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发布时间: 2019-03-21 07:09:58
重庆时时彩奖金计算: 河南高院院长称疑罪从轻没道理 深圳将推广婚庆婚介国家标准

  中新网2月27日电 据欧联网援引欧联通讯社报碘♀♀♀♀♀♀±,当地时间2月26日,意大利首都罗马迎来菱♀♀♀♀∷6年不遇的大雪,气温骤降。受恶略天气和♀♀♀〈笱┯跋欤罗马交通出现了大面积拥堵,进出罗马的♀♀×谐灯毡檠游蟆[][]当地♀♀∈奔2月26日,意大利罗马迎来大砚♀♀々。欧洲多个地区受来自俄罗蒜♀♀」西伯利亚的寒潮吹袭,气温骤降,这股寒潮在未♀♀±匆恍瞧诮带来刺骨寒风和暴♀♀⊙┨炱。罗马的学校因为下雪,被迫停课。[]据报道,受♀♀『流影响,从25日晚开始,意大利北部和中部大部分地♀♀∏普降大雪,首都罗马测♀♀】分地区降雪厚度达10厘米,这意♀♀〔是自2012年之后罗马的首次降雪。罗马当日的最低气♀♀∥陆抵恋搅肆阆7摄氏度,创下♀♀×私5年来冬季的最低气温。[]根据天气预警,罗马市♀♀≌府25日晚发布通告,学校、幼儿园26♀♀∪杖部停课,公众户外娱乐、体育场所全部关闭。并衡♀♀◆吁市民远离危险建筑设施♀♀。尽量避免外出。[]26日上午,罗马很多公交线路意♀♀◎道路设施损害,一些路段古松被厚重的粹♀♀◇雪压倒,被迫停止营运,多地区道♀♀÷繁环獗铡N了保障乘♀♀】偷陌踩,罗马地铁站电梯全部停止使用,市内景区的♀♀〗ㄖ禁止游人攀爬。[]当天,罗马中心火车这♀♀【、菲乌米奇诺机场滞留的斥♀♀∷客如云。从意大利北部开往南部的列车全部晚点,平锯♀♀※延误时间超过了2个多小时。罗马菲乌米奇诺机场衡♀♀〗班也不同程度出现了延误,一些支线航班临时停运。[]大雪过后,意大利当局已紧急调动了军警、消防、环卫部门和志愿者,协助清理罗马市区的积雪和障碍物,修复受损交通设施、疏导交通,帮助出受困的民众和游客。截止到26日晚,罗马很多交通道路依然处于封闭状态。工人们正在紧急切割、清理被大雪压倒的松树。(博源)[][] 韩媒:调查称韩国九成民众支持反性骚扰♀♀♀♀♀♀≡硕 力拓2018年净利飙升56% 将派发40亿美元特扁♀♀♀♀♀♀○股息 原标题:越南航空公司购110架波音飞机 总价超150亿美元[]越南两家航空♀♀♀♀♀♀」司同美国波音公司签署♀♀♀♀⌒议,购110架波音飞机。(视觉中国)海外网2月27肉♀♀♀≌电 当地时间27日,越南两尖♀♀∫航空公司越捷航空(VietJetb♀♀々和当地的初创航空公司Bamboo Airways同美国波意♀♀◆公司签署订单协议,将向波音购买110架飞机b♀♀‖总价值超过150亿美元。[]据路透社报道,因两家♀♀『娇展司正处在快速发展的阶段,希望扩大其遭♀♀≮亚洲和其他地区的业务。越捷航空♀♀〗购买价值100架波音737MAX飞机,总价值达12♀♀7亿美元;Bamboo Airway♀♀s则同波音公司签署协议,解♀♀~购买10架宽体波音787飞机,价肘♀♀〉29亿美元。[]Bamboo Airways是越南最大房地产公司之♀♀∫FLC集团旗下的航空公司,FL♀♀C董事长Trinh Van Quyet告诉路透社斥♀♀∑,除了已经达成的协议,Bamboo Airway♀♀s正在和波音洽谈购买25♀♀〖苷体波音737飞机。T♀♀rinh Van Quyet说:“购买波音公司的飞机是我们拓展国♀♀〖适谐≡擞战略的一部分,包括将开设飞外♀♀※美国和欧洲的航线。”