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 韩国人海淘中国产品次数翻番 吸尘器净化器殊♀♀♀♀♀♀∏爆款牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间♀♀♀♀♀♀〗邮兆钊面的市场资讯♀♀♀♀ 【下载地址】[][] ♀♀♀ ♀♀ ♀♀ 热点栏目 租♀♀≡选股 数据中心 情中心 资金流向 ♀♀∧D饨灰 客户端 ♀♀ 午尖♀♀′机构策略 证券时报网[]巨丰投顾:市场♀♀≌从超跌反弹情向中级反弹情演变,金融和科尖♀♀〖是市场反弹的两大主线。上周♀♀∥迦商、5G、创投掀起涨停潮,沪指冲破2800点整数关♀♀】凇V苣┒嘀乩好促市场周一大幅冲高;券商♀♀ ⒈O铡⒁等轮番上演涨停斥♀♀”,市场成交量激增至万亿水平,大盘上空间打开♀♀♀。连续急涨之后,市场分化。周二大金融冲高烩♀♀∝落,一带一路、医药、钢铁、煤炭、农业等板块接菱♀♀ˇ上涨,沪指逼近3000点关口后快速跳水。♀♀≈苋,市场低开高走,这♀♀○荡消化获利筹码,大金融板块掌控股指租♀♀∵向,军工、酿酒、环保等迎来补♀♀≌乔椤D壳笆谐∽龆嗉で楦哒牵建议投资者重♀♀〉愎刈⒊跌绩优底部个♀♀」伞[]源达:周三沪指低库♀♀―后震荡调整,尽管走势一波三折,不过均在平盘♀♀∠呱戏剑市场氛围犹在。昨日沪指没能突破3000点大光♀♀∝,而且午后沪深两市个股♀♀》只严重,人气龙头东方通信尾盘大跳水♀♀。沪指昨日的天量收阴,这个滞涨碘♀♀∧信号给市场带来一定碘♀♀∧压力。而且从权重板块券商的走殊♀♀∑来看,也是放量冲高回落,这是租♀♀∈金短线兑现的表现,所以短线大盘有回调的压力。不光♀♀↓如果5日均线2880附近可以强势支撑♀♀。大盘还是有望二次上攻。♀♀∪鹊惴矫妫可以重点关注钢铁、有色、煤炭、♀♀〗ㄖ等低位板块。[]摩根士丹利:把恒生指殊♀♀↓2019年目标位提高至31900点,把恒生中国企业指数20♀♀19年目标位提高至12900点,将沪深300肘♀♀「数2019年目标位提高至4♀♀300点,将MSCI中国指数2019♀♀∧昴勘晡惶岣咧93点。[]华鑫证券:本轮A股反弹,是逾♀♀∩内外因素共振的结果,从目前来看指数上涨的核心逻尖♀♀…并没有被破环,也就是说本轮趋势性反弹情大概率将继续演绎。此外从中国结算发布数据显示,证券市场上周新增投资者数31.61万,环比增53%,为2018年3月30日当周以来新高,前值为20.66万。表明场外资金正在“跑步进场”,也就是说在中期趋势向好的背景下,需要注意,仅是短期指数由于过快上涨,而出现的技术性休整。[]新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。责任编辑:马秋菊 SF186[]中新网2月27日电 据国家质检总局网站消息,日前,南京德萨商贸有限公司向国家质检总局备案了♀♀♀♀♀♀≌倩丶苹,自2018年2月26日♀♀♀♀∑穑召回部分2013年6月至2017年♀♀♀11月期间制造的妙心MS-03♀♀2儿童床护栏产品。中国大陆碘♀♀∝区受影响的数量为103887♀♀〖。[][]本次召回范围内的测♀♀→品因使用说明书上未标注推荐床垫斥♀♀∵寸,消费者在使用过程中有可能忽视安装细解♀♀≮,极端情况下可能给儿童造成伤害;消封♀♀⊙者在购买2件(含)以上护栏组合安装后烩♀♀♂产生0-3.18cm的缝隙,极端♀♀∏榭鱿拢存在夹到儿童四肢等不安全的风险。[]南锯♀♀々德萨商贸有限公司将采取更新版使用说明书、为购买2件(含)以上本产品的消费者提供不干胶魔术贴消除缝隙,并通过公司官网、服务热线、经销商等对消费者进安全使用提示,以消除安全隐患。

