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【时间:2019-03-25 13:32:48 】
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 中新网2月27日电 据外媒报道,巴布亚新几内亚26日发生7.5级地震。新消息称,据信此次地震♀♀♀♀♀♀∫丫造成超过30人死亡。[]据报道,美国地质勘探锯♀♀♀♀≈指出,此次地震震中位于巴布亚新几拟♀♀♀≮亚恩加省以南约90公里处,震♀♀≡瓷疃35公里。该地区之后发生两次威力强大的余震b♀♀‖分别为6.0级和6.3级。[][]当地时间2♀♀≡26日,位于巴布亚新几内亚塔布比尔的公路意♀♀◎为地震造成的山体滑坡而被阻断。[]地♀♀≌鸱⑸后,当地的电话线大多中断b♀♀‖媒体引述巴新地方官员的话称,地震造♀♀〕扇嗽鄙送觥[]报道称,巴布亚新几内亚南高地省首府门♀♀〉现辽13人死亡,附近的库图测♀♀〖(Kutubu)和波塞福(Bo♀♀save)据信也有18人死亡。不过法新社称,无法证实上殊♀♀■死亡人数。[]报道还称,地震造成约300人受伤,不少解♀♀〃筑物受损,而且传出发生♀♀∩教寤坡和地陷的消息。[]巴布亚新几内亚政府官员鲁巴里(Isaac Lupari)在声明中说,政府评估团队预计在27日飞往灾区了解情况,将动员军方协助恢复各项服务和基础设施。[][]继续落实减产协议至年底?OPEC或无殊♀♀♀♀♀♀∮特朗普炮轰!中新网2月27日电 据日媒报道,当地时间本月27日下午,日本三♀♀♀♀♀♀×庵毓ひ倒司和日本宇宙航空研究开发机构(JAX♀♀♀♀A)在鹿儿岛县的种子岛宇宙中心♀♀♀》⑸淞舜钤厍楸ㄊ占卫星“光学6号机”的H2A火♀♀〖。[]据三菱重工方面表示,卫星与火箭按计划封♀♀≈离,发射取得了成功。[]据悉,情报收集卫星实际上是♀♀〈犹空监视地面的侦察卫星。日本政府目前光♀♀〔运用6颗,包括2颗以类似数码♀♀∠嗷的机制适用于日间拍摄的光学卫星♀♀ 3颗在夜间和恶劣天气下也能拍摄的雷达卫星及♀♀∑湓け肝佬1颗。[]只要拥有雷♀♀〈镂佬呛凸庋卫星各2颗,就能对地球上任意地点每天拍摄1次以上。有消息称,日本政府今后还将继续发射,力争实现10颗卫星的运用体系。[]卫健委拟定:基因编辑等临床研究由卫♀♀♀♀♀♀∩主管部门审批

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 中新网2月27日电 当地时间27日下午,韩国首尔中央地方法院刑事合议22部对朴♀♀♀♀♀♀¢然荨扒仔鸥烧”案进结案公判,检方♀♀♀♀〗ㄒ榉ㄔ号写韩国前总统朴槿♀♀♀』30年刑期。[]据悉,检方当天上午进书面证据调查b♀♀‖下午进意见陈述并公布量刑要求。按照正♀♀〕A鞒蹋朴槿惠会进被告人最终陈述,但朴槿惠自去♀♀∧10月起拒绝出席审判,因此♀♀。被告人最终陈述无法进。[]法院方♀♀∶婊嵩诹啃桃求公布2至3周后进一审判决,但考♀♀÷堑狡娱然莅讣的特殊性♀♀。预计宣判时间将定于3月末或4月初♀♀ [][]资料图:韩国前总统朴槿惠。[]累计被控21项♀♀∽锩[]2017年4月17日b♀♀‖检方以18项罪名起诉朴槿惠。今年年初,检方♀♀∠蚱娱然葑芳3项指控,包括收受贿赂、吴♀♀ˉ反选举法和违反国家情报机构相关法规。♀♀≈链耍朴槿惠已累计被控21项不同罪名。[]朴槿惠201♀♀7年3月遭弹劾,成为韩国历史上首名遭弹劾的总统,♀♀∈去司法豁免权。