[♀♀]Trinh Van Quyet还表示,Bamboo Airways遭♀♀≮1月完成首飞,去年已经订购20架价值56意♀♀≮美元的宽体波音787喷气机的临时订单。此外,他补充道Bamboo Airways计划在今年年底或明年年初推出首批直飞美国的航班。[]本月早些时候,美国联邦航空管理局宣布越南遵守国际航空标准,首次允许越南航空公司航班飞往美国,并与美国航空公司进代码共享。(海外网 魏雪巍)[] 责任编辑:余鹏飞 []

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  中新网2月27日电 据北京市科学技术委员会网站消息,近日,北京市科委、经信委、财♀♀♀♀♀♀≌局、城管委、交通委联合发布《北京市推广应用♀♀♀♀⌒履茉雌车管理办法》。办法明确,北京♀♀♀∈惺凳┬履茉葱】统抵副旯芾碚测♀♀∵,并通过轮候方式配置,单位或者个人应按照本市锈♀♀÷能源小客车指标管理相关规定申请取得和使用♀♀♀。持有普通小客车指标的单位或者个人可购置、碘♀♀∏记新能源小客车。[][]资料图:新能遭♀♀〈汽车。 图片来源:视觉中国[]扳♀♀§法指出,北京市鼓励购买♀♀『褪褂眯履茉雌车,相关财政补助政策参♀♀≌铡恫普部 工业和信息化部 科♀♀〖疾 发展改革委关于调♀♀≌完善新能源汽车推广应用财♀♀≌补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)另研究肘♀♀∑定。[]办法同时指出,北京市各级党政机关、殊♀♀÷业单位、国有企业应当带头使用新能源汽车,扳♀♀〈照规定逐步扩大新能源汽车配备比例,通过完赦♀♀∑充电设施等措施,为本单位职工购买使用新能源♀♀∑车提供便利,发挥对社会的殊♀♀【范引领作用。[]办法强调,新能源♀♀∑车生产企业是产品安全、质量、售后服务、应急保这♀♀∠以及动力电池回收的责任主体,应♀♀∏惺稻≈奥脑穑建立新能源汽车产品质量安全责任制,确保新能源汽车安全运。生产企业应建立企业监控平台,按照相关要求,及时、准确上报相关信息。[]办法自2018年1月1日起执,有效期至2020年12月31日。办法发布后,《北京市推广应用新能源商用车管理办法》(京科发〔2017〕123号)同时废止。[][] 牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】[][] ♀♀♀♀♀♀ ♀♀♀♀ 来源:财华♀♀♀∩[]川省高速公路运营商成都高速(01785-HK)公布于糕♀♀≯交所主板上市计划,公司此次计划发售4亿♀♀」H股,其中10%于香港作公开发售,90%♀♀∽鞴际配售。每股作价2.2港元。♀♀」开发售期于12月28日至2019年1月7日。每♀♀∈1000股,入场费约2222港元。公司预计2019年1月1♀♀5日于港交所主板挂牌,中信里昂证券为是次上市独家扁♀♀。荐人。[]公司旗下高速公路网络包括成灌高速、成赔♀♀№高速、成都机场高速以及成♀♀∥纶龈咚偎奶醺咚俟路,以及持有城北斥♀♀■口高速公路40%股权。据招股文件显示,公司高速光♀♀~路网络客运量占总车流量比重超光♀♀↓80%,公司执董事及总经理唐发维表示,客运菱♀♀】比重大对于经济周期更逾♀♀⌒防御型,利于车流量稳定。而根据现的《收费公路管理♀♀√趵》,收费公路经营权一般♀♀≡25至30年,而目前成都高速旗下5条高速公♀♀÷酚嘞戮营期介乎6至16年。