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香港总商会表示,调查反映中小企首当其冲。在营业额下跌至少一半的企业当中,中小企比率为六成,大型企业则为29%。受访企业表示“商业伙伴出现财务困难”和“外国制裁产生的不确定性”为当前面对的两大挑战。然而,中小企比大型企业较受“资金周转困难”及“生意不足而被迫停业”影响。

人类为什么能够登上生物链的顶端?大脑恐怕功不可没!

女孩接受心理辅导

决赛中,陈梦/王曼昱组成的女双首先上场,小将孙颖莎则承担了“一号单打”的重任。

照片中两位主角硫黄素T和淀粉样蛋白以寡聚体的结构结合,为药物分子能像乐高积木自动组装拼接提供了最好证据。“教科书中有一个经典的‘锁钥模型’,是说药物分子必须要和蛋白严丝合缝才能够‘击靶’,像一把钥匙开一把锁,但现在的显微镜观测结果表明,药物分子用寡聚态的方式工作,或许只需要半把钥匙就能开锁。”王晨轩对记者介绍,这是科学家首次直观看到“药物击靶”的状态,可用于指导药物分子的设计。先说这张照片的主角。它们是药物分子硫黄素T,和它的靶点分子——胰淀素蛋白(淀粉样蛋白的一种)。为什么选择这两个主角做研究?王晨轩说,作为生命大分子,蛋白质一旦出错经常会“缠绕”错乱,从正确的折叠构象向错误的折叠构象转变,最后形成淀粉样沉淀,导致淀粉样蛋白和很多疾病相关。人们最耳熟能详的淀粉样蛋白是β-淀粉样蛋白,它被发现在老年痴呆症患者的神经细胞中频繁出现,很多药企花巨资想研究怎么让这些淀粉样沉淀消失,至今都没有成功。还有Ⅱ型糖尿病、亨廷顿舞蹈症等,这些疾病中都有淀粉样蛋白的身影。因此研究它们与药物分子的作用机理对很多疾病的治疗有帮助。硫黄素T正是能和这些“病态”淀粉样蛋白特异性结合的分子,而且它还有显色的优势。这对照片上的主角,实际上背后关联的是很多现在没有治疗办法的疾病。照片中的主角干啥了?硫黄素T两两成对、凑四成团、甚至六人成伍。用学术的说法是:研究团队发现硫黄素T在受体蛋白表面上的结合结构以四种寡聚态存在,即二聚体(头尾相接)、二聚体(肩并肩相接)、四聚体、六聚体。看到这样一幕为啥要激动?这就是药物分子能像乐高积木组装拼接的最好证据!没看到显微照片之前,人们要么认为药物分子只能“单着”,要么靠“盲算”揣测它们的结合,但是压根没证据,也就更无法指导实践了。而现在,药物设计者可以大胆地将选择性寡聚效应应用于药物分子的结构设计与优化中,通过理解药物的寡聚化机理并操纵寡聚结构,以药物团簇而不是药物单分子为“单元”靶向受体蛋白。怎么拍出来的?为什么以前拍不出来?之前的设备和方法达不到要求。这次勇担重任的扫描隧道显微镜,记录了穿越样品的电子直接捕捉蛋白质和药物分子的“模样”。蛋白质的照片拍摄困难。科学家先是用晶体衍射法,再用冷冻电镜的方法,但是至今仍不是所有的蛋白都能拍摄成功。原因必须要让蛋白排列成有序的阵列,才能满足成像要求。“这就好比,只有阅兵式上的解放军方阵才能成像,而后面的群众大联欢方阵是拍不上的。”王晨轩打了个形象的比方,因此要拍摄和药物分子结合的蛋白分子,就要用新的拍摄设备。扫描隧道显微镜勇担重任。“它最初是物理学家用来探测原子、亚原子微观结构的工具,具有超高的分辨率。”王晨轩说,把物理设备引进生物领域是上世纪90年代的事情,需要完成对设备的硬件、软件、算法的全新研制,中国团队在国际上是较早进入这一领域的。扫描隧道显微镜是通过量子力学中的隧穿效应,记录穿越样品的电子直接捕捉蛋白质和药物分子的“模样”。因此最开始的扫描隧道显微镜操作必须在真空中进行。中国科学家团队很早解决了常态下用扫描隧道显微镜观测的问题,在世界上首次使用它,实现了在常温常压下对化学分子的观察。“经过几代学者持续改造设备、开发新的数据采集方法,它的实力才充分展现。”王晨轩说。为了拍摄首张“药物击靶”显微镜照,医科院基础所王晨轩、于兰兰、张文博,与国家纳米科学中心的王琛、杨延莲、方巧君等几代科研人打磨多年,不仅发明了蛋白质对基底的吸附技术、分子伴侣的固定技术、扫描探针的脉冲技术等一系列专利技术,还对整个“拍照”的流程进行了摸索和优化。“整套(拍照)技术非常复杂,很难形成照搬流程,专业人员可能需要一年或者几年的训练时间才能系统掌握。”王晨轩说。俗话说,“台上一分钟,台下十年功”。首张“药物击靶”显微镜照不仅凝结了几代人在这一领域的经验积累,而且集结了生物、物理、成像等多学科人才多年创新的成果。看到药物分子会“玩乐高”有什么意义?为简化现有药物设计程序提供了一套理论基础,其临床价值将逐渐显现:小分子药物能够穿越大分子越不过的屏障。“药物设计是个‘配钥匙’的过程。人们已知一个疾病相关的蛋白质结构,想设计一种反向性的药物,需要有机化学家、计算机辅助药物设计的理论化学家等一起构筑一个和蛋白质活性中心匹配的足够大的钥匙才能工作。”王晨轩对记者解释,药物分子越长合成越难,而且到了产业化的时候对工艺的要求更是指数级的增加。如果药物其实只需要合成原来的1/4或者是1/8,那么难度将大大降低。在进入身体里发挥功效时,也会事半功倍。“小分子到体内,能够穿过一些大分子过不去的屏障。”王晨轩介绍,比如一个抗肿瘤的药物,要进入实体瘤是很困难的。因为实体瘤内部高度液化,压强非常大,大分子根本无法抵达,但小分子就不一样了,能够自由扩散,直接到达作用位点,组装后再起作用,将起到更好的疗效。“我们清楚地在显微镜中观察到药物分子的4种寡聚态,这提示我们药物设计时应考量药物团簇时发挥作用的基本单元。”王晨轩说,所以药物设计应该把分子之间的作用考虑进去。具体到实际工作中,王晨轩认为还有很多理论需要完善。例如,当我们进行药物筛查时,需证明它和蛋白质相互作用的方法。“我们同时需要明确药物分子结合所需的能量,这样就可以通过能量来控制分子是以二聚体形式还是其它寡聚态形式存在。”王晨轩说。要大大简化现有的药物设计程序还有很长的路要走。王晨轩说,这张显微镜照片证明了这个路径的可行性。团队的研究提供了一套理论基础,但具体如何实现,如何在此基础上理论联系实际,真正运用到临床药物的研发中,还需要做很多工作。建筑学有LESS IS MORE(少即是多、简单就是美)的理念。首张“药物击靶”显微镜照告诉我们,这个理念对于药物设计或许同样适用。本报记者 张佳星 袁隆平粉丝的水稻梦我国著名水稻专家袁隆平院士有个“禾下乘凉”的水稻梦,作为袁老的“粉丝”,中国科学院植物研究所海南分子育种基地高级工程师刘华招博士也有个水稻梦。近日,记者走进位于海南陵水安马洋国家南繁科研育种基地,见到了正顶着烈日,在田里查看稻穗长势情况的刘华招。为了从事南繁水稻育种,这些年,他基本上全年的时间都要待在南繁育种基地。眼下,他正在培育一款新的籼稻品种。刘华招曾是黑龙江垦区水稻科研一线工作者,还担任过黑龙江省农垦科学院水稻研究所哈尔滨试验站主任。他从东北农业大学毕业后,一直从事着自己喜欢的水稻育种工作,与诸多同仁们共同追逐水稻梦。