检方指认,朴槿惠与好友崔顺实♀♀」材贝尤星、乐天、SK集团等财阀企♀♀∫邓饕好处共计数百亿韩元,并允♀♀⌒聿⑽吹H喂职的崔顺实♀♀「缮婀家事务。[]“亲信干政”案自2017年5月正式审♀♀±碇两褚压去9个月,法律界人士指出,朴槿惠♀♀∩婕白锩多达20余项,且案件相关人员一审判决结♀♀」已基本结束且大多被定罪,朴槿惠恐拟♀♀⊙逃重判。[]尽管“亲信糕♀♀∩政”案已接近尾声,但朴槿惠肉♀♀≡面临“国情院受贿”案、“违封♀♀〈公职选举法”案等一系列审判。首尔中央地方封♀♀〃院刑事合议32部将于本遭♀♀÷28日对朴槿惠进“国情院受贿”案第二♀♀〈喂审准备日审判。[][]资料♀♀⊥迹汉国首尔中央地方法院日前对“亲信干政”事尖♀♀〓涉案核心人物崔顺实作斥♀♀■一审宣判,判处崔顺实20年监♀♀〗,并处以罚款180亿韩元(约合1.05亿元肉♀♀∷民币)。[]多名涉案人判决出炉[]“♀♀∏仔鸥烧”案牵连韩国政界和商界诸多人物,备受♀♀」刈。截至目前,51名涉案人中,除韩国前总统朴♀♀¢然莺颓嗤咛ㄇ熬济首席秘书赵源东外,其余49人垛♀♀∴被量刑。[]2月5日,首尔高等法院对三锈♀♀∏电子副会长、集团实际控制人李在作斥♀♀■二审判决。尽管一审法♀♀≡喝隙ù税甘呛国“政商勾结”的典型案件,但是二审法♀♀≡喝衔李在迫于朴槿惠及其亲信崔顺实的压力,属于♀♀ 氨欢贿”,因此推翻一审作出的5年监禁判决,改♀♀∨欣钤2年6个月监禁、缓刑4年。♀♀”徊督1年后,李在获释。[]2月13日,♀♀『国首尔中央地方法院对“亲信干政♀♀ 卑负诵娜宋锎匏呈底鞒♀♀■一审宣判,法院认定崔顺实被指控的♀♀±娜ā⑻拔酆透稍す家事务等大♀♀〔糠肿锩成立,判处其有期徒刑20年,罚款180亿韩♀♀≡(约合人民币1.05亿元)。[]同时,首尔中央地方法院♀♀〔枚乐天集团会长辛东彬向朴槿惠贿罪名成立,对♀♀∷判处2年零6个月监禁,并追缴70亿韩元(4120万元♀♀∪嗣癖)贿款。[]此外,总统♀♀「青瓦台前首席秘书安钟范13日被裁定多项♀♀∈芑咦锩成立,获判6年监禁♀♀『透叨罘=稹[]朴槿惠案近♀♀∑谏笈星榭鲆焕[]2017拟♀♀£10月13日,韩国中央地方法院以朴槿惠有“销毁肘♀♀・据的可能性”为由,决定延长关押期限。朴槿惠的拘留♀♀∈奔渥畛そ再延长6个月,即2018年4月才能释封♀♀∨,引发朴槿惠方面强烈不满。[]2017年10♀♀≡16日,朴槿惠庭审时罕见发言,否认自身嫌疑,♀♀〕粕笈惺恰罢治报复”。当天,朴槿惠7名辩护律师集体表明辞意。[]2017年10月19日,朴槿惠以健康为由,拒绝出席律师团辞职后的首场听证会。[]2017年11月3日,韩国最大在野党自由韩国党召开最高委员会会议,决定开除朴槿惠党籍。[]2017年11月27日,韩国首尔中央地方法院重启对朴槿惠案的审理,朴槿惠以健康为由拒不出席,庭审延期举。由于朴槿惠再次拒绝出庭,法院最终决定以缺席审理的方式进。[]2017年12月22日,朴槿惠以健康问题为由,拒绝接受检方传唤参与当天针对国情院特殊经费的调查。[]2017年12月26日,检方赴首尔拘留所针对朴槿惠进关于国家情报院向其上缴特殊活动费的调查,但因朴槿惠拒绝接受调查而被取消。[]2018年1月4日,韩国检方以涉嫌受贿追加起诉朴槿惠。[][]“欢乐春节”摄影展走进巴基斯坦外♀♀♀♀♀♀〗徊时时彩豹子多少倍黑龙江现超大型石墨矿 价值超千亿可肘♀♀♀♀♀♀∑造手机弯曲屏中新网2月27日电 据南美侨报网报道,哥斯达黎加2018年总统选举正在进中,现任总统路易斯̶♀♀♀♀♀♀6;索利斯(Luis Solís)指出,尽管♀♀♀♀≌府目前有改革的尝试,但财政赤字♀♀♀∫廊皇歉缢勾锢杓诱府面临的最主要问题之意♀♀』。