[]唐发维指,未来公♀♀∷炯苹收购其他优质高速公路,相信可获♀♀〉谜府和控股股东的支持,以♀♀』袢∮胖矢咚俟路项目资源。此外,公司还将探索新业♀♀∥瘢开展包括道路养护和♀♀÷袒等在内的多项业务,以维持♀♀∈杖攵嘣化。至于目前社会上呼声日益高涨的高速公路免费已在部分城市开始试,唐发维则称,试点免费高速公路主要目的是通过差异化收费来推‘错峰出’,进而缓解交通拥堵,对公司业务并无太大影响。他又指,在合理范围内的错峰出并不会改变业生态,对于公司未来的可持续发展亦无太大影响。[]责任编辑:张海营 [] 重庆时时彩奖金计算 夫人儿子女婿均遭调查 韩媒:李明♀♀♀♀♀♀〔3月或被传唤 2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日,科技部基♀♀♀♀♀♀〈⊙芯抗芾碇行墓布“2018年度中国科学十大♀♀♀♀〗展”,基于体细胞核♀♀♀∫浦布际醭晒克隆出猕猴“中中”“华华” ♀♀〉10项重大科学进展,从30个候选项目中脱颖垛♀♀▲出。[]据报道,根据得票数排名♀♀。“2018年度中国科学十大进这♀♀」”分别为:[]基于体细胞核移植技术成♀♀」克隆出猕猴[]创建出首例人造♀♀〉ト旧体真核细胞[]揭示抑郁发生及氯♀♀“吠快速抗抑郁机制[]研制出用于肿瘤治疗的智♀♀∧苄DNA纳米机器人[]测得迄今最高精♀♀《鹊囊力常数G值[]首次直接探测到电子宇宙射线能谱♀♀≡1TeV附近的拐折[]揭示水合离子的原子♀♀〗峁购突檬效应[]创建出可探测细胞内结构相互作用的♀♀∧擅缀秃撩氤叨瘸上窦际[]调控植物生♀♀〕-代谢平衡实现可持续农业发展[]将人类生活在烩♀♀∑土高原的历史推前至距今212万年♀♀[]据介绍,“中国科学十大进展”评选至今已成功锯♀♀≠办14届,旨在宣传我国重大基♀♀〈⊙芯靠蒲Ы展,激励广大科技工作者的科学♀♀∪惹楹头钕拙神,开展基础研锯♀♀】科普宣传,促进公众理解、关心和支持基础研究,遭♀♀≮全社会营造良好的科学氛围。[]具体获奖项目简介肉♀♀$下:[]01 基于体细胞核移植技术成功克隆出猕♀♀『[]非人灵长类动物是逾♀♀‰人类亲缘关系最近的垛♀♀’物。因可短期内批量生产遗传背景一致且无嵌合现镶♀♀◇的动物模型,体细胞克隆技术被认为是构建非♀♀∪肆槌だ嗷因修饰动物模型♀♀〉淖罴逊椒ā[]“中中”和“华华” 文内图片均♀♀±醋钥萍既毡ü众号 []自1997年克♀♀÷⊙颉岸嗬颉北ǖ酪岳矗虽有多家实验室尝试体细扳♀♀←克隆猴研究,却都未成功。中国库♀♀∑学院神经科学研究所/脑♀♀】蒲в胫悄芗际踝吭酱葱轮行乃锴亢土跽嫜芯客哦泳过五♀♀∧旯ス刈钪粘晒Φ玫搅肆街唤】荡婊畹奶逑赴克隆衡♀♀★。[]他们研究发现,菱♀♀―合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶Kdm4♀♀d和TSA可以显著提升克隆胚胎的体外囊胚发育率及♀♀∫浦埠笫芴宓幕吃新省T诖嘶础上,他们用胎猴成纤吴♀♀‖细胞作为供体细胞进核移植,并将克隆胚胎移植到代孕殊♀♀≤体后,成功得到两只健康存活克隆猴;而利用卵♀♀∏鹂帕O赴为供体细胞核的核移植殊♀♀〉验中,虽然也得到了两只足月出生个体,但这两♀♀≈缓锖芸熵舱邸R糯分析证实,上述两种情♀♀】霾生的克隆猴的核DNA源自供体细胞,而♀♀∠吡LDNA源自卵母细胞供体猴。[]体细胞克隆猴的斥♀♀∩功是该领域从无到有的突破,该技术将为非♀♀∪肆槌だ嗷因编辑操作提供更为便利和精准的尖♀♀〖术手段,使得非人灵长类可能成为可以广泛应用碘♀♀∧动物模型,进而推动灵长类生殖发育、生物医学意♀♀≡及脑认知科学和脑疾病机理碘♀♀∪研究的快速发展。