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北京高校

北京大学新闻

  • 【北京大学】深研院新材料学院在可见光分解水

    由于化石能源具有不可再生性,利用化石能源会产生对环境有害的物质,用光催化分解水把太阳能转化为清洁可再生的氢能源得到越来越多的研究。对于光催化来说,如何提高...[详细]

    006/23 10:07
  • 【北京大学】生命科学学院朱健研究组揭示表观

    2016年6月20日,DevelopmentalCell以封面文章形式发表北京大学生命科学学院朱健研究组题为“StuxnetfacilitatesthedegradationofPolycombproteinduringdevelopmen...[详细]

    006/23 10:07
  • 【北京大学】北京大学邓兴旺团队发现光调控植

    光不仅是重要的生物能量来源,而且参与调控着植物的整个生长发育过程,如种子萌发,光形态建成,开花调控等。在种子萌发以后,黑暗抑制植物的光形态建成,而光促进植物...[详细]

    006/23 10:07
  • 【北京大学】北大工学院席鹏课题组在超分辨显

    镜子或许是人类最早发明的光学器件。迄今为止,它仍然在人们的日常生活中扮演着重要作用。通过将一个简单的反射面引入生物显微样品中,北大工学院席鹏课题组解决了...[详细]

    006/23 10:07
  • 【北京大学】北京大学张珏课题组在生物电技术

    阿维菌素是由格兰氏阳性菌阿维链霉菌(Streptomycesavermitilis)产生的一类十六元环大环内脂类抗生素,具有高效、安全以及农、牧、医三用等特点,是目前世界上公认的...[详细]

    006/23 10:07
  • 【北京大学】深圳研究生院吴云东院士课题组在

    北京大学深圳研究生院吴云东院士课题组最近在J.Phys.Chem.Lett.(《物理化学通讯》)上发表了最新成果:使用残基特异性力场进行环状多肽的准确结构预测及构象分析(A...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】马克思主义学院陈占安教授和顾海

    为推动高校马克思主义学术理论期刊深入宣传研究马克思主义理论的创新成果,推出一批具有广泛学术影响和实践价值的高质量、高水平的研究成果,发挥马克思主义学术理...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】信息学院魏贤龙特聘研究员课题组

    电子源被认为是真空电子器件的“心脏”,提供其工作所必需的自由电子束。微型电子源是指利用微加工方法在硅等衬底表面加工所得到的微小电子源或电子源阵列。研制高...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】物理学院吕劲课题组及其合作者在

    日前,北京大学物理学院吕劲课题组与大连理工大学、中科院物理所以及北京理工大学的同事合作在ProgressinMaterialsScience(《材料科学进展》)发表了迄今为止最全面...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】李子刚课题组在手性诱导螺旋CIH稳

    调控蛋白-蛋白相互作用(PPIs)是疾病治疗靶点的重要方向,而通过化学手段将多肽稳定在某一固定构象的稳定多肽是重要的调节PPI的代表性化合物。尽管在过去的十余年中...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】化学与分子工程学院陈鹏课题组报

    生物正交反应(Bioorthogonalreaction)是指能够在活体环境下进行的化学反应,对生命科学的基础研究和临床应用都具有重要意义。北大化学与分子工程学院陈鹏课题组长...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】城市与环境学院赵淑清团队在PNAS

    理解植被对未来气候和大气成分变化(如温度增高、CO2浓度上升等)的响应是预测未来全球气候、碳循环、植被生产力等变化的关键。控制实验(如增温、CO2浓度加倍等)适...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】Nature在线发表汤富酬实验室与合

    北京时间2016年5月19日凌晨国际知名学术期刊Nature以长文章(Article)的形式在线发表了北京大学生命科学学院生物动态光学成像中心汤富酬研究组和军事医学科学院附...[详细]

    005/20 13:28
  • 【北京大学】信息科学技术学院王玮副教授课题

    随着特征尺寸减小至Dukhin长度(通常小于100纳米)以下,离子器件受表面状态影响的表面电导将超过其体电导,从而通过电导就可以获得器件的表面状态。在该纳米尺度下,...[详细]

    004/30 00:26
  • 【北京大学】工学院侯仰龙课题组在锂硫电池研

    近日,北京大学工学院侯仰龙研究团队设计了两种锂硫电池的正极材料,其一为多孔碳球包裹的Si/SiO2复合材料,另一种为三维垂直排列的多孔碳层材料。这两种材料均表现...[详细]

    004/30 00:26

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