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日常简单做好3个方面,让自己重新“年轻”10岁!
剂,肌肤的美白与VC的抗氧化功效关系也十分密切,每天摄入足够VC片的人群,其肌肤也比其他人群的要好。针叶樱桃VC可以抑制嘧啶二聚体的产生,嘧啶二聚体是我们体内黑素产生的主要原因。所以保证充足的VC对于维持肌肤的美白至关重要。 3、日常清洁肌肤和补水,这个...
http://lady.dzwww.com/yw/201912/t20191212_19450671.htm 2019-12-12

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩藻黄素捕获蓝绿...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191120_19376684.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩藻黄素捕获蓝绿...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191120_19376525.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩藻黄素捕获蓝绿...
https://www.dzwww.com/wap/wap_gnwxw/201911/t20191120_19376524.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩藻黄素捕获蓝绿...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191120_19376134.htm 2019-11-20

VBT Oligo血还童:改善血流,净化血液,重塑健康
还童”的强大功效。 相比目前国内市场中的同类型产品,VBT Oligo血还童(非血年轻)还有其独特的领先优势。作为目前世界上唯一的单聚体小分子多酚,VBT Oligo可100%被人体吸收,领先普通产品的5~10倍。此外,它的功效也远远超出其他产品。单从抗衰效果来看,1粒VBT Oligo...
https://www.dzwww.com/2019/arf/hydt/201910/t20191025_19290846.htm 2019-10-25

浙大学者发明无机材料制备新方法 牙齿也能自我修复
常用塑料做材料,没有拿石头打印的。现在,石头也能成为3D打印的‘墨水’。”科研团队把用新方法制造出的无机材料称为无机离子寡聚体。 这种新制备方法的关键是找到合适的封端剂,使其在材料形成过程中发挥巧妙的调控作用。论文第一作者刘昭明博士说,通过用理论计...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201910/t20191017_19262120.htm 2019-10-17

浙大学者发明无机材料制备新方法牙齿也能自我修复
常用塑料做材料,没有拿石头打印的。现在,石头也能成为3D打印的‘墨水’。”科研团队把用新方法制造出的无机材料称为无机离子寡聚体。 这种新制备方法的关键是找到合适的封端剂,使其在材料形成过程中发挥巧妙的调控作用。论文第一作者刘昭明博士说,通过用理论计...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201910/t20191017_19262110.htm 2019-10-17

来点光照,水稻对稻瘟病菌免疫力就能提高
发表在《美国科学院院报》上。 研究人员介绍,在光照条件下,LHCB5响应稻瘟病菌的侵染,发生磷酸化,加速向叶绿体中积累,形成三聚体,不再与电子转运相关蛋白PsbS结合,导致电子转运速率下降。大量的电子在叶绿体中积累,与氧气结合,诱发叶绿体中活性氧的迸发,...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201908/t20190814_19059819.htm 2019-08-14

来点光照,水稻对稻瘟病菌免疫力就能提高
发表在《美国科学院院报》上。 研究人员介绍,在光照条件下,LHCB5响应稻瘟病菌的侵染,发生磷酸化,加速向叶绿体中积累,形成三聚体,不再与电子转运相关蛋白PsbS结合,导致电子转运速率下降。大量的电子在叶绿体中积累,与氧气结合,诱发叶绿体中活性氧的迸发,...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201908/t20190814_19059753.htm 2019-08-14

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