澳大学者荣膺英国皇家生物学会会士

澳大学者荣膺英国皇家生物学会会士#澳门大学澳门大学中华医药研究院教授陈修平当选为英国皇家生物学会会士,彰显他在生物医学领域取得的杰出成就,也反映了澳大中华医药研究院在推动医药研究创新方面,取得具国际影响力的研究成果。英国皇家生物学会(TheRoyalSocietyofBiology)致力于推动与生命科学相关的教育和学术活动及生物科技发展,是全球具有重大影响力的生物学组织之一...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23AMtVuaO

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澳大学者当选两英国皇家学会会士

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国大刘小钢教授获颁英国皇家化学学会百年奖 唯一亚洲学者

国大刘小钢教授获颁英国皇家化学学会百年奖唯一亚洲学者新加坡国立大学理学院化学系和杨潞龄医学院教授刘小钢,凭借纳米颗粒的生物成像等研究与应用,以及出众的专业知识传播能力,被授予英国皇家化学学会百年奖。根据国大的文告,刘小钢是今年获颁该奖项的三名得奖者之一,也是唯一来自亚洲的获奖者。他在稀土掺杂上转换纳米粒子(lanthanide-dopedupconversionnanoparticles)在生物成像的应用,以及钙钛矿量子点在X光成像上的研究与应用领域,颇有建树。英国皇家化学学会百年奖(RoyalSocietyofChemistry’sCentenaryPrize)创立于1947年,每年向英国和爱尔兰以外有着优秀专业能力与传播能力的化学家授奖。有60名曾获该奖项的化学家荣获诺贝尔奖。奖项得主将获得5000英镑(约8606新元)现金以及一枚奖牌。刘小钢在接受《联合早报》采访时说,稀土掺杂上转换纳米粒子具有独特的光学特性、无背景噪音以及低毒性等优势,在生物领域具有广泛的应用,除了生物成像,也能帮助癌症治疗和药物传递。对于被授予英国皇家化学学会百年奖,他感到惊喜且兴奋,他说:“能够获得这个奖项,我十分荣幸,这是一个非常有分量的奖项,许多得奖者都在之后的研究生涯中取得了诺贝尔奖的成就,他们都是我十分敬佩的研究学者。我非常感谢我的学生和研究团队,这个奖项也是对亚洲科研的认可。”国大文告引述英国皇家化学学会首席执行官海伦·佩因(HelenPain)说,获奖者来自不同的背景,他们以不同的方式为我们的知识库做出了贡献,并带来了新的想法和创新。2024年6月13日12:53PM

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生活美学:英国皇家园艺学会小花园园艺指南

名称:生活美学:英国皇家园艺学会小花园园艺指南描述:《英国皇家园艺学会小花园园艺指南》是一本享有国际声誉的园艺类图书。许多园艺书籍认为读者已经是有经验的园艺师,但这本书是从零开始教授读者布置自己的小花园。链接:https://www.aliyundrive.com/s/awuktUXi9WL大小:N标签:#电子书来自:雷锋频道:@Aliyundrive_Share_Channel群组:@alyd_g投稿:@AliYunPanBot

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量子磁感应:生物学家探寻鸟类导航的进化秘密

量子磁感应:生物学家探寻鸟类导航的进化秘密黄腹纹霸鹟(Empidonaxflaviventris)是一种小型食虫鸟,它不能产生隐花色素4蛋白。这种鸟在北美洲繁殖,冬季迁徙到墨西哥南部和中美洲。图片来源:CorinnaLangebrake一项新的基因研究表明,鸟类眼睛中的隐花色素4蛋白是鸟类磁导航能力的关键,其进化变化凸显了它在适应不同环境中的作用。研究小组在最近发表于英国皇家学会研究期刊《英国皇家学会生物科学院院刊》(ProceedingsoftheRoyalSocietyBBiologicalSciences)上的一篇论文中报告说,这些发现表明隐花色素4能够适应不同的环境条件,并支持隐花色素4具有传感器蛋白功能的理论。奥尔登堡大学和牛津大学的研究表明,磁感应是基于候鸟视网膜上某些细胞中发生的复杂量子力学过程。这些研究成果于2021年发表在科学杂志《自然》上,为隐花色素4就是他们一直在寻找的磁感受器这一假设提供了支持证据。他们证明了隐花色素4存在于鸟类的视网膜中。此外,用细菌生产的蛋白质进行的实验和模型计算都表明,隐花色素4在对磁场做出反应时表现出可疑的量子效应。之前的研究还发现,知更鸟等候鸟体内的隐花色素4对磁场的敏感性要高于鸡和鸽子等留鸟。"因此,隐花色素4在知更鸟身上比在鸡和鸽子身上更敏感的原因必须从该蛋白质的DNA序列中找到,"该研究的第一作者兰格布拉克说。"她补充说:"在这些夜间迁徙的鸟类中,该序列可能在进化过程中得到了优化。"在目前的研究中,研究小组首次从进化的角度研究了磁感应。研究人员分析了363种鸟类的隐花色素4基因。首先,他们比较了该蛋白质与两种相关隐花色素的进化速度,发现用于比较的隐花色素基因序列在所有鸟类物种中都非常相似。它们在进化过程中似乎变化很小。这很可能是由于它们在调节体内时钟方面起着关键作用--这种机制对所有鸟类来说都是必不可少的,改变这种机制会产生极其不利的影响。与此相反,隐花色素4被证明具有高度可变性。奥尔登堡大学鸟类学教授、鸟类研究所所长利德沃格尔解释说:"这表明,这种蛋白质对于适应特定环境条件非常重要。由此产生的特殊化可能就是磁感应。在其他感官蛋白中也观察到了类似的模式,例如眼睛中的光敏色素。"研究人员随后仔细研究了隐花色素4的基因序列在鸟类进化史中的演变过程。他们的分析揭示了一个值得注意的趋势,尤其是在雀形目(Passeriformes)中,这种蛋白质通过快速选择经历了重大优化。研究结果表明,进化过程可能导致隐花色素4在鸣禽中专门用作磁感受器。研究发现,某些鸟类支系中不存在隐花色素4,如鹦鹉、蜂鸟和霸鹟(Suboscines)。这表明隐花色素4在它们的生存中并不起重要作用。然而,鹦鹉和蜂鸟是定居型鸟类,而一些霸鹟鸟类则是长途迁徙型鸟类,它们与欧洲的小型鸣禽一样,白天和晚上都会飞行。这就提出了一个问题:霸鹟是否发展出了一种独立于隐花色素4之外的磁感,或者它们是否能够在没有磁感的情况下确定自己的方向?另一种可能是,它们的磁感与知更鸟的磁感具有相同的特性,后者依赖于光线,并且会被无线电波干扰。这位生物学家强调说:"前两种情况将有力地证实隐色4假说,而第三种情况则会给这一理论带来问题。"Liedvogel说:"霸鹟亚目为我们了解隐花色素4的功能和候鸟磁感应的重要性提供了一个天然的工具。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429969.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429969.htm

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