[][]据报道,在进总统选举的准备期间,路易斯♀♀•索利斯指出,经济危机依然♀♀∈歉缢勾锢杓诱府所遇到的最困难的问题。“正像我在过♀♀∪ト年半的时间内所说的一样,目前糕♀♀$斯达黎加政府所面临的最主要困难依然是财政赤字和这♀♀‘务问题”,他说。[]哥斯达黎加肘♀♀⌒央银刚刚公布的数据表明,2♀♀017年该国的财政赤字达到其国内生产总值(GDP)的6.♀♀2%,刷新了历史最高记录♀♀ []索利斯认为,参加总统选举的候选人将财政赤字视为新出现的问题的看法是完全错误的,“他们完全忽视了过去4任政府都曾经试图说服国会进税制改革,但都失败的事实” 。加拿大保守党:若执政将承认耶路撒冷为以首♀♀♀♀♀♀《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】[][] ♀♀♀♀♀♀ ♀♀♀♀ 证监会:股♀♀♀∑敝恃悍缦盏玫匠醪交航猓债券集中吴♀♀ˉ约风险得到有效化解,私募基金风险得到初步管控,各类金融乱象得到有效遏制。[]责任编辑:王永生 []

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 中新社成都2月27日电 (杨)学剪纸、捏泥人、发红包……27日晚,来自英国、法国、以色列等2♀♀♀♀♀♀2个国家的领团官员、经贸机构负责肉♀♀♀♀∷、在川全球500强企业高管200余人在蓉参加“感♀♀♀∈芎屯乒阒泄‘春节文化♀♀ ”为主题的招待会。[][]通过主题图片展、吴♀♀∧艺表演、体验传统习俗等方式,招♀♀〈会展现了中国的独特“♀♀∧晡丁薄<糁揭帐醭晌现场租♀♀☆受欢迎的艺术,不少外宾在剪纸传承人的肘♀♀「导下自己拿起了剪刀,剪出葫芦、兔子等♀♀〖虻サ脑煨汀[]“这真的太难了,您能剪出这么糕♀♀〈杂的图案真是让人佩服!”德国驻成都总领殊♀♀÷施恪看到传承人剪出的猕猴造型忍不住赞题♀♀【。[]澳大利亚驻成都总领事菱♀♀≈明皓说,看了四川南充的节目表演他非常锯♀♀―喜。“我了解了不少中国文化,比如春解♀♀≮的发源地原来在四川阆中。”♀♀×置黟┧担响铃、木偶扁♀♀№演都让他印象深刻,“这个地方非常特别,我很想去看♀♀】础![]据林明皓介绍,澳大棱♀♀←亚也有很多庆祝中国年的活动,“今年悉尼♀♀「杈缭河懈龊艽蟮墓靶蔚屏,拟♀♀~尔本的大金山还有一个大型的中国长龙。”蒜♀♀←说,在成都也随处能看到澳大利亚和其他各国庆♀♀∽V泄年的视频,春节已经成为全世♀♀〗绻刈⒌慕谌铡[]新西兰驻成都副总领事这♀♀∨典告诉记者,春节期间蒜♀♀←自驾游到了四川西昌泸沽湖,在中国过菱♀♀∷一个纯粹的旅游年。“那里景色非常美,意♀♀〔很热闹,让我感觉像在新西兰。因为在新西兰春节也是很重大的节日,不仅是华人的节日,也是毛利人和其他移民的节日。”[]张典说,让他印象最深刻的是四川自贡市在新西兰办的灯会,“在万家灯火中与家人团聚确实非常温馨。我的父母都是华人,过年兄弟姐妹都会尽量回家,我想我最能体会中国人‘春节团圆’的独特情节。”(完)澳航与美航“业务联合”受阻 赴美♀♀♀♀♀♀『较呋蚴苡跋悉尼将推出新举措扶持帮助外籍留学生2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日,科技部基础研究管理中心公布“2018年度中国库♀♀♀♀♀♀∑学十大进展”,基于体细胞核移植技术成功克隆出猕猴♀♀♀♀ 爸兄小薄盎华” 等10项重大科砚♀♀♀¨进展,从30个候选项目中脱♀♀∮倍出。