18新利网址登录
  • 30.

    2022年11

    新酶的方法实现Regiodivergent和拆分碳氢键的羟基化

    最近,丛Zhiqi教授领导的研究小组从青岛生物能源和生物处理技术研究所(QIBEBT)中国科学院(CAS)开发了一个新的“协同利用蛋白质工程和外源性分子”的方法实现多站点高度部位——和拆分的烷基苯羟基化。直接选择性羟基化,最方便、经济的路线采用碳氢键oxyfunctionalization已广泛运用于各种领域,包括医药、化工、材料科学、等等。尽管remar……

  • 02

    2022年11

    单细胞Raman-based工具有效的挖掘开发功能性微生物从自然生活

    一种新方法来发现和收获细胞从环境中通过筛选,然后培养他们发表的论文中提出了ISME通信10月31日。他们使用了一种叫做单细胞Raman-activated排序和种植。
      Currently, the best way for scientists to isolate a specific microbe with a particular metabolic function from an environment is to take a sample of cells, culture them, and then screen them for the desired cell functions.
      This method has...

  • 24

    2022

    揭示海洋暗物质:海洋细菌通过光合作用吸收二氧化碳

    青岛生物能源和生物处理技术研究所的研究人员(QIBEBT)中国科学院直接确定carbon-dioxide-fixing细胞或细胞吸收二氧化碳——从海水和使用拉曼光谱技术来确定他们的样本包含功能基因的光收获,这表明细菌参与光合作用。知道是否海洋微生物参与光合作用,利用阳光将二氧化碳和水转化为能量,能够帮助科学家学会如果海洋细菌在全球碳循环中扮演一个角色。
      However, most marine...

  • 09年

    2022

    新的策略来加速应用程序的富锂锰基阴极

    崔教授领导的固体能源系统技术中心共同从青岛生物能源和生物处理技术研究所(QIBEBT),中国科学院(CAS),取得了重要进展揭示异构李+交通动力学和调节负离子氧LRMO阴极材料的稳定性。他们的研究结果发表在8月5日于德国的《应用化学国际版》,9月13日在先进能源材料,分别。
      Lithium-rich Mn-based oxide (LRMO) is one of the next generation cathode materials for lithium-ion batteries (LIBs), which is expected to exceed high energy density of 550 Wh kg-1.
      However, the redox reaction of anionic oxygen (O2-) is sl...

  • 01

    2022

    海洋浮游植物得到的细菌的朋友一点帮助

    从青岛生物能源研究所的一个研究小组和生物处理技术(QIBEBT),中国科学院(CAS),发现聚球藻属和饲料的细菌可能有一种固有的互利共生的倾向,并将经历重大变化,鼓励彼此的生存。浮游植物几乎一样古老地球——大约30亿年地球的45亿年相比,仍然是机密,包括如何生存饥饿最缺乏营养的海洋。聚球藻属是最地理……

  • 26

    09年2022

    工业微生物吸收糖类不同

    遗传操作和高级的生物物理工具的帮助下,一个国际研究小组获得了意想不到的了解细菌吸收糖来自植物原料。糖吸收机制的了解可能影响生物炼制。
      With the help of genetic manipulation and advanced biophysical tools, an international research team has gained unexpected insight into how a bacterium uptakes sugar...

Baidu
map