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關于公示2022年內蒙古自治區(qū)種業(yè)科技創(chuàng)新重大示范
工程
“揭榜掛帥”項目擬立項目的通知
近日,內蒙古自治區(qū)科學技術廳戰(zhàn)略規(guī)劃處公示2022年內蒙古自治區(qū)種業(yè)科技創(chuàng)新重大示范工程“揭榜掛帥”項目名單,公示時間為5月30日至6月6日。
內蒙古自治區(qū)科學技術廳戰(zhàn)略規(guī)劃處
2022-05-31
西安電子科技大學通信
工程
學院白寶明教授團隊成果獲IEEE WCNC2023最佳論文獎
3月26日至29日在英國蘇格蘭格拉斯哥市舉辦的IEEE Wireless Communications and Networking Conference(WCNC)學術會議上,西電通信工程學院白寶明教授和劉孟孟博士生發(fā)表的論文“Near Optimal Hybrid Digital-Analog Beamforming for Point-to-Point MIMO-OTFS Transmissions”喜獲IEEE WCNC2023最佳研討會論文獎(Best Workshop Paper Award),其中共同作者李雙洋博士于2021年在通院獲得工學博士學位。
西安電子科技大學
2023-04-24
科技創(chuàng)新標志性人物-王振義(上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院終身教授、中國
工程
院院士)
科技創(chuàng)新標志性人物-王振義(上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院終身教授、中國工程院院士)
科技部
2021-08-31
基于 4- 羥基苯乙酸-3- 羥化酶突變體的基因
工程
大腸桿菌發(fā) 酵生產左旋多巴
帕金森病是一種是老年人群中常見的慢性、進行性、運動障礙性中樞神經系統(tǒng)疾病。帕金森病主要是由于大腦中缺乏多巴胺引起的.左旋多巴(Levodopa,L-dopa)為目前治療帕金森病的主要藥物.多巴胺不能夠通過血腦屏障到達大腦治療帕金森病,而 L-dopa 能夠通過血腦屏障,到達中樞神經系統(tǒng),并在體內脫羧酶的作用下轉變?yōu)槎喟桶罚瑥亩委熍两鹕。R姷闹委熍两鹕〉乃幬锒酁?L-dopa 及其與其他藥物的復合物,如美多芭、息寧等。在全球 500 強暢銷藥物市場中,抗帕金森治療市場超過 20 億美元。來源于大腸桿菌的 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶( p-hydroxyphenylacetate3-hydroxylase ,PHAH) 具有較寬的底物范圍,可以將 L-酪氨酸轉化為 L-dopa,反應單向進行,產物均為 L 型,且該酶不會進一步氧化 L-dopa。但由于 L-酪氨酸并不是 PHAH 的最適底物,該方法催化生成 L-dopa 反應速率慢,到目前文獻報道的最高產率為 12.5g/L,并不能實際生產應用。前期本實驗室通過對大腸桿菌芳香族氨基酸代謝途徑進行改造,已獲得從葡萄糖發(fā)酵生成 L-酪氨酸高產大腸桿菌菌株,發(fā)酵水平僅次于美國麻省理工學院與美國杜邦合作文獻報道的 L-酪氨酸發(fā)酵水平.本課題對 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶進行突變改造,獲得了一催化反應速度大幅提升的突變體。在 L-酪氨酸的代謝途徑的基礎上,含 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶突變體的大腸桿菌培養(yǎng) 38 小時轉化生成左旋多巴產率即可達 50g/L 以上,且培養(yǎng)發(fā)酵簡單易行為世界上首個采用此法可實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)應用的左旋多巴生產路線。目前左旋多巴市場價格約為50 萬/噸,此法生產成本遠低于左旋多巴市場價格。
北京科技大學
2021-04-13
蘇州大學機電
工程
學院孫立寧教授團隊研制磁液滴機器人相關成果發(fā)表在《Science Advances》期刊
近日,我校機電工程學院孫立寧教授、楊湛教授課題組,哈爾濱工業(yè)大學謝暉教授課題組以及德國馬克斯普朗克智能系統(tǒng)研究所的Metin Sitti教授課題組,聯(lián)合研制出能自由穿梭在極端變化環(huán)境中的尺度可調控磁液滴機器人SMFR。
蘇州大學
2022-10-12
四川大學電氣
工程