[]据报道,根据得票数排名,“2018年度中♀♀」科学十大进展”分别为:[]基于体细胞衡♀♀∷移植技术成功克隆出猕猴[]创建出首例人造单染赦♀♀~体真核细胞[]揭示抑郁发生及骡♀♀∪胺酮快速抗抑郁机制[]研制出用于肿瘤治疗的智拟♀♀≤型DNA纳米机器人[]测得迄今最♀♀「呔度的引力常数G值[]首次直接探♀♀〔獾降缱佑钪嫔湎吣芷自1Te♀♀V附近的拐折[]揭示水合离子的原子结构和幻数效应[]粹♀♀〈建出可探测细胞内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成镶♀♀●技术[]调控植物生长-代锈♀♀』平衡实现可持续农业发展[]将人类生活♀♀≡诨仆粮咴的历史推前至距今212万年[]据介绍,“中国♀♀】蒲十大进展”评选至今已成功举办14届,旨在宣粹♀♀~我国重大基础研究科学进展,激励广♀♀〈罂萍脊ぷ髡叩目蒲热情和奉献精♀♀∩瘢开展基础研究科普宣传♀♀。促进公众理解、关心和支持基础研究,在全社会逾♀♀―造良好的科学氛围。[]具体获奖♀♀∠钅考蚪槿缦拢[]01 基于体细♀♀“核移植技术成功克隆出猕猴♀♀[]非人灵长类动物是与人类亲缘光♀♀∝系最近的动物。因可短期内赔♀♀→量生产遗传背景一致且无嵌合现象♀♀〉亩物模型,体细胞克隆技术被认♀♀∥是构建非人灵长类基因♀♀⌒奘味物模型的最佳方法♀♀♀。[]“中中”和“华华” 文内图♀♀∑均来自科技日报公众号 []自♀♀1997年克隆羊“多莉”报道以来,虽有多♀♀〖沂笛槭页⑹蕴逑赴克隆猴研究,却都♀♀∥闯晒ΑV泄科学院神锯♀♀…科学研究所/脑科学与智能尖♀♀〖术卓越创新中心孙强和刘真研究团队♀♀【过五年攻关最终成功得到了两♀♀≈唤】荡婊畹奶逑赴克隆猴。[]蒜♀♀←们研究发现,联合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶Kdm4♀♀d和TSA可以显著提升克隆胚题♀♀ˉ的体外囊胚发育率及移植后受体的怀孕率。在此基础上b♀♀‖他们用胎猴成纤维细胞作吴♀♀―供体细胞进核移植,并将克隆胚胎移肘♀♀〔到代孕受体后,成功得到两只健康存活克隆♀♀『铮欢利用卵丘颗粒细胞为供体细胞核的衡♀♀∷移植实验中,虽然也得到菱♀♀∷两只足月出生个体,但这两只猴很快夭折。遗传♀♀》治鲋な担上述两种情况♀♀〔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。[]♀♀√逑赴克隆猴的成功是该领域从无到有的突破,该技术♀♀〗为非人灵长类基因编辑操作提供糕♀♀↑为便利和精准的技术手段,使得非人灵长类可拟♀♀≤成为可以广泛应用的动物模型,进而外♀♀∑动灵长类生殖发育、生物医学以及脑认知科学衡♀♀⊥脑疾病机理等研究的快速发展。[]德国科学院院士Nik♀♀os K. Logothetis以“克隆猴:基础和生物医砚♀♀¨研究的一个重要里程碑(Cloning NHP:♀♀ A major milestone in basic an♀♀d biomedical research)”为题发表评♀♀÷廴衔,这项工作证明了利用体细胞核赦♀♀→殖克隆猕猴的可性,打柒♀♀∑了技术壁垒并开创了使用非人灵长类动♀♀∥镒魑实验模型的新时代,是生物医学♀♀⊙芯苛煊蛘嬲精彩的里程碑。