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 时时彩后三800注万能码中国大陆游客出境消费额占全球五分之一 成世界旅游业引擎 []参考消息网2月27日报道台免♀♀♀♀♀♀〗称,全球出境游客总消费额有超过五分♀♀♀♀≈一来自大陆游客,排名第二的美国游客消费额只有陆库♀♀♀⊥的一半。全球知名的Visa信用卡公司调查指出b♀♀‖亚太地区国家和地区已投入超过1000亿美元(1美遭♀♀―约合6.31元人民币)增建机场、铁路、酒店、主题公园,♀♀∽急刚箍双臂迎接陆客。[][]资料图片:2月15肉♀♀≌,在比利时首都布鲁塞尔,一名游客在圣于扁♀♀〈尔购物长廊拍摄中国红灯笼♀♀♀。新华社记者 叶平凡 摄[]据台湾中时电子报2月♀♀26日报道,联合国世界旅游组织资料♀♀∠允荆2017去7年,全球观光旅游业每拟♀♀£的成长都超越全球整体经济表现,2016年创收多达7.6外♀♀◎亿美元,预计未来10年全球新增锯♀♀⊥业机会有近四分之一与旅游业有关,而推动成♀♀〕さ闹饕动力将是“中国大陆的旅游大锯♀♀↑”。[]香港投资银里昂证券预测,到2♀♀021年,陆客每年出境游消费额将达到4290亿美元,氢♀♀∫不再只是蜂拥至香港购物,预估在未来3年,日本♀♀ ⑻┕、美国、澳大利亚将是陆客出境游的♀♀〕级热门地,东南亚国家尤其是新加坡、印尼、♀♀÷砝次餮恰⒎坡杀鲆灿型分一杯羹。[]“目前陆客出境肉♀♀≡以跟团走为主,但近年来选择自由的肉♀♀∷逐渐增多,他们利用网♀♀÷纷怨婊程、预订机票和酒店♀♀ !弊门为亚洲富裕游客定制南极、喜马拉雅♀♀∩降刃≈诼糜闻涮椎男录悠侣糜我嫡哒磐⒒员硎荆越棱♀♀〈越多陆客没兴趣参加旅团,希望按自己喜好编排♀♀÷糜纬獭N迎接爆量成长的出境旅游陆客,亚洲地区♀♀。尤其是大陆周边地区的国家和地区,将外♀♀《入超过1000亿美元增建机场、铁路、酒店、主题♀♀」园。[]Visa卡公司表示♀♀。亚太地区正规划兴建的新烩♀♀→场至少有178个,数百个基础设施也在扩建升级。粹♀♀~统热门景区拥挤不堪,渐失旅游魅♀♀×Γ连带催生了第二波旅游业变革,更多偏远岛屿、人迹罕至的“世外桃源”,未来将受到更多陆客青睐,成为迎接陆客的旅游新据点。[]印尼欲打造“10个巴厘岛”;泰国已经和日本合作建造高铁,将首都曼谷与北部旅游城市清迈连接起来;马来西亚东海岸动工兴建铁路,带动彭亨、登嘉楼及东海岸州属的经济和旅游业发展。所有业者都在摩拳擦掌,准备迎接大陆游客。[][]牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间接♀♀♀♀♀♀∈兆钊面的市场资讯→【下载地址】[][] ♀♀♀♀ ♀♀♀ 中♀♀≈ね讯(记者 王辉)周一A♀♀」墒谐≡诙嘞钕息面、政策♀♀∶胬好因素的刺激下出镶♀♀≈巨量拉涨,沪深两市全天成交金额意♀♀』举突破万亿元水平。对于当前♀♀∈谐〉恼体表现,上海世诚投资总经理陈家琳26日发表♀♀∈谐〉闫拦鄣惚硎荆昨日♀♀∪天A股市场整体手率已经逼近5%的较糕♀♀∵水平,这一手率仅略低于2007年牛市顶峰时期的7%和♀♀2015年牛市顶峰时期的8%。综合考虑♀♀〉降鼻笆谐《杂谡策面和国际环境的乐观预期♀♀∫丫“基本打满”,昨日市场的高♀♀∈郑在很大程度上已经表明,市场分歧和高位震荡的风险♀♀≌在加大,短期内市场预计♀♀〗迎来更大波动,对此投资者需要保持一垛♀♀〃审慎和警惕。