學院專業(yè)實驗中心自研教學設備參展第61屆中國高等教育博覽會
4月15日,由中國高等教育學會主辦,福建省教育廳、福州市人民政府、廈門大學等單位承辦的第61屆中國高等教育博覽會在福建福州開幕。會展為期三天,四川大學優(yōu)選了五個學院自研教學設備項目參展,我院專業(yè)中心自研的多模式電子轉矩負載儀作為學校唯一工科類項目參展。
四川大學
2024-04-16
北京師范大學
生物
多樣性大數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)采購項目公開招標公告
北京師范大學生物多樣性大數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)采購項目 招標項目的潛在投標人應在線上郵箱報名獲取招標文件,并于2022年06月22日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
北京師范大學
2022-05-31
“大氣環(huán)境與
生物
能源團隊”在揮發(fā)性有機污染物(VOCs)吸附處理領域取得重要進展
近年來,大氣污染問題日益嚴重,尤其是霧霾、光化學煙霧、臭氧等問題已經引起國內外廣泛關注。揮發(fā)性有機氣體(VOCs)是造成霧霾及臭氧(O3)的重要污染物。吸附法是去除VOCs高效簡便的方法之一,但在實際應用中,水蒸氣的存在與VOCs產生競爭吸附,因此設計具有高VOCs吸附性能的疏水性吸附劑具有重要意義。近日,天津大學環(huán)境學院“大氣環(huán)境與生物能源團隊”(http://catalysis.tju.edu.cn/)針對分子篩表面親水性及其在含濕條件下VOCs吸附應用存在的問題,利用多孔有機聚合物疏水性等特征,設計合成了一系列分子篩與多孔有機聚合物核殼結構的新型吸附材料,所開發(fā)的吸附劑有效提高了分子篩表面疏水性,并且大大提升了其在干燥和潮濕條件下的甲苯吸附性能。相關研究成果《Core-shell structured Y zeolite/hydrophobic organic polymer with improved toluene adsorption capacity under dry and wet conditions》已發(fā)表在環(huán)境類國際高水平期刊Chemical Engineering Journal(IF: 10.652)上。該系列吸附劑的研發(fā)為制備一系列疏水性吸附劑提供了新的思路。
天津大學
2021-02-01
“大氣環(huán)境與
生物
能源團隊”在揮發(fā)性有機污染物(VOCs)吸附處理領域取得重要進展
項目成果/簡介:近年來,大氣污染問題日益嚴重,尤其是霧霾、光化學煙霧、臭氧等問題已經引起國內外廣泛關注。揮發(fā)性有機氣體(VOCs)是造成霧霾及臭氧(O3)的重要污染物。吸附法是去除VOCs高效簡便的方法之一,但在實際應用中,水蒸氣的存在與VOCs產生競爭吸附,因此設計具有高VOCs吸附性能的疏水性吸附劑具有重要意義。近日,天津大學環(huán)境學院“大氣環(huán)境與生物能源團隊”(http://catalysis.tju.edu.cn/)針對分子篩表面親水性及其在含濕條件下VOCs吸附應用存在的問題,利用多孔有機聚合物疏水性等特征,設計合成了一系列分子篩與多孔有機聚合物核殼結構的新型吸附材料,所開發(fā)的吸附劑有效提高了分子篩表面疏水性,并且大大提升了其在干燥和潮濕條件下的甲苯吸附性能。相關研究成果《Core-shell structured Y zeolite/hydrophobic organic polymer with improved toluene adsorption capacity under dry and wet conditions》已發(fā)表在環(huán)境類國際高水平期刊Chemical Engineering Journal(IF: 10.652)上。該系列吸附劑的研發(fā)為制備一系列疏水性吸附劑提供了新的思路。
天津大學
2021-04-11
化合物3-氟-4-羥基-5-硝基-1-苯基丁酮及其制備方法和農用
生物
活性
本發(fā)明公開了一種化合物3-氟-4-羥基-5-硝基-1-苯基丁酮及其制備方法和農用生物活性。在反應器內加入硝酸和乙酐,攪拌一段時間后將反應液降溫至0到20℃,加入3-氟-4-羥基-1-苯基丁酮,反應一段時間向反應混合物加入水,再加入乙酸乙酯萃取多次,從有機相獲得目標化合物。該化合物對蘋果腐爛、白菜灰霉等植物病原菌具有較高的抑制作用。
青島農業(yè)大學
2021-04-13
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