内容:论文
类型:全部985211其它国外课题组
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学校:全部浙江大学南京师范大学湖南师范大学安徽大学清华大学北京大学北京理工大学中国农业大学中国人民大学北京师范大学复旦大学上海交通大学同济大学厦门大学中山大学南京大学兰州大学武汉大学四川大学天津大学南开大学东南大学中国科学技术大学中南大学湖南大学山东大学中国海洋大学西安交通大学西北工业大学西北农林科技大学中国科学院大学西湖大学大连理工大学哈尔滨工业大学华中科技大学辽宁大学内蒙古大学北京林业大学华东理工大学东北师范大学华中师范大学吉林大学东华大学安徽农业大学中国科学院合肥工业大学郑州大学暨南大学昆明理工大学广西大学南方医科大学华南理工大学华中农业大学云南大学中南大学国外
学院:全部生物工程学院生命科学学院化学化工学院药学院医学院化学工程系化学与分子工程学院基础医学院公共卫生学院护理学院医学人文学院化学生物与生物技术学院分子医学研究所材料学院化学与化工学院生命学院生物学院农学院动物科学技术学院动物医学院化学系化学学院生物医学工程学院生命科学技术学院农业与生物学院化学科学与工程学院生命科学与技术学院中山医学院化学工程与技术学院药学院(深圳)化学与分子科学学院生物医学研究院医学研究院华西药学院化学工程学院华西医院华西基础医学与法医学院化工学院药物科学与技术学院医学部材料科学与工程学院生物科学与医学工程学院(四牌楼校区)化学与材料科学学院应用化学系生命科学与医学部生物医学工程学院(苏州)湘雅药学院微生物技术研究院海洋生命学院化学工程与技术学院动物科技学院化学与药学院理学院化学材料科学系高分子科学系生命科学中心化学院生命科学院化学科学学院生物科学与技术学院
  • 近日,国际著名物理化学期刊《Physical Chemistry Chemical Physics》 (2016年影响因子4.449)在线发表计算生物学中心研究团队理论计算化学论文,开辟了我校在计算生物学领域的新研究方向。

  • 林木重要经济性状如木材形成不仅受编码蛋白的基因调控,还受非编码调控因子如miRNA的强烈作用,其遗传调控机制非常复杂。但,先前的研究仅关注蛋白编码基因的遗传变异效应,而作为遗传变异的另一重要贡献者“非编码RNA” 的进化地位、功能作用及等位变异机制等未能得到全面解析;先前被认为是“基因组垃圾”的非编码序列遗传效应长期被忽略,林木数量性状遗传结构解析研究仅处于起步阶段。为此,我校生物学院张德强教授团队依托“973计划”课题、中央高校基本业务费、国家自然科学基金等课题联合资助,在前期创制林木基因标记辅助育种理

  • 植物的黄化现象对人们而言并不陌生。如果在植物早期发育过程中没有得到阳光照射,我们日常所见的多种植物的子叶都会呈现黄色或苍白色。这是因为植物中所具有的原叶绿素酸脂(Pchlide)氧化还原酶(POR)活性受到光信号的调控,在黑暗中无法合成叶绿素,而原质体也无法形成结构和功能完整的叶绿体。然而,在生物进化的过程中,黄化现象是高等被子植物所特有的现象。在从藻类到裸子植物等较低等植物种类都拥有光不依赖的叶绿素酸脂(Pchlide)氧化还原酶(DPOR),它们的子叶不会出现黄化现象。然而,对于这些植物中在黑暗条件下

  • 植物质膜是高度动态的结构,而传统细胞观察与生化研究只能在静态结构或集群水平 (大量分子或细胞) 上进行观察与分析,植物细胞膜动力学特征的研究受到极大限制。因此,迫切需要发展新技术,来精确分析生物体这一非均相体系内复杂的生物学过程。近年来,随着理论和检测设备的不断发展,荧光相关光谱(fluorescence correlation spectroscopy, FCS)在单光子/分子检测取得了许多令人瞩目的成果,在膜蛋白动力学、细胞膜动态及单分子定量化研究等方面发挥着重要作用。

  • 种子休眠不仅仅是植物应对不利环境的一种适应对策,而且可以阻止作物的成熟种子在收获前萌发,从而有效避免减产。另一方面,打破种子休眠则可以促进种子萌发,从而在作物种植和林业育苗中实现整齐出苗。因此,了解种子的休眠特性及其调控机制在农林业生产实践中具有极其重要的意义。

  • 液泡是是成熟植物细胞中最大的细胞器,在维持细胞渗透压和膨压、调节离子动态平衡、贮藏和消化细胞内代谢产物等过程中发挥重要作用,液泡膜蛋白对液泡功能的正常行使至关重要。然而,液泡常常位于细胞内层深处,由于研究技术的限制,迄今仍无法对其膜蛋白动态特征进行深入分析。

  • 叶绿体是植物进行光合作用等一系列重要生命活动的细胞器,其增殖方式与细菌类似,均为二元分裂。叶绿体起源于原始的蓝细菌,现代叶绿体的分裂装置继承了部分来自于细菌的蛋白,并且在进化过程中引入了重要的真核起源蛋白。原核起源的FtsZ和真核起源的ARC5分别定位于叶绿体内膜内侧和外膜外侧,形成分裂环。FtsZ和ARC5功能的协调需要通过跨越内膜和外膜的ARC6和PDV2蛋白相互作用。人们对ARC6和PDV2的功能虽然已有了初步研究,但其蛋白精细结构和互作的生物学功能还不是十分清楚。

  • 因植物具有一层致密的细胞壁,阻碍了转染试剂在植物分子和细胞生物学研究中的广泛应用。寻找一种简易适用广谱的生物大分子助剂的工作一直是植物生物学方法研究中的一大难点。我院学者万迎朗博士与本校环境科学与工程学院王强博士课题组在北京林业大学学科交叉创新项目和自然科学基金项目的支持下,于2016年5月在SCI杂志《Scientific Reports》(IF 5.228)上率先发表了纳米材料类水滑石能成功地将荧光染料以及小片段DNA携带进入完整的植物细胞的新技术。随后,2016年11月,澳大利亚昆士兰大学课题组也利

  • “假”基因,“新”功能―植物假基因的演化起源及作用 您也许听说过假基因,但假基因在生物体内真的没有功能吗?它在林木及其它植物基因组中的数量与分布规律如何,是如何起源与进化的等科学问题,至今仍全然未知。围绕这些问题,我院林木分子育种创新团队在全球率先开展了植物假基因的起源进化与功能解析,研究成果近期在线发表于生物学TOP期刊《The Plant Cell》(5年IF:9.378),引起国际同行广泛关注。

  • 近日,北京林业大学林木分子设计育种高精尖创新中心和生物学院林金星教授受邀在植物学权威学术期刊Annual Review of Plant Biology撰写题为 “Exploring the Spatiotemporal Organization of Membrane Proteins in Living Plant Cells”的综述文章 (IF=22.8),对在活体状态下植物膜蛋白动态、聚合状态及蛋白互作的单分子分析技术进行了总结,对这些单分子分析技术在植物生物学中的应用进行了深入探讨,并提出了有效

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