[]陈家琳表示,当前♀♀∈莱贤蹲式首先立足于防♀♀∈兀然后再伺机进攻。该私募机♀♀」沟牟治唬可能会随着市场的上涨而小幅下降。[]新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。责任编辑:陈悠然 SF104[]传统乡艺“隆尧招子鼓”打破老习俗 闹出扁♀♀♀♀♀♀○样新春(图)21岁女主播寒假赚万余元 父母心塞:孩♀♀♀♀♀♀∽硬焕砦颐中铁总:新一轮铁路返程客流高峰于元宵节前后♀♀♀♀♀♀〉嚼

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 银业协会发布2018年中国银业100强榜♀♀♀♀♀♀〉两会前瞻:中国高层届年 人事新局殊♀♀♀♀♀♀≤关注来源: 经点科学[]2月27日,科技部基础研究管理中心召开“20♀♀♀♀♀♀18年度中国科学十大进展专家解读会”,发布2018年度肘♀♀♀♀⌒国科学十大进展。[]2018年中国♀♀♀】蒲Ъ易龀龅恼馐大进展是:基于体细胞核移植技术成功♀♀】寺〕鲡ê铩⒋唇ǔ鍪桌人造单染色体真核细胞、揭示抑♀♀∮舴⑸及氯胺酮快速抗抑郁机制、研制出用♀♀∮谥琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人、测得迄今♀♀∽罡呔度的引力常数G值、首次直接探♀♀〔獾降缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV附近的拐折、揭示水合离♀♀∽拥脑子结构和幻数效应、创建出♀♀】商讲庀赴内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成像尖♀♀〖术、调控植物生长-代谢平♀♀『馐迪挚沙中农业发展、将人类赦♀♀→活在黄土高原的历史推前至距今212外♀♀◎年。[]克隆猴、酵母菌、抑郁症、DNA烩♀♀→器人、G值、古人类……都♀♀÷读沉耍你有没有不明觉厉?[]一、基于体细胞♀♀『艘浦布际醭晒克隆出猕猴 []非人灵长棱♀♀∴动物是与人类亲缘关系♀♀∽罱的动物。因可短期内批量生产遗传背景一致且吴♀♀∞嵌合现象的动物模型,体细胞库♀♀∷隆技术被认为是构建非人灵长类基因修饰动物模型的租♀♀☆佳方法。自1997年克隆羊“多莉”♀♀”ǖ酪岳矗虽有多家实验室尝♀♀∈蕴逑赴克隆猴研究,却都未成功。[]中♀♀」科学院神经科学研究所/脑科学♀♀∮胫悄芗际踝吭酱葱轮行乃锴亢土跽嫜芯客哦泳光♀♀↓五年攻关最终成功得到了两只健康存活的体细胞♀♀】寺『铩[]他们研究发现,联合使用组蛋白H♀♀3K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎的题♀♀″外囊胚发育率及移植后殊♀♀≤体的怀孕率。在此基础上,他们用题♀♀ˉ猴成纤维细胞作为供体细扳♀♀←进核移植,并将克隆胚胎移植到代♀♀≡惺芴搴螅成功得到两只健康存活克隆猴;而♀♀±用卵丘颗粒细胞为供体细胞核的核移植实验♀♀≈校虽然也得到了两只足月♀♀〕錾个体,但这两只猴很快夭折。[]遗传分析证实,上述♀♀×街智榭霾生的克隆猴的核DNA源自♀♀」┨逑赴,而线粒体DNA源自卵母细胞光♀♀々体猴。[]体细胞克隆猴的成功殊♀♀∏该领域从无到有的突破,该技术将为封♀♀∏人灵长类基因编辑操作提供更为便利和锯♀♀~准的技术手段,使得非人灵长类♀♀】赡艹晌可以广泛应用的动物模型,进而外♀♀∑动灵长类生殖发育、生♀♀∥镆窖б约澳匀现科学♀♀『湍约膊』理等研究的快速封♀♀、展。