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        近日,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员吴正岩课题组,利用废弃岩棉研制出一种高效去除水体和土壤中重金属的新型修复剂,该工作对促进建筑废弃材料的循环利用,保障环境和粮食安全,实施乡村振兴战略具有重要意义。相关成果已被ChemicalEngineeringJournal接收发表。        电镀、矿山采选等工业活动引发区域性水体和土壤铬污染,导致粮食铬超标现象时有发生,严重威胁人体健康,成为我国农业及环境领域亟待解决的关键问题。目前,通常采用纳米铁等还原剂将高毒性六价铬还原为低毒性三价铬,但纳米铁易团聚严重影响其还原效率,因此常利用载体材料提高纳米铁的分散性。然而,这些载体存在不同程度的成本高、工艺复杂问题,限制了该方法的广泛应用,成为铬污染治理领域的技术瓶颈,急需研发低成本、高效率载体材料。        岩棉是一种常用的无机建筑材料,我国每年产生大量废弃岩棉,由于循环利用技术缺失,它们通常被直接堆积或掩埋,不仅占用大量空间,而且造成一定的环境污染。因此,迫切需要发展一种低成本、高效、简便的处理方法,变废为宝,促进废弃岩棉循环利用。        课题组对废弃岩棉进行系列物化改性,制备出具有大量微纳孔隙及功能基团的载体材料。该材料可大幅提高纳米铁的分散性,其装载纳米铁制备出新型重金属修复剂。该修复剂可高效抓取并还原六价铬,控制其迁移,从而抑制作物对铬的摄取,提高粮食安全性。为了促进其工业化应用,将该修复剂作为滤芯研制出新型过滤系统,为含铬工业废水处理提供轻简化解决方案。该方法工艺简单、成本低、可重复利用,为水体和土壤重金属污染治理提供有效技术供给,并为废弃岩棉循环利用提供了新途径。        研究工作得到国家自然科学基金、中科院青促会项目、中科院STS项目、中科院重点部署项目、安徽省重大专项、安徽省环保厅项目等的支持。

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        高等植物中,植物体所有胚后发育的组织和器官都来源于各级分生组织。花分生组织(floralmeristem,FM)产生及维持是花器官生成及发育的前提,而FM活性的程序性终止(FMdeterminacy)导致的细胞分化是后续的生殖生长及世代交替的保证,在实际应用中能够保证农作物的产量。分生组织的维持及分化由特定的蛋白组分如转录因子,多肽信号和受体及植物激素如生长素和细胞分裂素共同调控,但植物激素间以及激素与蛋白间互作调控FM维持及分化的机制未有系统研究。        中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心刘西岗研究组以拟南芥花分生组织为研究材料,利用分子及细胞生物学、遗传学和生化分析结合生物信息学,系统研究生长素反应因子AUXINRESPONSEFACTOR3(ARF3)介导生长素及转录因子AGAMOUS(AG)对细胞分裂素活性调节进而调控FM维持及分化的分子机制。        研究表明,细胞分裂素的内稳态对于FM的维持及分化非常重要。生长素可以通过促进ARF3的表达来抑制细胞分裂素的活性进而促进FM的分化。在这个过程中ARF3可以直接抑制细胞分裂素的合成基因IPT3/5/7的表达,同时间接抑制合成基因LOG家族基因的表达,导致细胞分裂素含量的降低。在分生组织组织中心(organizingcenter,OC),ARF3可以直接抑制细胞分裂素受体AHK4的表达,从而降低OC区细胞分裂素的活性,导致干细胞活性维持基因WUSCHEL表达的程序化终止。同时对花器官决定及FM分化起关键作用的转录因子AG对于ARF3的表达有动态调节,在花发育的3-4期,AG通过抑制ARF3的表达,维持细胞分裂素的活性,促进细胞周期基因的表达,保证细胞的分裂从而保证分生组织的维持及花器官的产生,在花发育的5-6期,AG和生长素一起促进ARF3的表达来抑制细胞分裂素活性,保证FM的程序化分化。        1月25日,研究结果在线发表在PlantCell上。研究工作得到了国家自然科学基金委,国家重点研发计划,国家重点基础研究发展计划和中科院“百人计划”及植物细胞及染色体工程重点实验室的资助。