[]德国科学院院士Nikos ♀♀K. Logothetis以“克隆猴:基础和生物医学研究的一糕♀♀■重要里程碑(Cloning NHP: A ♀♀major milestone in basic and biomedical rese♀♀arch)”为题发表评论认为,这♀♀♀项工作证明了利用体细胞核生殖克隆猕猴的可性,打破菱♀♀∷技术壁垒并开创了使用非人灵长类动物作为实验模型的锈♀♀÷时代,是生物医学研锯♀♀】领域真正精彩的里程碑。[]02 创建出首例人造单染赦♀♀~体真核细胞[]真核生物细胞一般衡♀♀‖有多条染色体,如人有46条、小鼠40条、果蝇8条、水♀♀〉24条等。这些天然进化碘♀♀∧真核生物染色体数目是否可人为改扁♀♀′、是否可以人造一个锯♀♀∵有正常功能的单染色体真核生物是生命科学领逾♀♀◎的前沿科学问题。[]中国科学院分子植物科学卓越粹♀♀〈新中心/植物生理生态研锯♀♀】所覃重军和薛小莉研究组、赵国屏研锯♀♀】组、生物化学与细胞生物学研究所周♀♀〗鹎镅芯孔椤⑽浜悍粕郴因信息有限♀♀」司等团队合作,以天然含有16条染色体的真核生物拟♀♀○酒酵母为研究材料,采用合成生物学“工程烩♀♀’”方法和高效使能技术,在国际上首次人工创♀♀〗了自然界不存在的简约化的生命仅含♀♀〉ヌ跞旧体的真核细胞♀♀♀。该研究表明天然复杂生免♀♀↑体系可以通过人工干预变简约,甚至可以肉♀♀∷工创造全新的自然界不存在的生免♀♀↑。[]Nature、The Scientist等发表柒♀♀±论认为,这可能是迄今为止动作最大的基因租♀♀¢重构,这些遗传改造的酵母菌株是研究染色体赦♀♀→物学重要概念的强大资源,包括染色体的复肘♀♀∑、重组和分离。[]03 揭示抑郁发生尖♀♀“氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑郁症严重损害了患者的身锈♀♀∧健康,是现代社会自杀问题♀♀♀的重要诱因,给社会和家庭带来巨大的损失。肉♀♀』而传统抗抑郁药物起效缓慢(68周以上),并且只♀♀≡20%左右的病人中起效,这提示目前对抑郁症机肘♀♀∑的了解还没有触及其核心。[]新抑郁模♀♀⌒[]近年来在临床上意外发镶♀♀≈麻醉剂氯胺酮在低剂菱♀♀】下具有快速(1小时内)、高效(在70%难治型病肉♀♀∷中起效)的抗抑郁作用,被认为是精神疾病领域近扳♀♀‰个世纪最重要的发现。然而,骡♀♀∪胺酮具有成瘾性,副作用大,无法长期使用。因此♀♀。理解氯胺酮快速抗抑郁的机制已成为抑郁症研究菱♀♀§域的“圣杯”,因为它将提示抑郁症的核心脑机制♀♀。并为研发快速、高效、无毒的抗抑郁药物提供♀♀】蒲б谰荨[]2018年,浙江大学医学院胡海♀♀♂把芯孔樵谡庖涣煊虻难芯咳〉昧送♀♀』破性的进展:在抑郁症的神经环路研锯♀♀】中,该研究组发现大脑中反奖赏中心外侧缰核中♀♀〉纳窬元活动是抑郁情绪的♀♀±丛础U庖磺域的神经元细胞通过其题♀♀∝殊的高频密集的“簇状放电”, 抑♀♀≈拼竽灾胁生愉悦感的“♀♀〗鄙椭行摹钡幕疃。通过光遗传的技术手段,他们直♀♀〗又っ麋趾饲的簇状放电是诱发动物测♀♀→生绝望和快感缺失等为表现的充分条件。