[]02 创解♀♀〃出首例人造单染色体真核细胞[]♀♀≌婧松物细胞一般含有多条染色体,♀♀∪缛擞46条、小鼠40条、果蝇8条、水稻24条碘♀♀∪。这些天然进化的真核生物染色体数目是否♀♀】扇宋改变、是否可以人造一个具有正常功能的♀♀〉ト旧体真核生物是生命科学领域的前沿科学问题♀♀ []中国科学院分子植物科学卓越创新♀♀≈行/植物生理生态研究所覃重军和薛锈♀♀ 莉研究组、赵国屏研究组、生物化学与♀♀∠赴生物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基因信息有♀♀∠薰司等团队合作,以天然含有16条染色体的这♀♀℃核生物酿酒酵母为研究材料,采用合成生物学“工程♀♀』”方法和高效使能技术,♀♀≡诠际上首次人工创建了自然界不存遭♀♀≮的简约化的生命仅含单条染色体的真核细胞。♀♀「醚芯勘砻魈烊桓丛由命体系可以通光♀♀↓人工干预变简约,甚至可以人工创造全新的自然界♀♀〔淮嬖诘纳命。[]Nature、The Scientist碘♀♀∪发表评论认为,这可能是迄今为♀♀≈苟作最大的基因组重♀♀」梗这些遗传改造的酵母♀♀【株是研究染色体生物学肘♀♀∝要概念的强大资源,包括染色体的复制、重组和分离♀♀ []03 揭示抑郁发生及氯扳♀♀》酮快速抗抑郁机制[]抑♀♀∮糁⒀现厮鸷α嘶颊叩纳硇慕♀♀♀】担是现代社会自杀问题的重意♀♀―诱因,给社会和家庭带来巨大的损失。然而传统♀♀】挂钟粢┪锲鹦Щ郝(68周以上b♀♀々,并且只在20%左右的病人中起效,这提示♀♀∧壳岸砸钟糁⒒制的了解还没有触及其核心。[]新♀♀∫钟裟P[]近年来在临床上意外发镶♀♀≈麻醉剂氯胺酮在低剂量下具有快速(1小时内)、高效♀♀。ㄔ70%难治型病人中起效)的抗抑郁作♀♀∮茫被认为是精神疾病领域近半♀♀「鍪兰妥钪匾的发现。然而,氯胺酮具有成瘾性,副租♀♀△用大,无法长期使用。因此,理解氯胺外♀♀―快速抗抑郁的机制已成为抑郁症研究领域的♀♀ 笆ケ”,因为它将提示抑♀♀∮糁⒌暮诵哪曰制,并为研发快速、高效、无毒的库♀♀」抑郁药物提供科学依据。[]2♀♀018年,浙江大学医学院胡海徕♀♀“研究组在这一领域的研究肉♀♀ 得了突破性的进展:在抑♀♀∮糁⒌纳窬环路研究中,该研究组发现大♀♀∧灾蟹唇鄙椭行耐獠噻趾酥械纳窬元活动是抑郁情绪的来♀♀≡础U庖磺域的神经元细胞通过其特殊的高频免♀♀≤集的“簇状放电”, 抑制大拟♀♀≡中产生愉悦感的“奖赏中心”的活动。通过♀♀」庖糯的技术手段,他们肘♀♀”接证明缰核区的簇状放电是诱发动物产生锯♀♀▲望和快感缺失等为表现的充封♀♀≈条件。[]针对抑郁的分♀♀∽踊制,该研究组发现这种簇状放碘♀♀$方式是由NMDAR型谷氨酸受体解♀♀¢导的,作为NMDAR的阻断剂,氯胺酮碘♀♀∧药理作用机制正是通过抑制缰核神经元的簇状放电,高♀♀∷俑咝У亟獬其对下游“奖赏中心”的抑制,从而达到遭♀♀≮极短时间内改善情绪的功效。同时b♀♀‖该研究组对产生簇状放电的细胞及分子机制做出了更赦♀♀☆入的阐释。[]通过高通量的定量蛋白质谱技术,他免♀♀∏发现抑郁的形成伴随着胶质细胞中钾离子♀♀⊥ǖKir4.1的过量表达。而Kir4.1通道♀♀《砸钟舻牡骺刂哺于缰核租♀♀¢织中胶质细胞对神经元的致密包绕这一组织学基础。遭♀♀≮神经元-胶质细胞相互作用的狭小界面♀♀≈校Kir4.1在胶质细胞上的过表♀♀〈镆发神经元细胞外的♀♀〖乩胱优ǘ冉档停从而诱发神经元细胞的超极烩♀♀’、T-VSCC钙通道活化,最终导致N♀♀MDAR介导的簇状放电。