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        核技术是把“双刃剑”,造福人类的同时也伴随辐射风险,利用虚拟人进行剂量评估是避免辐射危害的有效途径。由于目前国际辐射防护委员会(ICRP)推荐的虚拟人来自西方人群,与中国人在解剖结构上的差异会显著影响我国实验中的剂量评估结果,构建具有中国人体特征的高精度辐射虚拟人需求迫切。         近日,中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所凤麟核能团队将中子输运理论与技术研究成果拓展应用于核技术交叉应用领域,基于中国人民解放军陆军军医大学(第三军医大学)提供的真实人体彩色切片,构建了辐射虚拟人Rad-Human及完整的具有中国人体解剖特征的辐射剂量数据库。Rad-Human由288亿个0.15mm*0.15mm*0.5mm大小的体素组成,是目前精度最高的中国女性辐射虚拟人。目前,该模型已在ITER、放射治疗剂等领域进行了相关应用。未来,Rad-Human还将在核电、航空航天等领域发挥重要作用。         相关研究成果发表在核技术领域期刊NuclearTechnology上。审稿人称,“该模型能够更好地体现中国女性人体特征,对中国乃至亚洲人的剂量评估具有重要意义”。 

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  当地时间1月10日,在美国犹他州盐湖城举行的第48届量子电子物理学大会上,我校潘建伟教授被授予兰姆奖(Willis E. Lamb Award),以表彰他在光量子信息前沿研究领域的开创性实验贡献(for pioneering experimental research at the frontier of optical implementation of quantum information)。大会介绍潘建伟教授获奖理由时,主要提到他不仅系统的发展了多光子干涉度量学,并在实用化、远距离量子通信和可拓展量子计算等方面做出了突出的贡献。  另外两位得主分别是:德国汉诺威大学Ernst Rasel教授,获奖理由是首次在微重力中实现玻色-爱因斯坦凝聚;2013年沃尔夫物理学奖获得者、奥地利因斯布鲁克大学Peter Zoller教授,获奖理由是对量子计算、量子通信和多体物理的开创性贡献。  兰姆奖为纪念量子光学和量子电动力学领域的奠基人之一、1955年诺贝尔物理学奖获得者威利斯·兰姆而设立,以奖励在激光科学和量子光学领域的杰出科学家。自1998年设立以来,兰姆奖每年授予二至三名获奖者,包括量子光学与量子信息理论的奠基人、2005年诺贝尔物理学奖获得者Roy Glauber,激光干涉引力波观测台(LIGO)的联合创始人之一、2017年诺贝尔物理学奖获得者Rainer Weiss,量子信息实验研究的开创者之一、2010年沃尔夫物理学奖获得者Anton Zeilinger等国际著名物理学家曾获得该奖。

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为进一步学习贯彻党的十九大精神,落实好院党组“信念引领科研·党建促进创新”主题交流活动。12月28日,由中科院沪区党委主办,中科院上海有机所党委协办的“信念•聚力科创”主题分享会在上海有机所举行。中国科学院院士戴立信、中科院上海分院分党组副书记、沪区党委副书记田申荣、上海市科技党委宣传处处长陈琦,上海有机所党委书记胡金波、上海天文台党委书记、副台长侯金良、上海应物所党委副书记、纪委书记李燕、上海药物所党委副书记、纪委书记厉骏、上海有机所党委副书记、纪委书记刘菲、上海光机所纪委书记吉峻,上海巴斯徳所党委副书记、纪委书记陈丰伟、徐汇区社会工作党委副书记彭燕等应邀出席分享会。 胡金波代表上海有机所作了热情洋溢的致词。在随后举行的分享会上,来自上海光学精密机械研究所的胡丽丽研究员第一个上台,她以坚定信念,不断迎接新的挑战,科技创新我们永远在路上为主线为大家展示了光机所激光钕玻璃事业的发展历程和科研工作者科研道路上的信念和追求。她深情地说,“科学研究的道路是曲折的,一项科研成果的成功是建立在无数次失败的经验教训和数据积累之上的。只有经历过的人才能真正体会“失败是成功之母”的全部含义。科研攻关需要团队成员凝心聚力,每个参与者坚定信念,团结作战,开拓创新,才能在一次一次解决问题的过程中走向成功”。 上海天文台的刘庆会研究员以他妙趣横生、慷慨激扬的演讲,作了《党旗飘扬在嫦娥和火星探测器轨道上》的主题报告,介绍了他所在的射电天文科学技术实验室党支部在研究领域的成果,为建设科技强国而努力,积极开展党建和服务科研工作的点滴故事。刘庆会研究员还分享了他和团队成员学习黄大年、南仁东先生先进事迹的心得体会,指出两位先生实践着“执着奉献、坚守无悔”的理想信念,“胸怀祖国、服务人民”的爱国情怀和“敢为人先、坚毅执着”的科学精神,这同样也是团队的追求。他表示,将继续立足岗位报效国家,让鲜红的党旗高高飘扬在我国探测器飞向深邃天空的轨道上! 随后,上海技术物理研究所的周易带领他的三人团队为大家分享了所在的材料与器件研究中心科研团队在红外探测领域的科研工作,以及团队成员在科研道路上的坚守、奉献和担当,和他们怀揣科技报国的初心、梦想和风采。他表示,通过自己的坚持和努力,传承好老一辈科学家的梦想,始终坚守科学的信念,把青春奉献给祖国的科学事业。 上海应用物理研究所的邓海啸研究员同师弟一起,在一问一答中展示了他和他的团队在自由电子激光领域的科技创新之路,以及他们不忘初心、砥砺前行的信念和毅力。邓海啸研究员还从思想信念和学术信念两方面解读了科研和信念之间的关系。他认为恪守信念、向往未知就是科研中的诗和远方。 来自上海有机化学研究所的吕龙研究员以《从除草剂到推进剂》为题,讲述了“兴趣”和“爱好”是他科研的原动力,信念和担当是他在科研道路上不断前行的推动力,他用一个个生动的小故事讲述了他与他的团队在新农药创新研究、固体推进剂关键材料和性能提升领域的科研进展与成果,通俗易懂的话语博得了现场阵阵掌声。 现场听了5位中青年科学家的倾情分享,戴立信院士也谈了自己的体会,他说,通过分享会,看到了老一辈科学家爱国敬业、不畏艰难、淡泊名利、勇于创新的科学精神在青年科技工作者这里得到了传承。他寄语广大青年科技工作者继续戒骄戒躁、在科技创新的道路上取得更大的成果。 田申荣在随后的讲话中,代表沪区党委向立足科研岗位、长期扎根科研一线的广大科技工作者表示感谢。他强调,本次主题分享会的目的是为了学习贯彻落实党的十九大会议精神,传播科学理念,传承科学文化,弘扬科学院精神,他希望广大科研人员在平凡的科研道路上,坚定理想信念,不断攻坚克难,勇攀科学高峰,在“率先行动”计划和科创中心建设中继续踏实前行,为实现“两个一百年”奋斗目标和加快实施习近平总书记提出的“四个率先”目标、建设世界科技强国做出更多更大的贡献。 分享会上,现场嘉宾、科技工作者与分享者进行了深入的互动交流,通过面对面的分享、聆听,与会的党员和科研人员深受鼓舞和教育,现场一次次响起热烈的掌声。 上海分院系统各研究院所、分院机关和直属单位近350名职工参加了此次活动。