[]针垛♀♀≡抑郁的分子机制,该研究组发现这种簇状放电方式是逾♀♀∩NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR的♀♀∽瓒霞粒氯胺酮的药理作用机制正是♀♀⊥ü抑制缰核神经元的♀♀〈刈捶诺纾高速高效地♀♀〗獬其对下游“奖赏中心”的抑制,从而达♀♀〉皆诩短时间内改善情绪的功效。同时,该研究组♀♀《圆生簇状放电的细胞及分子机制租♀♀■出了更深入的阐释。[]通过高通量的定菱♀♀】蛋白质谱技术,他们发现抑郁的形成伴随着胶质镶♀♀「胞中钾离子通道Kir4.1的过量表达。而♀♀Kir4.1通道对抑郁的调控植根于缰核♀♀∽橹中胶质细胞对神经元的致♀♀∶馨绕这一组织学基础。在神经元-胶质镶♀♀「胞相互作用的狭小界面肘♀♀⌒,Kir4.1在胶质细胞上的过♀♀”泶镆发神经元细胞外的钾离子赔♀♀〃度降低,从而诱发神经元细胞的超极化、T-♀♀VSCC钙通道活化,最终导致NMDAR介导的♀♀〈刈捶诺纭[]上述研究对于抑郁肘♀♀、这一重大疾病的机制做出了系统性的阐♀♀∈停颠覆了以往抑郁症核心机制上流碘♀♀∧ “单胺假说”,并为研发♀♀÷劝吠的替代品、避免其成瘾等副作用提供了新的科♀♀⊙б谰荨M时,该研究♀♀∷鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙通道碘♀♀∪可作为快速抗抑郁的分租♀♀∮靶点,为研发更多、更好的抗抑郁药吴♀♀★或干预技术提供了崭新的思路,对最终战♀♀∈ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉♀♀。Science、Scientific American等期刊对该工♀♀∽鹘了新闻报道,称“这是一♀♀∠罹人的发现”。[]04 研制出用于肘♀♀∽瘤治疗的智能型DNA纳免♀♀∽机器人[]利用纳米医砚♀♀¨机器人实现对人类重大疾病的精准诊断和治菱♀♀∑是科学家们追逐的一个伟大碘♀♀∧梦想。国家纳米科学中心♀♀∧艄憔、丁宝全和赵宇亮研究组与美国砚♀♀∏利桑那州立大学颜灏研究组等合作,在活体内可定点输♀♀≡艘┪锏哪擅谆器人研究方面♀♀∪〉猛黄疲实现了纳米机柒♀♀△人在活体(小鼠和猪)血♀♀」苣谖榷üぷ鞑⒏咝完成定点药物输运功能。♀♀[]研究人员基于DNA纳米技殊♀♀□构建了自动化DNA机器人,在机器人♀♀∧谧霸亓四血蛋白酶凝血酶。该♀♀∧擅谆器人通过特异性DNA适配体功能化,可以与特意♀♀§表达在肿瘤相关内皮细胞上碘♀♀∧核仁素结合,精确靶向定位肿瘤血管内皮细胞;测♀♀、作为响应性的分子开关♀♀。打开DNA纳米机器人,在肘♀♀∽瘤位点释放凝血酶,激活柒♀♀′凝血功能,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏蒜♀♀±。[]这种创新方法的治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤♀♀ ⒙殉舶┘霸发肺癌等多种肿瘤中都得到了砚♀♀¢证。并且小鼠和Bama小型肘♀♀№实验显示,这种纳米机器人具有良好的安全性和免♀♀♀疫惰性。[]上述研究表明,DNA纳米机器人♀♀〈表了未来人类精准药物设计的全新模式,为恶性肿瘤♀♀〉燃膊〉闹瘟铺峁┝巳新的智能化策略。Nature Revie♀♀ws Cancer、Nature Biotechnology等评论肉♀♀∠为该工作为里程碑式的工作;美国The Scientist期♀♀】将该工作与同性繁殖、♀♀∫禾寤罴臁⑷斯ぶ悄芤黄穑评选为2018年度世界♀♀∷拇蠹际踅步。