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2024年全国科技活动周暨北京科技周主场展览活动于5月25日至6月1日在石景山区首钢园举办。
本实用新型涉及园林防护技术领域,公开了一种蚁类诱捕装置,其包括:第一壳体,其内部设有第一腔室,第一壳体的外周壁上开设有多个与第一腔室连通的通孔;第二壳体,其与第一壳体的一侧连接,第二壳体的内部设有与第一腔室相连通的第二腔室,第二腔室内存放有诱捕剂;导通封堵机构,其能够使第一腔室和第二腔室之间导通或封堵;诱捕剂能够将蚁类如白蚁引诱前来,白蚁先后经通孔、第一腔室而爬进第二腔室内,导通封堵机构随即对第一...
本发明公开了一种马尾松多功能萜类合成酶突变体及其在生产倍半萜产品中的应用。本发明首次从马尾松中克隆得到一个多功能萜类合成酶突变体(PmTPS21?mutation),其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,核苷酸序列如SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.3所示。该PmTPS21?mutation能以法尼基焦磷酸(FPP)为底物,催化反应生成α?长叶蒎烯、长叶烯、10s,11s?Himac...
本实用新型公开了一种深根类食用林产品产地土壤快速采集装置,涉及土壤采集技术领域。本实用新型包括底座,所述底座的顶面设置有采样驱动组件,所述采样驱动组件的底面设置有土壤采样组件,所述底座的顶面设置有样本推出组件,所述底座的顶面设置有样本收集组件,所述底座的表面设置有移动组件。本实用新型在使用时,使得该装置移动至需要进行土壤采样的位置,随后土壤即可进入采样管内部的采样槽中,随后将收集盒重新放回收集箱中...
近日,国家农业(水禽)产业技术体系岗位专家、四川农业大学教授程安春团队与西南大学合作,在国际学术期刊Science of the Total Environment上发表论文。该研究首次报道了一种新型的A类碳青霉烯酶RATA,并揭示了其在全球范围内的分布特征及其全球传播潜力。
为保护公众免受细菌和病毒等病原微生物的侵害,日常饮用水以及生活用水都经历消毒过程。其中,由于低成本和高效消毒能力,含氯消毒剂(如氯、氯胺和二氧化氯)应用尤为广泛。在消毒过程中,含氯消毒剂与水体中的无机物或有机物发生反应时,会产生消毒副产物 (DBP)。目前已在饮用水中鉴别出包括三卤甲烷 (THM) 和卤代乙酸(HAAs)等700余种消毒副产物。其中HAAs作为非挥发性DBPs广泛分布于不同国家和地...
2024年5月10日下午,法学与社会学学院在6D408教室举办“聚类分析方法在社会工作中的应用”学术讲座,讲座由学院劳动与社会保障系主任孙晓海老师主讲,学院2022级、2023级社会学及社会工作专业研究生参加此次讲座。
本发明涉及植物抗病领域,具体涉及与抗黄萎病相关的类受体蛋白激酶GhPR5K及其编码基因及其应用,其氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。试验表明GhPR5K的沉默降低了棉花对黄萎病的抗性,GhPR5K与棉花的抗黄萎病性成正相关,可以作为棉花抗病育种的靶基因。
中国科学院广西植物研究所国家及地方各类标准汇编(2022-2023)。
2024年起,北京市全面实施美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类、书法类等艺术类统考。昨天,《北京市2024年普通高等学校艺术类专业招生工作实施办法》公布。
近日,广东省科学院微生物研究所研究员朱红惠团队在酿酒酵母生物合成类胡萝卜素研究方面取得新进展。相关成果发表于《国际生物大分子杂志》(International Journal of Biological Macromolecules)。
全球正面临生物多样性的快速丧失危机。为延缓这一进程,联合国《生物多样性公约》缔约方大会通过了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”,确立了“3030”目标即到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋等目标。开展生物多样性的空间格局分析研究,找到优先保护区域,对于实现上述目标至关重要。关注物种多样度和特有度高的区域,及时实施保护策略,有望最大程度地保护地球生物多样性。
近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所农业微生物资源团队根据根际微生物组的主要驱动因素,研究提出了根际微生物组的分类调控策略。相关研究成果发表在《新植物学家(New Phytologist)》上。
全球正面临生物多样性的快速丧失危机。为延缓这一进程,联合国《生物多样性公约》缔约方大会通过了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”,确立了“3030”目标,即到2030年,保护至少30%的全球陆地和海洋等系列目标。在这方面,开展生物多样性的空间格局分析研究,找到优先保护区域,对于实现上述目标至关重要。关注那些物种多样度及特有度高的区域,及时实施保护策略,则能够最大程度地保护地球生物多样性。例如,全球...
生物活性陶瓷因生物活性、高生物相容性和出色的可调节特性,在组织工程和再生医学领域被广泛应用。生物活性陶瓷材料可调控水凝胶的力学性能,其释放的离子可通过多种信号通路调节干细胞的功能。因此,利用生物陶瓷材料改进水凝胶体系,有望开发出适用于类器官培养和功能化的基质材料。

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