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“为母则刚”究竟有没有依据?科学家发现了这些
移到生发中心里,经历一个所谓“亲和力成熟”的过程。研究发现,生发中心中,一组介导受体参与了上述过程,位于X染色体上的G蛋白偶联受体GPR174可以感受趋化因子CCL21。在雄鼠中,趋化因子CCL21促进GPR174与G蛋白Gαi相结合,抑制B细胞向生发中心迁移,体液免疫应...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191227_19519470.htm 2019-12-27

“为母则刚”究竟有没有依据?科学家发现了这些
移到生发中心里,经历一个所谓“亲和力成熟”的过程。研究发现,生发中心中,一组介导受体参与了上述过程,位于X染色体上的G蛋白偶联受体GPR174可以感受趋化因子CCL21。在雄鼠中,趋化因子CCL21促进GPR174与G蛋白Gαi相结合,抑制B细胞向生发中心迁移,体液免疫应...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191227_19519172.htm 2019-12-27

中国科学家实现电还原一氧化碳直接制乙烯
团队在优化铜基催化剂的基础上,通过调节电极的疏水性来增加一氧化碳的扩散速率,有效促进了一氧化碳分子在铜基催化剂表面的碳碳偶联过程。通过利用水作还原剂,在常温常压的温和条件下实现了一氧化碳高选择性地电催化生成乙烯。 相比于传统费托合成,该过程完全没...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191220_19491661.htm 2019-12-20

中国科学家实现电还原一氧化碳直接制乙烯
团队在优化铜基催化剂的基础上,通过调节电极的疏水性来增加一氧化碳的扩散速率,有效促进了一氧化碳分子在铜基催化剂表面的碳碳偶联过程。通过利用水作还原剂,在常温常压的温和条件下实现了一氧化碳高选择性地电催化生成乙烯。 相比于传统费托合成,该过程完全没...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191220_19491652.htm 2019-12-20

中国科学家实现电还原一氧化碳直接制乙烯
团队在优化铜基催化剂的基础上,通过调节电极的疏水性来增加一氧化碳的扩散速率,有效促进了一氧化碳分子在铜基催化剂表面的碳碳偶联过程。通过利用水作还原剂,在常温常压的温和条件下实现了一氧化碳高选择性地电催化生成乙烯。 相比于传统费托合成,该过程完全没...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191220_19491641.htm 2019-12-20

仙桃新材料产业出击“蓝海”
研发成功。 目前,新蓝天主要产品RTV-1交联剂,供应全球2000多家企业,国内市场占有率达70%以上,成为国内最大有机硅交联剂、偶联剂、催化剂生产与研发的国家高新技术企业。 惊艳业界,全球抢手……这早已成为仙桃新材料产业众多产品的形容词。 借智武汉,加速全...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191220_19488200.htm 2019-12-20

中国科学家找到打开精子细胞“仓库”大门的关键“钥匙”
储存在精子细胞“仓库”中。直到特定的发育阶段,再被激活翻译,合成蛋白质发挥作用。这就是精子形成过程中经典的“转录-翻译解偶联”现象。 如果到了特定的发育阶段,存放在精子细胞“仓库”中的信使核糖核酸(mRNA)没有被激活翻译,则不会合成蛋白质,从而导致...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191213_19458023.htm 2019-12-13

中国科学家找到打开精子细胞“仓库”大门的关键“钥匙”
储存在精子细胞“仓库”中。直到特定的发育阶段,再被激活翻译,合成蛋白质发挥作用。这就是精子形成过程中经典的“转录-翻译解偶联”现象。 如果到了特定的发育阶段,存放在精子细胞“仓库”中的信使核糖核酸(mRNA)没有被激活翻译,则不会合成蛋白质,从而导致...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191213_19458038.htm 2019-12-13

中国科学家找到打开精子细胞“仓库”大门的关键“钥匙”
储存在精子细胞“仓库”中。直到特定的发育阶段,再被激活翻译,合成蛋白质发挥作用。这就是精子形成过程中经典的“转录-翻译解偶联”现象。 如果到了特定的发育阶段,存放在精子细胞“仓库”中的信使核糖核酸(mRNA)没有被激活翻译,则不会合成蛋白质,从而导致...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191213_19458029.htm 2019-12-13

我首次合成单一手性碳纳米管的长共轭链段
基于前期在碳纳米管新结构合成和物理性质方面的系列工作,巧妙地将双功能化结构引入到弯曲共轭小分子碳环上。随后,通过镍催化的偶联反应使该片段实现了在一维方向上的延伸,构建出直径确定的单壁碳纳米管长共轭链段,利用凝胶渗透色谱、核磁、红外和拉曼光谱等表...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191212_19448123.htm 2019-12-12

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