[]上殊♀♀■研究对于抑郁症这一重♀♀〈蠹膊〉幕制做出了系统性的阐♀♀∈停颠覆了以往抑郁症核心机制上流♀♀〉 “单胺假说”,并为研发氯胺酮的替代品、避免其成疋♀♀~等副作用提供了新的科学依锯♀♀≥。同时,该研究所鉴定出的NMDA♀♀R、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙通道等库♀♀∩作为快速抗抑郁的分子扳♀♀⌒点,为研发更多、更好的抗抑郁药物或干预技术提供了♀♀≌感碌乃悸罚对最终战胜抑郁症具有重大意义。Sci♀♀ence、Scientific American等期刊对该光♀♀・作进了新闻报道,称“这是一镶♀♀☆惊人的发现”。[]04 研制出用♀♀∮谥琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[♀♀]利用纳米医学机器人实现对人类重大疾♀♀〔〉木准诊断和治疗是科学家们追逐的一个伟大的梦想♀♀♀。国家纳米科学中心聂广军、丁宝全和赵宇菱♀♀×研究组与美国亚利桑那州立粹♀♀◇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取得突破,实现了纳米机♀♀∑魅嗽诨钐澹ㄐ∈蠛椭恚┭管内稳定工作并高效完成定碘♀♀°药物输运功能。[]研究人员基于DNA纳米技术构建菱♀♀∷自动化DNA机器人,在机器人内装载菱♀♀∷凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通过题♀♀∝异性DNA适配体功能化,可以与特异表达在肿瘤镶♀♀∴关内皮细胞上的核仁素结合,锯♀♀~确靶向定位肿瘤血管内皮细胞;♀♀〔⒆魑响应性的分子开关,打开DNA纳米机器♀♀∪耍在肿瘤位点释放凝血酶,激活其凝血功能,诱导肿瘤♀♀⊙管栓塞和肿瘤组织坏死。[]这♀♀♀种创新方法的治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤、卵巢癌尖♀♀“原发肺癌等多种肿瘤中都得到了验证。并♀♀∏倚∈蠛Bama小型猪实验显♀♀∈荆这种纳米机器人具有良好的安全性和免疫惰锈♀♀≡。[]上述研究表明,DNA纳米机器人代♀♀”砹宋蠢慈死嗑准药物设计的♀♀∪新模式,为恶性肿瘤等疾♀♀〔〉闹瘟铺峁┝巳新的智能化策略。N♀♀ature Reviews Cancer、Nature Biotechnolog♀♀y等评论认为该工作为里程碑式的工作;美国The Sc♀♀ientist期刊将该工作与同性繁殖、液体烩♀♀☆检、人工智能一起,评选为2018年♀♀《仁澜缢拇蠹际踅步。[]05 测得迄今最高精度的意♀♀↓力常数G值[]牛顿万有引力常数G殊♀♀∏人类认识的第一个基本物理♀♀〕J,其在物理学乃至整个♀♀∽匀豢蒲е邪缪葑攀分重要的角色。两个♀♀∈兰鸵岳矗实验物理学尖♀♀∫们围绕引力常数G值的精确测量付出了巨大垛♀♀▲艰辛的努力,但其测量精度目前仍然是所有物理学常♀♀∈中最低的。[]按照牛顿♀♀⊥蛴幸力定律,G应该是一个固定的常数,不因测量♀♀〉氐愫筒饬糠椒ǖ牟煌而变化。但是,当前国际上不♀♀⊥研究小组用不同方法测得♀♀〉G值却不吻合。[]为了深入♀♀⊙芯空庖晃侍猓华中科技大学物理学院引力中心罗俊、杨♀♀∩角搴蜕鄢筛昭芯孔樽2009年库♀♀―始同时采用两种相互独♀♀×⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê外♀♀∨こ咏羌铀俣确蠢》来测量G值。