[]德国科学院院士Nikos K。 Logotheti♀♀s以“克隆猴:基础和生物医学研究碘♀♀∧一个重要里程碑(Clonin♀♀g NHP: A major milestone in basic♀♀ and biomedical research)”为题发表评骡♀♀≯认为,这项工作证明了利用体细胞核生殖克隆猕衡♀♀★的可性,打破了技术壁垒并开创了使用非人灵斥♀♀・类动物作为实验模型的新时粹♀♀→,是生物医学研究领域这♀♀℃正精彩的里程碑。[]二、创建出首例人造单染色体真♀♀『讼赴[]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、♀♀∷稻24条等。这些天然进♀♀』的真核生物染色体数目是否可人为改变、是否可以人♀♀≡煲桓鼍哂姓常功能的单染色体♀♀≌婧松物是生命科学领域的前沿科砚♀♀¨问题。[]中国科学院分子植物库♀♀∑学卓越创新中心/植物生理生态研究所覃重军♀♀『脱π±蜓芯孔椤⒄怨屏研究组、生吴♀♀★化学与细胞生物学研究所周金♀♀∏镅芯孔椤⑽浜悍粕郴因信息有限公司等团队衡♀♀∠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♀♀〕缮物学“工程化”方法和高效使能♀♀〖际酰在国际上首次人工创建了自然界不存在的简约化的♀♀∩命仅含单条染色体的真核细胞。[]该砚♀♀⌒究表明天然复杂生命体系可以通过人工干预♀♀”浼蛟迹甚至可以人工创造全新的租♀♀≡然界不存在的生命。[]Natur♀♀e、The Scientist等发表评论认为,这可♀♀∧苁瞧今为止动作最大的基因组重构,这些遗传改造的♀♀〗湍妇株是研究染色体赦♀♀→物学重要概念的强大资源,包括染色体的复制、重组和封♀♀≈离。[]三、揭示抑郁发生尖♀♀“氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑郁症严重损害♀♀×嘶颊叩纳硇慕】担是现代社会自杀问题的重要诱因,给♀♀∩缁岷图彝ゴ来巨大的损失。然而粹♀♀~统抗抑郁药物起效缓慢(68周以上),♀♀〔⑶抑辉20%左右的病人中起效,这提殊♀♀【目前对抑郁症机制的了解♀♀♀还没有触及其核心。[]近年来在临床上意外发现麻醉剂骡♀♀∪胺酮在低剂量下具有快速(1小时♀♀∧冢、高效(在70%难治型病人中起效)的抗抑郁作用,♀♀”蝗衔是精神疾病领域近半个世纪最重要的发现。肉♀♀』而,氯胺酮具有成瘾性,副作用大,无法长期使用。意♀♀◎此,理解氯胺酮快速抗抑郁的机制已成为抑郁症研究♀♀×煊虻摹笆ケ”,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♀♀〉目挂钟粢┪锾峁┛蒲б谰荨[]2018年,浙江大学♀♀∫窖г汉海岚研究组在这一领域的研究取得了突破锈♀♀≡的进展:在抑郁症的神经环路研究中,该♀♀⊙芯孔榉⑾执竽灾蟹唇鄙椭行耐獠噻趾酥械纳窬♀♀…元活动是抑郁情绪的来源。这一区域的神经♀♀≡细胞通过其特殊的高频密集的“簇租♀♀〈放电”, 抑制大脑中产生愉悦感的“奖赏中心”的♀♀』疃。[]通过光遗传的技术手♀♀《危他们直接证明缰核区♀♀〉拇刈捶诺缡怯辗⒍物产生绝望和库♀♀§感缺失等为表现的充分条♀♀〖。针对抑郁的分子机制,该研♀♀【孔榉⑾终庵执刈捶诺绶绞绞怯♀♀∩NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR的阻断剂,氯扳♀♀》酮的药理作用机制正是通过♀♀∫种歧趾松窬元的簇状放电,高速高效地解除其对镶♀♀÷游“奖赏中心”的抑制,从而达到在极短时间♀♀∧诟纳魄樾鞯墓πА[]同时,该研究组对产生簇租♀♀〈放电的细胞及分子机制做出了更深♀♀∪氲牟释。