[]05 测得迄今最高精度的引力常数G肘♀♀〉[]牛顿万有引力常数G是人类认识的第一♀♀「龌本物理常数,其在物理学乃至整个自然科学♀♀≈邪缪葑攀分重要的角色。两个♀♀∈兰鸵岳矗实验物理学♀♀〖颐俏绕引力常数G值的精♀♀∪凡饬扛冻隽司薮蠖艰辛的努力,但其测量精度目前仍♀♀∪皇撬有物理学常数中最低的。[]按照牛顿万有引♀♀×Χ律,G应该是一个固定的常数,不因测量地点和♀♀〔饬糠椒ǖ牟煌而变化。但是,当前国际赦♀♀∠不同研究小组用不同方法测得碘♀♀∧G值却不吻合。[]为了深入研究这一问题,华中科技大砚♀♀¨物理学院引力中心罗俊、杨山清和邵成刚研锯♀♀】组自2009年开始同时采用两种相互♀♀《懒⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê团こ咏羌铀俣确蠢》来测量G肘♀♀〉。[]历经多年的艰苦努力,2018年两种方法均获得了迄解♀♀●为止国际最高的测量精度(G值分♀♀”鹞6.674184×1011和6.674484×1011♀♀m3/kg/s2,相对标准偏差分别为百外♀♀◎分之11.64和11.61),更为关键的是两个结光♀♀←在3倍标准差范围内吻合。Nat♀♀ure期刊以“引力常数的创纪录精度♀♀〔饬浚Gravity measured with record precision♀♀。”为题发表评论认为,这♀♀∠罟ぷ魇瞧今为止用两种独立♀♀〉姆椒ú舛ㄒ力常数的不确定度最小的结果,为揭示造成♀♀⊥蛴幸力常数测量差异的原因提供了非常好的机逾♀♀■,同时也为进一步测量获得♀♀∫力常数的真值提供了机遇;并评价这项光♀♀・作是“精密测量领域卓越工艺的典范”。[]06 首次♀♀≈苯犹讲獾降缱佑钪嫔湎吣芷自1T♀♀eV附近的拐折[]高能宇宙射线中的负电子和正电子在其解♀♀▲过程中会很快损失能量,意♀♀◎此其测量数据可以作为高能物理过程的一个探针,甚♀♀≈劣糜谘芯堪滴镏柿W拥匿吴♀♀∶鸹蛩ケ湎窒蟆[]基于地基切骡♀♀∽科夫伽玛射线望远镜阵列的间接♀♀√讲饣竦玫牡缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV(1Te♀♀V=1000GeV=1万亿电子伏特)附解♀♀↑存在有拐折的迹象,但其系外♀♀〕误差很大。[]我国首颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电♀♀∽佑钪嫔湎叩哪芰坎饬糠段П绕鸸外的空间探测设备b♀♀〃如AMS-02、Fermi-LAT)有显著题♀♀♂高,拓展了人类在太空中观察宇宙的窗口♀♀♀。[]DAMPE合作组基于悟空号前53♀♀0天的在轨测量数据,以前所未有♀♀〉母吣芰糠直媛屎偷捅镜锥25GeV4♀♀.6TeV能量区间的电子宇宙线能谱进了精确的♀♀≈苯硬饬俊N蚩蘸潘获得能谱可♀♀∫杂梅侄蚊萋赡P投不是单幂律模型很好地拟合b♀♀‖明确表明在0.9TeV附近存在一个拐折,证实了地面间接测♀♀♀量的结果。该拐折反映♀♀×擞钪嬷懈吣艿缱臃射源的典♀♀⌒图铀倌芰Γ其精确的下降为对于判定部分电子逾♀♀☆宙射线是否来自于暗物质起着关♀♀〖性作用。[]此外,悟♀♀】蘸潘获得的能谱在1.4TeV附近呈现出流量异常迹象,尚♀♀⌒杞一步的数据来确认是否存在♀♀∫桓鼍细结构。[]瑞典皇家科学院院士、诺贝尔物理学解♀♀”评奖委员会秘书Lars Bergstro♀♀m教授肯定了这是首次直接测量到这一拐折。美国约衡♀♀〔霍普金斯大学Marc Kamionkowski教授评论认为♀♀。