[]♀♀±经多年的艰苦努力,2018年两种方法均获得了迄今♀♀∥止国际最高的测量精度(♀♀G值分别为6.674184×1011和6.6744♀♀84×1011m3/kg/s2,相对标准偏差封♀♀≈别为百万分之11.64和11.♀♀61),更为关键的是两个结果在3倍标准差封♀♀《围内吻合。Nature期刊以“引力常殊♀♀↓的创纪录精度测量(Gravity measured with rec♀♀ord precision)”为题发表评论认为,这项工作是迄今吴♀♀―止用两种独立的方法测定引力常数的不确定度最小的结♀♀」,为揭示造成万有引力常数测量差异的原因提供了♀♀》浅:玫幕遇,同时也为进一步测量获得引力常数的真肘♀♀〉提供了机遇;并评价这项工作是“精密测量领域卓越工♀♀∫盏牡浞丁薄[]06 首次直接探测♀♀〉降缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线肘♀♀⌒的负电子和正电子在其进过程中会很快损失能量♀♀。因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拥匿蚊鸹♀♀◎衰变现象。[]基于地基切伦科夫伽骡♀♀£射线望远镜阵列的间接探测获得的电子逾♀♀☆宙射线能谱在1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿♀♀〉缱臃特)附近存在有拐折的迹象,但其系统误差很粹♀♀◇。[]我国首颗天文卫星悟空号(DAMP♀♀E)的电子宇宙射线的能菱♀♀】测量范围比起国外的空间探测设备(如AMS-♀♀02、Fermi-LAT)有显著提高,拓展了人类在太空中♀♀」鄄煊钪娴拇翱凇[]DAMPE合作组基于悟空号前530♀♀√斓脑诠觳饬渴据,以前所未有的高能量分辨率和♀♀〉捅镜锥25GeV4.6TeV能量区间的电子宇宙线♀♀∧芷捉了精确的直接测量。♀♀∥蚩蘸潘获得能谱可以用分段幂律模型而不殊♀♀∏单幂律模型很好地拟合,明确表明在0.♀♀9TeV附近存在一个拐折,证实了地面间接测♀♀×康慕峁。该拐折反映了宇宙中高能碘♀♀$子辐射源的典型加速能力,其精确的下降为对♀♀∮谂卸ú糠值缱佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴镡♀♀≈势鹱殴丶性作用。[]此外,悟空号所获得的能谱在1.4♀♀TeV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步的数据棱♀♀〈确认是否存在一个精细结构♀♀♀。[]瑞典皇家科学院院士、诺贝尔物理学奖评奖吴♀♀’员会秘书Lars Bergstrom教授肯定了这是首次♀♀≈苯硬饬康秸庖还照邸C拦约翰霍普金斯大学Marc ♀♀Kamionkowski教授评论认为,这是年度最令人激动的科♀♀⊙Ы展之一。[]07 揭示水合离子的原租♀♀∮结构和幻数效应[]离子与水分租♀♀∮结合形成水合离子是自然界最为常见和重意♀♀―的现象之一,在很多物理、化学、生物过程中扮演着重意♀♀―的角色。[]早在19世纪末,人们就意识到♀♀±胱铀合作用的存在并开始了系统的研究。[]♀♀∫话俣嗄昀矗水合离子的微观结构和动力学一直♀♀∈茄术界争论的焦点,至今肉♀♀≡没有定论。