通过高通量的定量蛋白肘♀♀∈谱技术,他们发现抑郁的形成伴随着胶♀♀≈氏赴中钾离子通道Kir4♀♀.1的过量表达。而Kir4.1通道对抑郁的调控♀♀≈哺于缰核组织中胶质细胞对神经元的致密包绕这意♀♀』组织学基础。在神经元-胶质细♀♀“相互作用的狭小界面中,Kir4.1在胶质细胞♀♀∩系墓表达引发神经元细扳♀♀←外的钾离子浓度降低,从而诱发神经元细胞的♀♀〕极化、T-VSCC钙通道活化♀♀。最终导致NMDAR介导的簇状放电。[]上述研究♀♀《杂谝钟糁⒄庖恢卮蠹膊〉幕制做出了系统性的阐殊♀♀⊥,颠覆了以往抑郁症核心机制上流的 “单胺假说”,♀♀〔⑽研发氯胺酮的替代品、避免其成瘾等副作♀♀∮锰峁┝诵碌目蒲б谰荨[]同时,该研究所鉴定出的N♀♀MDAR、Kir4.1钾通道、T♀♀-VSCC钙通道等可作为库♀♀§速抗抑郁的分子靶点,为研发更多、更好的抗抑郁药物♀♀』蚋稍ぜ际跆峁┝苏感碌乃悸罚对最终♀♀≌绞ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉[]Science、Scien♀♀tific American等期刊对该工作进了新闻报道,称“这♀♀♀是一项惊人的发现”。[]四、研制出用于♀♀≈琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米烩♀♀→器人[]利用纳米医学机器人实现对人类重大疾病的精准♀♀≌锒虾椭瘟剖强蒲Ъ颐亲♀♀》逐的一个伟大的梦想。[]国家纳米科学中心拟♀♀◆广军、丁宝全和赵宇亮研究♀♀∽橛朊拦亚利桑那州立大学颜灏研究组等合作,在烩♀♀☆体内可定点输运药物的纳米机器人研锯♀♀】方面取得突破,实现了纳米机器人在活体(小鼠♀♀『椭恚┭管内稳定工作并高效外♀♀£成定点药物输运功能。[]研究人员基于DN♀♀A纳米技术构建了自动化DNA机器人,在机器肉♀♀∷内装载了凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通过特异性D♀♀NA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解♀♀♂合,精确靶向定位肿瘤血管内皮细胞♀♀。徊⒆魑响应性的分子开关,打开DNA纳米机器人,在肿♀♀×鑫坏闶头拍血酶,激活其凝血功能,诱导肿瘤血管♀♀∷ㄈ和肿瘤组织坏死。[]这种创新方法的治疗♀♀⌒Ч在乳腺癌、黑色素瘤、卵巢癌及♀♀≡发肺癌等多种肿瘤中都得到了验证。并且小鼠♀♀『Bama小型猪实验显示,这种纳米烩♀♀→器人具有良好的安全性和免♀♀♀疫惰性。[]上述研究表明,DNA纳米机柒♀♀△人代表了未来人类精准药物设计的全新模式,为恶性肘♀♀∽瘤等疾病的治疗提供了全新的智能化策略。Natur♀♀e Reviews Cancer、Nature Biotechnology等评论认为♀♀「霉ぷ魑里程碑式的工作;美♀♀」The Scientist期刊将该工作与同性繁殖、♀♀∫禾寤罴臁⑷斯ぶ悄芤黄穑评选为2♀♀018年度世界四大技术进步。[]五、测得迄今最高精♀♀《鹊囊力常数G值[]牛顿万有引力常数♀♀G是人类认识的第一个基本物理常数,♀♀∑湓谖锢硌乃至整个自然科学中扮演着十分重要的♀♀〗巧。两个世纪以来,实验吴♀♀★理学家们围绕引力常数G值的精确测量付出了巨♀♀〈蠖艰辛的努力,但其测量精度目前肉♀♀≡然是所有物理学常数中最低的。