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Nature Communications|杏鑫娱乐工研究團隊發表蛋白質組學數據分析新方法
杏鑫娱乐 -【杏鑫精彩无限】让生活更加多彩!(籌)計算機科學與控制工程杏鑫李金豔研究團隊在國際知名學術期刊Nature Communications上發表了題為“Optimizing differential expression analysis for proteomics data via high-performing rules and ensemble inference”的研究文章🩷。該研究為蛋白質組學數據的精准分析提供了新的視角和方法𓀇👻,對生物標記物和藥物靶點的發現具有重要意義✸。蛋白質組學數據的差異表達分析是生物醫學領域中的關鍵技術,它能夠幫助...
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Nature Communications|杏鑫娱乐工團隊發現水通道蛋白藥物轉運新機制
5月11日,杏鑫娱乐 -【杏鑫精彩无限】让生活更加多彩!(籌)藥杏鑫/中國科杏鑫深圳先進技術研究院王崇元團隊與徐州醫科大學張赭團隊合作,在期刊Nature Communications上發表了題為Structural insights into drug transport by an aquaglyceroporin的研究論文。(點擊文末“閱讀原文”閱讀論文)研究首次揭示了水通道蛋白介導藥物轉運的分子機制✨,為新型藥物的研發提供了新思路。布氏錐蟲(Trypanosome)是引起人類昏睡病和動物錐蟲病的病原微生物👼🏽🤳。噴他脒(pe...
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Nature|助力芯片技術變革性發展🤜🏼!杏鑫娱乐工團隊在多層低維單晶材料制造方面取得重要進展
六方氮化硼(h-BN)具有跟石墨烯一樣的晶格結構和非常相似的晶格大小,是二維材料大家族中少數幾種單層原子結構的二維材料之一💆🏿♀️💆。由于在h-BN中硼和氮元素替代了石墨烯晶格中的碳原子而打破了六方晶格的對稱性🎞,h-BN具有高達~6.0 eV的帶隙,因而是一種優良的二維絕緣體。h-BN具有與石墨烯相似的力學強度、比石墨烯更高的化學穩定性與熱穩定性🦀,是極具潛力的低維介電絕緣材料🪹,將來極有可能成為構建集成電路的關鍵材料之一。多層h-...
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Angew. Chem. Int. Ed.|助力新藥研發🙎🏼♂️!杏鑫娱乐工團隊發現高效構築手性吲哚啉化合物庫新方法
近日,杏鑫娱乐 -【杏鑫精彩无限】让生活更加多彩!(籌)藥杏鑫副教授、中國科杏鑫深圳先進技術研究院醫藥所研究員殷勤團隊聯合香港中文大學(深圳)成貴娟教授團隊首次實現了對光誘導Pd催化丁二烯雙官能化過程中親核和親電試劑兩部分的不對稱控制🧘🏽。相關成果于4月20日在線發表于化學領域權威期刊Angew. Chem. Int. Ed.(點擊文末“閱讀原文”閱讀論文)。研究發現光誘導Pd催化丁二烯與吲哚的串聯不對稱去芳構化反應能高效構築結構新穎的手性吲哚啉化合物庫,後...
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Nature|首次!杏鑫娱乐工團隊揭示突觸群體組織原則🌬,研究或有助于抵抗大腦衰老
突觸群體的計算特性決定了樹突分枝的功能特異性,但突觸群體的結構與功能高度差異化🧑🧒🧒,它們如何有序分布在樹突分枝上?是否存在某種組織原則來決定這些突觸的空間分布和功能狀態,並且既能規範它們的穩態分布👨👩👦👦,同時又使它們能夠適應信息處理過程中的複雜動態變化?一直以來,這些都是神經科學領域亟待解決的難題。4月22日☸️🚼,一項發表在Nature Communications雜志上的最新成果🏓。(點擊文末“閱讀原文”閱讀論文)為這些問題提供了解...
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成功制備!杏鑫娱乐工教授聯合香港高校科研團隊取得重要成果
原子薄層的過渡金屬二硫族化合物(TMD)以其獨特的物理化學性質和在催化🧊、傳感、電子、能量轉換和生物醫學等領域的潛在應用,引起了廣泛的研究興趣。納米材料的相工程作為一種新興策略,能夠合理地設計和合成具有非常規相的納米材料,這對于調整納米材料的物理化學性質和提高其在各種應用中的性能具有重要意義👩🏿✈️。然而,由于合成方法仍然存在合成條件苛刻和合成方案複雜等問題,目前亟需開發一種溫和快速的方法來制備高相純度的1Tˊ...
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Cell Metab | 揭示參與全身調控的骨源性因子
骨源性因子(Osteokines)是一類由骨組織細胞分泌的生物活性多肽或蛋白質,它們在局部發揮自分泌或旁分泌作用🧑🏽,並通過血液循環實現遠距離的內分泌功能。目前已經有多種激素類骨源性因子如成纖維細胞生長因子23(FGF23)、骨鈣素(OCN)、載脂蛋白2(LCN2)以及骨硬化素(SOST)等被發現,他們在骨代謝🌭、鈣磷穩態、胰島素抵抗、以及大腦認知功能等方面起到重要作用🧑🏼🤝🧑🏼。但是👨🏽,這些研究缺乏整合,導致對骨源性因子的全面認識存在不足...
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Nature | 二維金屬碲化物材料宏量制備取得新進展
二維過渡金屬碲化物材料是一類新興的二維材料🌥,由碲原子(Te)和過渡金屬原子(如鉬、鎢、铌等)組成🦌,其微觀結構類似于“三明治”⚠️,過渡金屬原子被上下兩層的碲原子“夾”住,形成層狀二維材料。近日,杏鑫娱乐 -【杏鑫精彩无限】让生活更加多彩!(籌)👩、中國科杏鑫深圳先進技術研究院、中國科杏鑫金屬研究所成會明院士與中國科杏鑫大連化學物理研究所吳忠帥研究員團隊、北京大學電子杏鑫康寧副教授合作,在二維過渡金屬碲化物材料的宏量制備方向取得了新進...
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