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美国FDA认证:安思定治疗抑郁有效率为93.70%

南京2012年3月22日电 -- 近日,南京女孩“走饭”因抑郁症的突然离开让大家更加关注抑郁症以及这个抑郁群体。据安思定(中国)介绍,抑郁症是心理类的顽固性疾病,很难根治,且极易复发,并且对于患者正常的生活影响极大。目前在国内治疗抑郁的办法还多半集中在传统的药物治疗,然而药物治疗副作用极大且平均有效率不高。 目前国际上流行的三大抑郁症治疗方法为药物治疗、心理治疗以及经颅微电流刺激疗法。

2012-03-22

PCE:曹坤芳等揭示树木光合午休现象的水分决定因子

很多植物都有光合午休(中午光合作用速率下调)现象。这种现象直接关系着植物一天的光合产物积累和生长速率,因而研究其决定因子对深入了解生态系统碳固定和选育高产农作物品种都有十分重要的启示意义。 气孔导度(指示气孔打开的程度)的下降被认为是导致光合午休的主要原因。

2012-07-20

FEMS Micro Lett:徐旭东新研究质疑光合膜形成机理

众所周知,光合作用是生物圈的能量基础,而光合作用发生于称为类囊体膜的光合膜上,因而光合膜形成机理成为生物学的重要问题之一。欧洲学者曾于2001年在PNAS同一期发表两篇论文(98: 4238-4242; 98: 4243-4248),分别在蓝藻(集胞藻)和高等植物(拟南芥)报道了一种蛋白VIPP1对于类囊体膜形成的关键作用,认为该种蛋白能够促使蓝藻细胞膜或植物叶绿体内层被膜形成膜泡...

2012-02-21

NCB:按序加入诱导因子可明显提升细胞重编程效率

细胞重编程是指利用诱导因子,把已分化的细胞恢复为全能或多能干细胞的一种技术。 本周《自然—细胞生物学》NATURE CELL BIOLOGY期刊发表的一项研究表明,在进行细胞重编程时按序加入诱导因子,比同步加入诱导因子更能增加多能胚胎样干细胞的数量。此一发现有助科学家进一步优化细胞重编程技术。 提高细胞重编程效率对研究疾病缺陷特征和测试药物疗效的研究人员有很多好处。

2013-05-30

Nat Chem:人工光合作用突破——快速分子催化剂

瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院(KTH)化学系的研究人员报道,他们已设法构造出能使水快速氧化成氧气的分子催化剂。事实上,科学家们让人工光合作用的速度首次达到接近自然光合作用下的速度。这一研究结果为太阳能和其他可再生能源的将来应用发挥关键作用。 30多年来,世界各地研究人员一直在努力改进人工光合作用。有各种研究结果,但是一直没有成功地创造出一种能十分快速氧化水的的太阳驱动催化剂。

2012-04-16

PBJ:提高水稻氮利用效率

氮素是作物必需的营养元素之一,对作物的生命活动和产量的形成具有重要意义。近年来,随着农田氮肥的过量施用,对环境造成的污染也日益加重。提高作物氮利用效率,是农业可持续发展的关键,是第二次“绿色革命”的目标和要求。 中科院华南植物园植物营养生理研究组博士研究生方中明在张明永研究员的指导下,发现在水稻中超表达OsPTR9基因可促进水稻对铵态氮的吸收,同时在低施氮肥的条件下可促进水稻增产。

2012-12-25

:文建凡研究组揭示了两个重要光合作用酶的起源及其进化机制

光合作用是地球上最重要的生物化学反应。通过光合作用,光合生物吸收太阳光能,将CO2固定,转变成化学能,作为地球上几乎所有有机物和能量的源头。其中执行CO2固定任务是由卡尔文循环途径来完成的。果糖-1,6-二磷酸酶(FBPase)和景天庚酮糖-1,7-二磷酸酶(SBPase)是真核光合生物卡尔文循环途径的两个受光调节的关键酶。

2012-11-18

人造光合作用革命食品与能量产量

2月17日美国科学促进会年会讯,改善天然光合作用来制造新能源和提高农作物产量是生物技术和生物科学研究理事会资助的研究重点。可以看到我们正一步步接近瓶装太阳能或增压电工厂来产生丰收农作物。 光合作用让生物系统从太阳中获取能量并用它们来生产食物与燃料。它是地球上最重要生物学过程之一,但是它并不是它所可能的那样有效。自然取舍导致许多重要作物中的效率不到1%,因此有很大的改进空间。

2012-02-20

JACS:基于石墨烯的人工光合作用系统能够提高光能利用效率

人工光合作用系统将太阳光转化为化学能量,能够潜在地产生可更新的非污染性的燃料和用途广泛的化学物。但是开发一种有效的光能到燃料转变的过程一直遭受挑战。尽管研究人员已证实人工光合作用系统是可行的,但是要获得高的效率一直比较困难。在一项新研究中,来自韩国化学技术研究所和梨花女子大学的一个研究小组证实石墨烯(graphene)可能用作一种有效的光催化剂来改善人工光合作用系统的效率。

2012-11-18

Plant Physio:朱永官等光合生物甲基化砷研究获进展

中国科学院城市环境研究所朱永官研究员带领的课题组一直致力于研究生物对土壤和水体中砷的转化(包括甲基化)及其对环境的影响。该研究团队的部分研究结果近期发表于国际杂志Plant Physiology 和New Phytologist ,并且他们在线发表于Trends in Plant Science的综述文章系统总结了这些研究结果和相关国际最新进展,并对未来的研究方向给出了建议。

2012-02-10