据青海省茫崖市气象局工作人员介绍,该局与青海省气象科研所在冷湖赛什腾山天文台址进行了首次GPS探空试验。

上海8月28日电 (陈静 王懿辉 刘方奇)遗传性消化道肿瘤致病基因可能导致患者后代长期处于罹患多种肿瘤的高风险中,被称为禁锢家族的致癌“魔咒”。

“汉莎通品牌源自德国,将瑞士高科技芯片和德国助听器技术相融合,会为中国的听障人士带来非凡的聆听感受。”索诺瓦集团中国区董事总经理张卫表示。“中国的听力市场潜力巨大,对产品技术更新也有非常高的要求,听障群体本身对产品及功能也有不同的需求。索诺瓦集团一直致力于不断满足中国听障人士的需求,并承诺把最优秀的产品和技术引进到中国。此次,在中国上市汉莎通品牌,并推出一系列创新产品,再次印证了我们在中国听力市场发展的坚定信心。”

资料图:日本首相安倍晋三。

谁会想到,就这样一个初中毕业就出来打工的95后男孩,会在短短几年之后,成为享誉全球的世界冠军。今年,他还当选了第十三届全国青联委员。

见唐代白居易《与元九书》。这句话的大意是,诗文创作要贴近实际、把握时代脉搏、反映社会现实。

美国有线电视新闻网(CNN)报道称,武汉曾是新冠疫情的“震中”,经历了世界上首次、也可称为最严格的封城措施。自5月中旬起,该市没有报告任何新增病例。如今,大量民众参与电音节,显示出武汉已摆脱了疫情的影响。

16岁的他从甘肃平凉老家来到兰州谋生,“街边热气腾腾的牛肉面太好吃了,当时做这个的人很少,我就进入面店工作。”他说。

北京市委和市政府要扛起守护好规划的职责,敢于坚持原则、唱黑脸,确保一张蓝图绘到底。

当天活动现场,不乏能看到科技互联网圈和投资圈的熟悉面孔:阿里巴巴联合创始人、高德集团董事长俞永福,小米集团创始人、董事长雷军,IDG资本合作人杨飞、晨兴资本创始合伙人刘芹以及GGV管理合伙人符绩勋、红杉中国合伙人刘青、经纬创投创始管理合伙人张颖等人,作为小鹏汽车一路走来的背后加持力量,均现身小鹏汽车IPO之夜,共同见证小鹏汽车正式挂牌纽交所。

那天夜里十点多,往常早已入梦的村里,还有人到处走动,互相询问有没有消息。冯强家整夜亮着灯,爷爷奶奶带着欣欣在家,顾不得吃饭、睡觉,妻子既要照顾孩子,还要留意老人的情绪、身体。冯强和村民、工友们则在外面,沿着孩子丢失的东昌路,找了整整一夜。

希腊教育部长尼基·克里梅乌斯向所有成功进入大学的考生表示祝贺,勉励大家新学年取得更好的学习成绩,并寄语落榜考生,用新的视角和思路重新考虑选择高考,或审视更加适合自己的人生道路。

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