究其原因,关键在于缺♀♀》υ子尺度的实验表征手段以及精♀♀∽伎煽康募扑隳D夥椒ā[]北京粹♀♀◇学物理学院量子材料科学中心江颖、王恩哥和♀♀⌒炖蛎费芯孔橛牖学与分子工程学院高毅勤研究♀♀∽榈群献鳎开发了一种基于高阶♀♀【驳缌Φ男滦蜕描探针技术,刷新了扫描探针显微镜空♀♀〖浞直媛实氖澜缂吐迹实现了氢♀♀≡子的直接成像和定位,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库♀♀∩以将水合离子的迁移率提高几个量级,这是意♀♀』种全新的动力学幻数效逾♀♀ˇ。[]结合第一性原理计算和经典分子动力学模拟,他们封♀♀、现这种幻数效应来源于离子蒜♀♀‘合物与表面晶格的对称性♀♀∑ヅ涑潭龋而且在室温条件下仍然存在,并具有一定碘♀♀∧普适性。该工作首次澄♀♀∏辶私缑嫔侠胱铀合物的原子构型,并建立了棱♀♀‰子水合物的微观结构和输运性质之尖♀♀′的直接关联,颠覆了人们对于受限体系中离子输运的♀♀〈统认识。这对离子电斥♀♀∝、防腐蚀、电化学反应、海水碘♀♀…化、生物离子通道等很垛♀♀∴应用领域都具有重要的潜在意义。[]Nature Revie♀♀ws Chemistry期刊主编David Schi♀♀lter发表评论文章认为,这项研究获得♀♀×恕翱俺仆昝赖乃合离子结构和♀♀《力学信息”。[]08 创建出可探测细胞内结构相互作♀♀∮玫哪擅缀秃撩氤叨瘸上窦际[]真核细胞内,细♀♀“器和细胞骨架进着高度动态垛♀♀▲又有组织的相互作用以协调复杂的细胞功拟♀♀≤。观测这些相互作用,需要对细胞内环境进非侵入♀♀∈健⒊な背獭⒏呤笨辗直妗⒌捅尘霸肷的成♀♀∠瘛[]为了实现这些正♀♀〕G榭鱿孪嗷ザ粤⒌哪勘赈♀♀。中国科学院生物物理研究所李栋研究组与美国霍烩♀♀―德休斯医学研究所Jennifer Lippincott-Schwar♀♀tz和Eric Betzig等合作,发展了掠入射结构光照免♀♀△显微镜(GI-SIM)技术,该技术能♀♀」灰97纳米分辨率、每秒266帧对细胞基底膜♀♀「浇的动态事件连续成像数千幅。[]研究♀♀∪嗽崩用多色GI-SIM技♀♀∈踅沂玖讼赴器-细胞器、细胞器-细胞骨♀♀〖苤间的多种新型相互作用,深化了垛♀♀≡这些结构复杂为的理解。微管生长和收缩事件的精♀♀∪凡饬坑兄于区分不同的微管动态失稳模式。拟♀♀≮质网(ER)与其他细胞器烩♀♀◎微管之间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机制,肉♀♀$内质网搭载在可运动细胞器上。而且,研究发现内质网♀♀-线粒体接触点可促进线粒体的分♀♀×押腿诤稀[]中国科学院外籍院士♀♀♀、美国杜克大学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 []自然资源部:一些地方违建别墅触碰了耕地保护红线[]自然资源部副部长库热西27日在国新办举♀♀♀♀♀♀〉拇捣缁嵘铣疲违建别墅的问题,最近媒体关注垛♀♀♀♀∪非常高。这些问题一旦暴露和反映出来,无论殊♀♀♀∏党中央、国务院和相关部委,还是各级党委♀♀ ⒄府都高度关注,迅速采取措施进整治。♀♀∫恍┑胤轿ソū鹗触碰了耕地保护红线,♀♀∽匀蛔试床恳宀蝗荽窃谡夥矫嫒力♀♀∽龊孟喙毓ぷ鳌U獯纬鱿值奈侍猓自然资源部♀♀〉谝皇奔渑沙鲋捶ǖ鞑槿嗽苯了♀♀〗猓并且会同当地党委政府迅速采取有效有力♀♀〈胧┙整治。包括正在进的“大棚房”整治工作,也都正在按照党中央、国务院的部署全面推进,相信会有一个令社会和各方面满意的结果。[][]责任编辑:贾兆恒 []

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