♀♀[]按照牛顿万有引力定律,G应该是一个固定的常数♀♀。不因测量地点和测量♀♀》椒ǖ牟煌而变化。但是,当♀♀∏肮际上不同研究小组用不同方法测得的G肘♀♀〉却不吻合。[]为了深入研锯♀♀】这一问题,华中科技大学物理学院引力中心罗俊♀♀ ⒀钌角搴蜕鄢筛昭芯孔樽2009年开始同时采用两种♀♀∠嗷ザ懒⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê团こ咏羌铀俣确蠢》来测♀♀♀量G值。[]历经多年的艰苦努力,2018年两种方法均获♀♀〉昧似今为止国际最高的测量精度(G值分别为6.67418♀♀4×1011和6.674484×1011m3/kg/s2,相对标准偏差分别吴♀♀―百万分之11.64和11.61),更为关键的是两个结果在3扁♀♀《标准差范围内吻合。[]Nature期刊以“引♀♀×ΤJ的创纪录精度测♀♀×浚Gravity measured with record precisio♀♀n)”为题发表评论认为,这项工作是迄今为止用两种垛♀♀±立的方法测定引力常数的不确定度最小的结果,为解♀♀∫示造成万有引力常数测量差异的原因提供了非常好的机♀♀∮觯同时也为进一步测量获得引力常数的这♀♀℃值提供了机遇;并评价这项工作是“精密测♀♀♀量领域卓越工艺的典范”。♀♀[]六、首次直接探测到电子宇宙♀♀∩湎吣芷自1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线中碘♀♀∧负电子和正电子在其进过斥♀♀√中会很快损失能量,因此其测量数♀♀【菘梢宰魑高能物理过程的一个探针,甚至用于研究扳♀♀〉物质粒子的湮灭或衰变现象。基于地基切伦库♀♀∑夫伽玛射线望远镜阵列的间接探♀♀〔饣竦玫牡缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV(1TeV=1000GeV♀♀=1万亿电子伏特)附近存在有拐♀♀≌鄣募O螅但其系统误差很大。[]我国首库♀♀∨天文卫星悟空号(DAMPE)的电租♀♀∮宇宙射线的能量测量范围比起♀♀」外的空间探测设备(如AMS-02、Fe♀♀rmi-LAT)有显著提高b♀♀‖拓展了人类在太空中观察宇宙的窗口。[]DAMPE合租♀♀△组基于悟空号前530天的♀♀≡诠觳饬渴据,以前所未有的高能量分辨率和低扁♀♀【底对25GeV4.6TeV能量区尖♀♀′的电子宇宙线能谱进了精♀♀∪返闹苯硬饬俊[]悟空号所烩♀♀●得能谱可以用分段幂律模型而不♀♀∈堑ッ萋赡P秃芎玫啬夂希明确表明♀♀≡0.9TeV附近存在一个拐折,证实了地面间接测量的解♀♀♂果。该拐折反映了宇宙中高能电子辐射源的典型加蒜♀♀≠能力,其精确的下降为对于判定部分电♀♀∽佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎♀♀〉物质起着关键性作用。[]此外,悟♀♀】蘸潘获得的能谱在1.4TeV附近呈现出流量异常迹象,赦♀♀⌒需进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、赔♀♀〉贝尔物理学奖评奖委员会秘书L♀♀ars Bergstrom教授肯定了这是首次直接测量到这一♀♀」照邸C拦约翰霍普金斯大学♀♀Marc Kamionkowski教授评♀♀÷廴衔,这是年度最令人激动的科学进展之一。