLD)是一种复杂的肝胆疾病,由肝细胞水平的胆汁形成缺陷或胆管水平的胆汁分泌和流动受损引起。根据胆汁淤积的不同部位,可分为肝内胆汁淤积和肝外胆汁淤积。其共同特点是肝细胞内胆汁酸(BAs)等有毒物质的过度积累引起胆汁淤积性肝损伤。持续性胆汁淤积可进一步诱导氧化应激和炎症信号反应,最终导致肝纤维化或肝细胞坏死。2024年来,全球胆汁淤积症的发病率逐年上升,尤其是在儿童、青少年和妇女中高...
强心苷(Cardiac glycosides)是一类具有强烈的抗心力衰竭和抗肿瘤等药理活性的天然产物。迄今为止,国内外研究人员已从约12个科、60个属的核心真双子叶植物、单子叶植物和早期分化的真双子叶植物中分离鉴定到多种强心苷类化合物,该类化合物在生命之树上的散布特征意味着其生物合成途径可能在被子植物系统演化过程中发生了多次遗失或趋同进化。因此,探析被子植物中强心苷生物合成途径不仅有助于揭示植物次...
在国家自然科学基金项目(批准号:42025303、31988102、42230501)等资助下,中国科学院植物研究所冯晓娟研究员团队在探究湿地土壤胞外酶对排水的响应方面取得新进展。相关成果以“植物-微生物交互作用主导胞外酶对湿地排水的差异化响应(Plant-microbe interactions underpin contrasting enzymatic responses to wetlan...
2024年9月20日,中国科学院大连化学物理研究所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员和朱凯月研究员团队应邀发表了水系锌离子电池钒基正极的综述文章,系统总结了钒基材料的基本构筑基元及其与性能的关联性,深入揭示了其能量存储机制及材料不稳定的本质原因,进而提出了高效的设计原则,并展望了钒基正极材料的未来发展路线图。
微滴(气溶胶)是大气中的颗粒类型之一,是水相物质向大气转移的介质和信息载体。微滴(气溶胶)含有细菌、病毒、脂质及酶等微生物,但鲜有关于生物酶活性及其催化机制的研究。微滴化学研究发现,微滴(气溶胶)中部分酶的活性比普通本体溶液高1至2个数量级,而微滴增强酶活性的机制尚不明晰。中国科学院烟台海岸带研究所丁家旺与秦伟团队通过振动斯塔克光谱,确认微滴(气溶胶)中界面处的过氧化物酶内部电场增强,并基于密度泛...
氧杂环丁烷(Oxetane)是一种四元环醚类化合物,因其独特的化学性质和生物活性而在药物化学和天然产物研究领域占据显著地位。例如抗癌药物Paclitaxel(紫杉醇)、抗真菌药物Oxetin(氧丁霉素)等都含有相应的结构。在药物化学领域,氧杂环丁烷作为药物分子的核心骨架,对药物的理化性质和生物活性具有显著影响,包括增强水溶性、调节亲脂性、提高代谢稳定性以及优化分子构象等。鉴于此,开发一种高效、高选...
低价金属催化不饱和烃与醛的氧化环化过程是金属有机化学中重要的基元反应。在无需预先官能团化和制备当量的高活性有机金属试剂的条件下,直接高效地实现手性醇的构建。虽然近些年来金属催化不饱和烃与醛通过氧化环化的不对称偶联反应有很大发展,尤其是镍催化与醛的不对称还原偶联反应,但该类反应仍存在很大局限性;能够实现的不对称转化主要局限在炔烃参与的反应。1,3-二烯相比于炔烃由于具有多个反应位点,存在多种反应模式...
创伤、感染、肿瘤等造成的大面积骨缺损严重危害人类健康和生活质量。在临床治疗中,基于原位成骨的理念,发展高成骨活性骨修复支架基质材料是临床治疗大面积骨缺损的有效方案。从能量供应和物质合成转化角度,研发能够驱动骨再生合成代谢进而加速成骨作用的创新生物材料,是骨组织工程与再生的新兴方向之一。 2024年9月5日,深圳理工大学张鹏教授团队联合清华大学陈国强教授团队,以及北京大学口腔医院张旭助理教授团队在...
2024年9月2日,中国科学院上海药物研究所张翾课题组与中国科学院昆明动物所何永捍课题组合作在Journal of Controlled Release发表了题为“Liver-targeting chimeras as a potential modality for the treatment of liver diseases”的最新研究成果。研究团队开发了一类能特异靶向肝脏蛋白的降解剂(Li...
在国家自然科学基金项目(批准号:61988101、T2325010、22075078、62233005、62293502)资助下,华东理工大学信息学院钱锋院士和唐漾教授联合材料学院刘润辉教授团队以及海外合作者开展交叉合作,在基于人工智能实现小样本多肽模拟聚合物活性预测和逆向设计方面取得进展。研究成果以“人工智能辅助抗耐药菌宿主防御肽模拟聚合物的小样本逆向设计(AI-guided Few-shot ...
在甾体药物母核A环C1,2位引入C=C双键后,能成倍增加其生理活性并减少相关副作用,因此1(2)双键是大部分甾体药物的必须官能团,研究甾体化合物的C1,2位脱氢反应是甾体合成技术研究中的热点之一。目前工业上采用传统的微生物发酵法脱氢,虽然避免了复杂的化学反应和有毒试剂的使用,但存在转化时间长、底物浓度低、转化效率低、产物收率低等“一长三低”问题。
2024年8月26日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与计算和数据驱动催化研究组(511组)肖建平研究员团队合作,设计开发出一种铜掺杂镍钴合金高活性催化剂,并构建出节能的硝酸还原合成氨耦合甘油氧化制甲酸系统,实现了高活性、高选择性的甘油电氧化制甲酸。
植物次生代谢产物复杂香豆素(complex coumarin)具有多样化的生物活性,如抗菌、抗肿瘤、抗氧化、抗凝血和抗炎等,具备良好的临床应用前景。在自然界中,复杂香豆素仅分布在被子植物的少数谱系—伞形科、芸香科、豆科和桑科。这几个科中,伞形科具有最高的复杂香豆素结构多样性(线性呋喃香豆素、线性吡喃香豆素、角型呋喃香豆素和角型吡喃香豆素),但并非所有伞形科物种都能够合成复杂香豆素,且物种间合成复杂...
籽粒的结实与灌浆是水稻产量形成的两个关键过程。在孕穗期,花粉粒中合成并累积大量淀粉。开花时期,粘附在雌蕊柱头上的花粉粒降解淀粉,产生葡萄糖,为其萌发和花粉管在柱头中的伸长以及花粉管进入胚囊完成双授精提供能量。籽粒灌浆是胚乳中营养物质不断累积的过程,其主要来源于灌浆期水稻叶片中淀粉降解产物蔗糖。目前,水稻叶片和花粉中淀粉代谢如何调控籽粒结实与灌浆的机制仍不清晰。

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