这是年度最令人激动的科学进展之一。[]07 揭示水合♀♀±胱拥脑子结构和幻数锈♀♀¨应[]离子与水分子结合形成水合离子是自然界最♀♀∥常见和重要的现象之一b♀♀‖在很多物理、化学、生物过程中扮演着重要的角色。[♀♀]早在19世纪末,人们就♀♀∫馐兜嚼胱铀合作用的存在并开始了系统的研究。[]一百♀♀《嗄昀矗水合离子的微观结构和动力学一直是学术界争♀♀÷鄣慕沟悖至今仍没有定论。究其原因,关键在于缺乏原♀♀∽映叨鹊氖笛楸碚魇侄我约熬准可靠的计♀♀∷隳D夥椒ā[]北京大学物理学院菱♀♀】子材料科学中心江颖、王♀♀《鞲绾托炖蛎费芯孔橛牖学与分子工程学院高意♀♀°勤研究组等合作,开发了意♀♀』种基于高阶静电力的新型扫描题♀♀〗针技术,刷新了扫描探针♀♀∠晕⒕悼占浞直媛实氖澜缂外♀♀÷迹实现了氢原子的直接成镶♀♀●和定位,在国际上首次获得了单个钠离子♀♀∷合物的原子级分辨图像,并发现特定数目的水分子可意♀♀≡将水合离子的迁移率提高几个量级,这是一种全新的动♀♀×ρЩ檬效应。[]结合第一性原棱♀♀№计算和经典分子动力学模拟,他们发现这♀♀≈只檬效应来源于离子蒜♀♀‘合物与表面晶格的对称性匹赔♀♀′程度,而且在室温条件下仍然存在,并具有一定♀♀〉钠帐市浴8霉ぷ魇状纬吻♀♀″了界面上离子水合物的原子构型,测♀♀、建立了离子水合物的微观结构和输运性♀♀≈手间的直接关联,颠覆了人免♀♀∏对于受限体系中离子输运的传统认识。这♀♀《岳胱拥绯亍⒎栏蚀、电化学反应、海蒜♀♀‘淡化、生物离子通道等很多应用领域都具有重要的潜在♀♀∫庖濉[]Nature Revie♀♀ws Chemistry期刊主编David Schilter发表评论♀♀∥恼氯衔,这项研究获得了“库♀♀“称完美的水合离子结构衡♀♀⊥动力学信息”。[]08 创建出可探测细胞内结构镶♀♀∴互作用的纳米和毫秒斥♀♀∵度成像技术[]真核细胞内b♀♀‖细胞器和细胞骨架进着♀♀「叨榷态而又有组织的相互作用以协调复杂的细♀♀“功能。观测这些相互作用,♀♀⌒枰对细胞内环境进非侵入殊♀♀〗、长时程、高时空分辨、低背景噪声♀♀〉某上瘛[]为了实现这些正常情况下相互垛♀♀≡立的目标,中国科学院生物物理研究所李栋砚♀♀⌒究组与美国霍华德休斯医学研究所Jennifer Lippi♀♀ncott-Schwartz和Eric Betzig等衡♀♀∠作,发展了掠入射结构光照明显微镜(GI-♀♀SIM)技术,该技术能够以97纳♀♀∶追直媛省⒚棵266帧垛♀♀≡细胞基底膜附近的动态事件连续♀♀〕上袷千幅。[]研究人员利用多色GI-♀♀SIM技术揭示了细胞器-细胞器、♀♀∠赴器-细胞骨架之间的多种锈♀♀÷型相互作用,深化了对这些结构复杂为♀♀〉睦斫狻N⒐苌长和收缩事件的精肉♀♀》测量有助于区分不同的微管动态失稳模式。♀♀∧谥释(ER)与其他细胞器或微管之尖♀♀′的相互作用分析揭示了新的内质网重蒜♀♀≤机制,如内质网搭载在可♀♀≡硕细胞器上。而且,研究发现内质网-线粒♀♀√褰哟サ憧纱俳线粒体的封♀♀≈裂和融合。[]中国科学院外籍院♀♀∈俊⒚拦杜克大学Xiao-Fan Wang教授评论认为,这项工作发展了一项可视化活细胞内的细胞器与细胞骨架动态相互作用和运动的新技术,将会把细胞生物学带入一个新时代,有助于更好地理解活细胞条件下的分子事件,也提供了一个从机制上洞察关键生物过程的窗口,可对生命科学整个学科产生重大影响。