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凤凰彩票2023-07-22

全民国家安全教育日丨【动画】学什么?前景如何?带你了解密码科学与技术专业******

全民国家安全教育日丨【动画】学什么?前景如何?带你了解密码科学与技术专业

  随着大数据、5G技术、人工智能、物联网等快速发展,网络安全问题日益突出,保障人民网络空间利益、维护国家网络主权显得更加重要和紧迫,密码人才培养对实现我国网络强国战略目标具有决定性作用。

全民国家安全教育日丨【动画】学什么?前景如何?带你了解密码科学与技术专业

 

全民国家安全教育日丨【动画】学什么?前景如何?带你了解密码科学与技术专业

  2021年2月10日,教育部批准首批7所高校开设密码科学与技术专业。作为战略性新兴专业,设置该专业的国家战略背景是什么?它的基础课程及该专业毕业生就业的行业领域有哪些?戳视频带你了解密码科学与技术专业。

  山东大学网络空间安全学院、光明网联合出品

  监制:王美琴、顾乃静、张宁

  文案/制作:魏普文、魏英凯、李政葳、孔繁鑫

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科研人员揭示基因转录“刹车”机制******

  中新网上海1月12日电 (记者 郑莹莹)记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉,北京时间1月12日,中美科研团队合作在《自然》杂志上发表了一篇研究论文,该研究揭示了细菌RNA聚合酶如何识别“转录终止序列”从而终止转录的工作机制。

  科研人员介绍,RNA聚合酶在执行基因转录时类似高速行驶的汽车,以大约每秒50个核苷酸的速度合成RNA,当RNA聚合酶转录至“终止序列”时,需要从高速延伸的状态“刹车”,停止转录并释放RNA。

  细菌的“固有转录终止序列”是一段由大约30个至50个核苷酸碱基组成的序列。研究团队捕获了RNA聚合酶转录终止的一系列中间状态,解析了RNA聚合酶在上述转录终止中间状态的冷冻电镜三维结构。

  研究发现,“转录终止序列”的多聚尿苷使RNA聚合酶“刹车”,将其固定在转录暂停状态,随后RNA发卡结构折叠进入RNA聚合酶内部,促使RNA从RNA聚合酶内部解离。

  该研究回答了基因表达的基础科学问题,拓展了人们对于基因表达机制的理解。

  这项研究具体由中国科学院分子植物科学卓越创新中心的张余研究团队和美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)的Robert Landick团队以及浙江大学的冯钰团队合作完成。中科院分子植物科学卓越创新中心的博士生尤琳琳(已毕业)为论文第一作者,该中心的张余研究员和威斯康星大学麦迪逊分校的Robert Landick教授以及浙江大学的冯钰研究员为共同通讯作者。(完)

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