理学 >>> 数学 信息科学与系统科学 物理学 化学 天文学 地球科学总论 大气科学 地球物理学 地理学 地质学 水文学 海洋科学 生物学 科学技术史
搜索结果: 1-15 共查到理学 实相关记录500条 . 查询时间(0.22 秒)
2024年5月21日中午,第49期“植研问道”科研进展交流会在植保楼B103举办,赵紫华副教授以“肠道菌群可塑性介导的橘小实蝇入侵力增强假说”为主题进行交流分享,参会师生共计二十余人。
2024年5月10日,《植物通讯(Plant Communications)》在线发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)樊伟团队题为“The genomes of seven economic Caesalpinioideae trees provide insights into polyploidization history and seco...
三阴性乳腺癌(Triple-negative breast cancer,TNBC)是所有乳腺癌亚型中复发和转移率最高的一种。尽管PARP抑制剂、免疫治疗和ADC类药物戈沙妥珠单抗(SG)的出现为TNBC病人提供了新的选择,但是化疗仍然为晚期TNBC 主要的全身治疗手段。因此,寻找新的治疗靶点有望提升TNBC患者的预后。
2024年3月29日至31日,由微尺度物质科学国家研究中心、中国科学技术大学生命科学与医学部以及中国科学院脑功能与脑疾病重点实验室主办的第一届“中国科大脑交叉科学理实论坛暨贝时璋论坛”在中国科学技术大学生命科学大楼报告厅顺利举行。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:皮划艇、赛艇实船水上训练系统
三阴性乳腺癌(TNBC)是指雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)和人表皮生长因子受体2(HER2)均为阴性的一类乳腺癌,约占所有乳腺癌患者的10-20%,特点是恶性程度高、肿瘤侵袭性强、早期复发风险较高和预后较差[1]。化疗药物能够杀死正在分裂的乳腺肿瘤细胞,却不能有效杀伤乳腺癌干细胞(BCSCs),从而导致BCSCs富集,进而产生乳腺癌的耐药性[2]。BCSCs是相关研究领域的难点和热点,被认...
实蕨属是一个泛热带属,主要分布于亚洲和大洋洲岛屿,具有匍匐或短直立的根茎,其叶片顶部常具芽胞,可着地生根行无性繁殖,并具有二形叶片,喜生于山谷水沟旁、密林下阴湿处或攀附于岩石或树干基部,是林下植被的重要组成部分。本属曾被归入实蕨科Bolbitidaceae、舌蕨科Elaphoglossaceae、藤蕨科Lomariopsidaceae中,目前被广泛接受为鳞毛蕨科Dryopteridaceae舌蕨亚...
庞实锋 博士,硕士研究生导师,副教授,长期从事细胞的生长与分子调控机制研究,擅长体细胞的重编程研究,以获取诱导多能干细胞(iPS)进行干细胞诱导的相关研究,也熟悉利用CRISPR/Cas9技术对基因的编辑进行基因功能研究,对生物药物的原核表达与中试生产及纯化均有丰富的经验。
宁波市充分发挥河湖长制牵头抓总作用,推动全市河湖长联防联控联治机制落地落实,进一步解决跨界河道“管、治、保”问题,保障“护航亚运”河湖水域岸线保护专项行动跨域实施,实现河湖保护治理从“单打独斗”向“携手共治”转变。
古镇龙潭位于栖霞东端,南邻宝华,北滨长江,湿地塘荡星罗棋布,有着“人文龙潭、金陵水乡”的美誉。这里地理条件优越,盛产水生蔬菜,其中莲藕种植面积最大,为丰富当地水生植物种类,学会联合南京大学在龙潭建设水生植物种植实训基地。
近日,在西安植物园的园区内有一种植物开满了一串串直立的亮黄色小花,这些小黄花在阳光的映照下显得格外亮丽,远远望去金灿灿的一片,甚是壮观,也为植物园的春季花展增添了一道靓丽的风景线。
2023年是数字孪生黄河建设深入推进之年,也是数字孪生黄河建设先行先试收官之年。黄河水利委员会按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总体要求和强化流域治理管理“四个统一”部署,组织推动数字孪生黄河建设工作走向智能化的深水区。
在生活中,人们往往会从多种感知渠道(如视觉、听觉、嗅觉等)获得外界的信息。在接收各种感知信息的过程中,来自不同感官的刺激组合也会对感知的过程产生影响。
科学调度,确保黄河凌汛安全。上年度黄河干流最大封冻长度714千米,历时117天。防御局在凌期严密监测、滚动会商、科学调度、强化查险;开河关键期强化现场监督指导,及时启用内蒙古黄河应急分洪区分凌2.52亿立方米,向乌梁素海生态补水0.53亿立方米,实现了防凌、供水、发电、生态补水等综合利用目标。2022年11月29日流凌后,防御局及时启动本年度防凌工作机制,加密会商研判,精细调度刘家峡、海勃湾、小浪...
光能易获取、能量充足,是公认的未来人类最安全、最绿色、和最理想的替代能源之一。天然光合作用可以直接利用光能固定空气中的CO2合成有机物,但光合作用的效率较低(通常低于1%)。近年来发展的半导体材料-微生物人工杂合体系,同时结合了高效捕获光能的半导体材料和高特异性催化的微生物细胞,已经成功实现:(1)使不能利用光能的微生物能利用光能(从不能到能);(2)提高天然光合作用效率(从低效到高效)。但目前,...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...