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        近日,中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)中科院-马普学会计算生物学伙伴研究所杨力研究组、生物化学与细胞生物学研究所陈玲玲研究组合作,揭示了两种最为普遍存在的RNA水平修饰——腺苷N6位置上的甲基化(m6A)和腺苷至次黄苷碱基(A-to-I)编辑之间的互作关系,阐明了m6A修饰对A-to-I编辑的负向调控作用及其机制。该成果将为全面揭示复杂RNA表观修饰调控提供新思路。        迄今为止,多达100多种的RNA修饰已在体内被发现,其中m6A修饰及A-to-I编辑是存在于(m)RNA上最普遍的两种RNA水平的表观修饰,且都发生于腺苷(adenosine,A)上。这两种A上的RNA表观修饰在催化原理和发生位置上存在着很大的不同:m6A主要由甲基化酶复合体(METTL3和METTL14)催化发生,并由去甲基化酶(FTO和ALKBH5)可逆调节去甲基,其主要发生在单链RNA的A碱基上;而A-to-I编辑主要由ADAR酶介导,其主要发生在位于双链RNA的A碱基上,尚未发现可逆的编辑酶。基于它们在催化原理和发生位置上的差异,可以推断m6A和A-to-I这两种最为普遍的RNA表观修饰一般情况下不会竞争在同一个A碱基位置发生。但它们之间是否存在其它的互作关系并不清楚。        在该研究中,研究人员利用计算和实验相结合的系统研究方法,对m6A阳性和m6A阴性的RNA-seq数据进行了A-to-I编辑的比较分析。研究表明,m6A修饰与A-to-I编辑之间存在着一定的负相关关系;通过对m6A甲基化酶METTL3、METTL14敲除样本中A-to-I编辑的分析及比对,进一步揭示了m6A修饰对A-to-I编辑的负向调控作用;通过对多个内源转录本和构建的报告质粒在正常条件和METTL3/METTL14双敲条件下进行比较分析,发现ADAR1与阳性转录本的结合能力较弱,而在METTL3/METTL14双敲抑制m6A时,ADAR1与m6A阴性转录本的结合能力则显著提高,这提示m6A修饰对A-to-I编辑的负向调控作用可能是通过调节其与ADAR1的结合能力而实现的。        该研究是在研究员杨力和研究员陈玲玲的共同指导下,由计算生物学所博士后向剑锋、博士研究生杨钦和生化与细胞所博士研究生刘楚霄共同完成的。相关研究成果发表在了MolecularCell上。该研究得到了国家自然科学基金委、科技部、中科院以及HHMI基金会的资助。

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