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青璃携手网易公益,正式发起“大自然守护者计划”,作为守护美好的第一站,我们联合大自然保护协会(TNC)共同推出“壮美内蒙守护者活动”,守护者们将有机会前往TNC内蒙古项目实地参与和体验。 在《青璃》中的十余个章节场景,均为开发团队实地采风获得灵感设计而来,我们希望能够将祖国的大好河山呈现在你的眼前,希望能把自然之美留住。在这里,你可以随时随地触摸山川湖海之美,但是在现实中,这些美好的地方一旦被破坏,将要耗费长时间去复原,越是真实,越是脆弱
孙凯,博士,大连理工大学生物工程学院,副教授。主要研究方向为生物光子学、分子探针及成像技术,研究工作主要围绕着有机发光材料,通过结构设计、表面修饰、纳米工程策略等,制备具有功能性的光学纳米材料,利用光学分析方法,进行生物医学方面的研究和应用,包括生物传感、荧光成像、疾病诊断、肿瘤治疗等。研究成果已在国际著名学术期刊ACS Nano、Advanced Materials、Nano Letters、ACS Applied Materials & Interfaces 、Analytical Chemistry、Advanced Healthcare Materials等发表论文17篇,被包括Nature、Chemical Reviews、Chemical Society Reviews 等在内的权威学术期刊总共引用800 多次
wrj 【环球华语2020年2月25日NIAGARA FALL】2月24日在加拿大尼亚加拉瀑布市的加拿大北方药业集团与云隐资产成功举行战略投资签约仪式。 云隐资产阮振东董事长表示,云隐资产将为推进供给侧结构性改革,实施创新发展战略,创建中加双边企业经济合作新方式,提供全面战略支持。 加拿大北方药业集团董事长庞军博士表示,在公司团队30年在中国,日本,美国和加拿大顶级大学及研发机构的研发基础上,在加拿大政府的大力支持下,在加拿大高科技项目的大力资助下,与云隐资产紧密合作,加速国际顶级医药医疗技术及产品的研发及产业化,为人类健康谋福! 加拿大北方药业集团包括加拿大北方药业公司及加拿大北方化学公司,公司团队长期致力于新药研发,仿制药技术研发,原料药及药物中间体研发和产业化
[英国版]Nature 权威自然杂志 2020年8月刊N13 《Nature 自然》周刊是世界上最权威的科学杂志之一,自从1869年创刊以来,始终如一地报道和评论全球科技领域里最重要的突破。其办刊宗旨是“将科学发现的重要结果介绍给公众,让公众尽早知道全世界自然知识的每一分支中取得的所有进展”。《Nature》杂志每星期在全世界发行6万份,大约四分之一发行到图书馆和研究机构
[美洲豹猫] 分布在美国南部及中、南美洲,为夜行性动物,拥有绝佳的听力和视力,个性喜欢独来独往。 早期的灵长类来自亚洲? 日前在利比亚发现的古代类人猿(anthropoid monkey)的牙齿化石,暗示着我们最早的祖先可能是从亚洲移居非洲。然而,这项发现却破坏了我们进化的时间表
2019年6月12日,新加坡世界自然基金会(WWF)网站发布消息,一项新的研究发现,人们平均每个星期可以摄入大约5克塑料,相当于一张信用卡的重量。 近日澳大利亚纽卡斯尔大学(University of Newcastle)公布了受世界自然基金会(WWF)委托所做的《净塑自然》(No Plastic in Nature)研究报告,指出全球人均每周摄入约5克塑料微粒,年摄入量超过250克。纽卡斯尔大学研究员通过整合数据发现,塑料微粒已经污染了人类消耗的空气、食物和水
近日,自然指数(Nature Index)网站公布了最新的自然指数排名(数据时间段为2021.12.1—2022.11.30)。温州大学化学学科跃居全球第166位,居省内高校第3位(含浙大)和国内高校第70位(不含港澳台),创历史新高。 据悉,自然指数是国际公认的、能够衡量机构、国家和地区在自然科学领域的高质量研究产出与合作情况的重要指标,在全球范围内有很大影响力
湖北日报讯(记者刘洁)近日,国际刊物《自然》增刊发布“2022年自然指数-科研城市”,全球主要城市和都市圈中,武汉自然指数排名全球11位,跻身全球20强前排。 科研城市,是指科研表现突出的城市,具体看其在自然指数追踪的82本自然科学期刊中的论文产出。根据自然指数主要指标之一的文章份额(Share),北京在世界领先的科研城市中依然保持首位,纽约都市圈保持第二位
来自Genetech公司(已被罗氏制药收购)生物信息学与计算机生物学部,以及Complete Genomics公司等处的研究人员通过比对肺部肿瘤和正常组织中的基因序列,发现了多个与肺癌相关的基因突变,这些癌基因的发现对于未来研究肺癌靶向治疗,以及基因突变具有重要的意义。这一研究成果公布在《自然》(Nature)杂志上。 文章的通讯作者是Genetech公司的张泽民(Zemin Zhang,音译)博士,其早年毕业于南开大学,之后获得宾夕法尼亚州立大学博士学位,主要研究兴趣是癌症基因组学,其研究组利用计算机方法尝试预测疾病基因突变
化学键的高效切断和构建是合成化学的核心研究内容。碳氢键作为有机分子中最基本、最普遍的化学键,通过切断碳氢键构建碳碳和碳杂键是最简洁、高效的合成方式之一。由于一个复杂的有机分子中通常包含不同类型的碳氢键,并且碳氢键的键能较大,如何实现精准的碳氢活化是这一领域的研究难点
