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  该研究中,研究人员尝试了突变强度分别为强、中、弱的三个增变子(mutator,即保真性下降的DNA聚合酶元件),最后发现强增变子在改造热耐受性方面具有更好的效果。该研究通过对夏季河流水体的溶解态有机碳的14C组成的研究,发现青藏高原DOC 的14C的年龄与世界其它河流相比明显偏老(图2),并与采样点所在流域的冻土分布比例具有显著的正相关关系(图3)。在全球变暖的背景下,与冰川一样,青藏高原的冻土也正经历着强烈的变化。中科院西北生态环境资源研究院、芬兰拉彭兰塔理工大学和美国耶鲁大学也参与了这一项目的研究。据报告介绍,这种快速检测技术主要是检测人体血液中的C反应蛋白,这一标记物与血液中病菌感染程度相关。孙哲希望协会能够为生物物理所的研发企业提供指导、会员咨询等服务。随后,理化所产业策划部李东辉、贵林详细介绍了“先进低成本生物医用技术及装备”等五个产业化项目。通过在大肠杆菌体内植入保真性下降的DNA聚合酶元件,可以诱发大肠杆菌进入高突变态,从而使大肠杆菌基因组在复制过程中不断产生突变。图3 研究区的Δ14C与所在流域冻土分布比例之间的关系上午理化所座谈会上,付晓健介绍了中国医疗器械行业协会(以下简称“协会”)概况、职能以及与北京综合中心的战略合作关系,希望通过中心建立与中科院各院所的联系。科研人员把实验室标牌授予各实验室首席科学家(双流区实验小学学生)。3 Pg-C (1 Pg = 1015 g))。6月24日,中国科学院北京综合研究中心陪同中国医疗器械行业协会副秘书长付晓健等四位专家,先后赴中科院理化技术研究所、中科院生物物理研究所考察医疗器械产业化项目。理化所产业策划部副主任张彦奇对协会和北京综合中心的到访表示欢迎,简要介绍理化所的优势研究领域、科研布局与重点平台。该研究得到国家自然科学基金面上项目(441421061)、重点基金项目(41630754)和冰冻圈科学国家重点实验室资助。北京综合中心陪同中国医疗器械行业协会考察中科院产业化项目研究表明,从1996年到2001年,青藏高原冻土的活动层增厚了0.50m,从而可将之前埋藏在冻土中的老碳释放到水体中,影响青藏高原现代水体的碳循环过程。上述结果不仅明确了青藏高原河流水体中溶解态有机碳的年龄,并证明了偏老的碳主要是由冻土的融化所贡献的。因此,提高大肠杆菌的热耐受性对于推动大肠杆菌在工业生产上的应用有一定的价值。

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