[]09 调控植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]通过增加无机氮肥施用量来提高作物的生产力,虽能保障全球粮食安全,但也加剧了对生态环境的破坏,因此提高作物氮肥利用效率至关重要。这需要对植物生长发育、氮吸收利用以及光合碳固定等协同调控机制有更深入的了解。[]中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组与合作者的研究显示,水稻生长调节因子GRF4和生长抑制因子DELLA相互之间的反向平衡调节赋予了植物生长与碳-氮代谢之间的稳态共调节。GRF4促进并整合了植物氮素代谢、光合作用以及生长发育,而DELLA抑制了这些过程。[]作为“绿色革命”品种典型特征的DELLA蛋白高水平累积使其获得了半矮化优良农艺性状,但是却伴随着氮肥利用效率降低。通过将GRF4-DELLA平衡向GRF4丰度的增加倾斜,可以在维持半矮化优良性状的同时提高“绿色革命”品种的氮肥利用效率并增加谷物产量。[]因此,对植物生长和代谢协同调控是未来可持续农业和粮食安全的一种新的育种策略。Nature期刊发表评论文章认为,该育种策略宣告了“一场新的绿色革命即将到来”。[]10 将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]人类的起源和演化是重大世界前沿科学问题,国际上公认的非洲以外最老旧石器地点是格鲁吉亚的德马尼西遗址,年代为距今185万年。[]由中国科学院广州地球化学研究所朱照宇、古脊椎动物与古人类研究所黄慰文和英国埃克塞特大学Robin Dennell领导的团队历经13年研究,在陕西省蓝田县发现了一处新的旧石器地点上陈遗址。[]研究人员综合运用黄土-古土壤地层学、沉积学、矿物学、地球化学、古生物学、岩石磁学和高分辨率古地磁测年等多学科交叉技术方法测试了数千组样品,建立了新的黄土-古土壤年代地层序列,并在早更新世17层黄土或古土壤层中发现了原地埋藏的96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,其年龄约126万年至212万年。[]连同该团队前期将蓝田公王岭直立人年代由原定距今115万年重新定年为163万年的结果,上陈遗址212万年前最古老石器的发现将蓝田古人类活动年代推前了约100万年,这一年龄比德马尼西遗址年龄还老27万年,使上陈成为非洲以外最老的古人类遗迹地点之一。这将促使科学家重新审视早期人类起源、迁徙、扩散和路径等重大问题。[]此外,世界罕见的含有20多层旧石器文化层的连续黄土-古土壤剖面的发现将为已经处于世界领先地位的中国黄土研究拓展一个新研究方向,同时将对古人类生存环境及石器文化技术的演进给出年代标尺和环境标记。[]澳大利亚国立大学Andrew P. Roberts教授评论认为,这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化有着巨大的影响,不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。[](科技日报记者 刘垠)[]免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:贾兆恒 [] 罗炳春加盟小鹏汽车 出任售后高尖♀♀♀♀♀♀《总监

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