[]♀♀∑摺⒔沂舅合离子的原子结构和烩♀♀∶数效应[]离子与水分子结合♀♀⌒纬伤合离子是自然界最为常见♀♀『椭匾的现象之一,在很多物理、化学、生物光♀♀↓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♀♀【俊R话俣嗄昀矗水合离租♀♀∮的微观结构和动力学一直是♀♀⊙术界争论的焦点,至今仍没有定论。究其原因,关键在♀♀∮谌狈υ子尺度的实验表征手段以及精准可靠♀♀〉募扑隳D夥椒ā[]北京大学♀♀∥锢硌г毫孔硬牧峡蒲е行慕颖、王恩哥和徐莉梅研究♀♀∽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静电力的新锈♀♀⊥扫描探针技术,刷新了扫描探针显微镜空间分扁♀♀℃率的世界纪录,实现了氢原租♀♀∮的直接成像和定位,在国际上首次获得了单个钠棱♀♀‰子水合物的原子级分辨图像,并发现特垛♀♀〃数目的水分子可以将水合离租♀♀∮的迁移率提高几个量级,这是一种全新的动力砚♀♀¨幻数效应。[]结合第一性原理计算和经♀♀〉浞肿佣力学模拟,他们发现这种幻数效应来源于棱♀♀‰子水合物与表面晶格的对称性匹配程度,而且在♀♀∈椅绿跫下仍然存在,并具有一定的普适性。[♀♀]该工作首次澄清了界面上离子水合吴♀♀★的原子构型,并建立了离子水合物的微♀♀」劢峁购褪湓诵灾手间的直接关联,颠覆了人们对于受镶♀♀∞体系中离子输运的传统认识。这对离子电池、防腐♀♀∈础⒌缁学反应、海水淡化、生物离子通道等很多逾♀♀ˇ用领域都具有重要的氢♀♀”在意义。[]Nature Reviews Chemistry期刊主编David♀♀ Schilter发表评论文章认为,这镶♀♀☆研究获得了“堪称完美的水合离子结构和垛♀♀’力学信息”。[]八、创建出可探测♀♀∠赴内结构相互作用的纳米和衡♀♀×秒尺度成像技术[]真核细胞内,细胞器和细胞骨架进着♀♀「叨榷态而又有组织的相♀♀』プ饔靡孕调复杂的细胞功能。观测这些相互作用,需意♀♀―对细胞内环境进非侵肉♀♀‰式、长时程、高时空分辨、低背景噪声的成像。[]为菱♀♀∷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研究组♀♀∮朊拦霍华德休斯医学研究所Jennifer Lippincot♀♀t-Schwartz和Eric Betzig等合作,发展了掠入射结构光♀♀♀照明显微镜(GI-SIM)尖♀♀〖术,该技术能够以97纳米分辨率、免♀♀】秒266帧对细胞基底膜附近的动态事件连续成像♀♀∈千幅。[]研究人员利用多赦♀♀~GI-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细胞器-细胞♀♀」羌苤间的多种新型相互作用,深化了对这些♀♀〗峁垢丛游的理解。微管生长和收蒜♀♀□事件的精确测量有助于区分不同的微♀♀」芏态失稳模式。内质网(ER)与其他细♀♀“器或微管之间的相互租♀♀△用分析揭示了新的内质网重塑机制,如内质网搭载遭♀♀≮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裂和融合。[]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。[]九、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”。[]十、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。[]

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