中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。
图网络存内计算研究获进展。中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室刘明院士团队尚大山与香港大学电子工程系王中锐合作,开发了利用储池计算(Reservoir Computing)技术实现图结构化数据分类的技术——回声状态图网络(ESGNN)。该团队采用软-硬协同优化技术,在基于FPGA的板级测试平台上实现了对MUTAG、COLLAB数据集的图分类,进行了更大规模CORA数据集的节点分类仿真。相比传统数字硬件系统,能效分别提升了2.16、35.42和40.37倍。相关研究成果将发表于《Nature Machine Intelligence》期刊。 中国科大揭示肝转移癌免疫逃逸新机制及靶向治疗策略。中国科学技术大学生命科学与医学部曾筑天团队揭示了肝转移癌逃逸肝脏驻留巨噬细胞(Kupffer cells,KC)免疫监视的新机制,开发了原位靶向扩增并重塑KC抗肿瘤功能的新方法,在多种终末期肝转移癌动物模型中实现了肿瘤清除,从而为临床上转移性肝癌的免疫治疗策略开发提供了新思路。相关研究成果发表于《Journal of Clinical Investigation》期刊。 兰州化物所纳米尺度超低摩擦研究取得进展。中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室王道爱团队探索了二硒化铌(NbSe2)的微观摩擦学性能,从界面角度阐释了单层NbSe2(~0.8 nm)的超低摩擦(~0.0085)和超耐磨(36000 cycles)机制。科研人员采用化学气相沉积(CVD)法,通过调控不同的工艺参数,制备多种不同尺寸及形貌的高质量NbSe2单晶;基于原子力显微镜系统研究了NbSe2微观摩擦学性能,发现单层(ML)NbSe2可实现鲁棒性的超低摩擦,在空气中放置50天之后依然可实现稳定的超低摩擦性能。相关研究成果发表于《Nano Letters》期刊。 中国科大在红外人工光合成领域取得进展。中国科学技术大学熊宇杰、龙冉研究团队设计了一类等离激元催化材料,发现其独特的界面耦合态直接电子激发机制,实现了可见光区和红外光区二氧化碳与水的高选择性转化。该技术使用广谱低强度光,甲烷产率达0.55 mmol/g/h,碳氢化合物的产物选择性达100%,是目前光驱动二氧化碳资源化利用的最高纪录。相关研究成果发表于《 Nature Communications》期刊。 研究报告全文:资讯汇总TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor2023030608期产业研究中心科技周报中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划作者赵子健电话021-38032292TableSummary摘要邮箱zhaozijiangtjascom中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划规划提出到2025年基本形成横向打资格证书编号S0880520060003通纵向贯通协调有力的一体化推进格局数字中国建设取得重要进展规划明确数字中国建作者张艺晟设按照2522的整体框架进行布局即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础推进数字电话021-38038664技术与经济政治文化社会生态文明建设五位一体深度融合强化数字技术创新体系和数字邮箱zhangyisheng026734gtjascom安全屏障两大能力优化数字化发展国内国际两个环境资格证书编号S0880122070043往期回顾TableDocReport图网络存内计算研究获进展中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室刘明院士团队尚大山与香港大学电子工程系王中锐合作开发了利用储池计算ReservoirComputing技术实现科技周报超低损耗量子芯片互图结构化数据分类的技术回声状态图网络ESGNN该团队采用软-硬协同优化技术在基于联技术获突破20230228FPGA的板级测试平台上实现了对MUTAGCOLLAB数据集的图分类进行了更大规模CORA数据双碳周报国内外碳配额成交价格普集的节点分类仿真相比传统数字硬件系统能效分别提升了2163542和4037倍相关研究成遍回落20230227果将发表于NatureMachineIntelligence期刊双碳周报全球各大碳市普遍成交活跃20230220中国科大揭示肝转移癌免疫逃逸新机制及靶向治疗策略中国科学技术大学生命科学与医学部曾筑天科技周报中国科大提出钙钛矿团队揭示了肝转移癌逃逸肝脏驻留巨噬细胞KupffercellsKC免疫监视的新机制开发了原位靶向太阳电池新结构方案扩增并重塑KC抗肿瘤功能的新方法在多种终末期肝转移癌动物模型中实现了肿瘤清除从而为临床20230220上转移性肝癌的免疫治疗策略开发提供了新思路相关研究成果发表于JournalofClinical科技周报新材料让光负折射实Investigation期刊现晶体管功能20230215兰州化物所纳米尺度超低摩擦研究取得进展中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室王道爱团队探索了二硒化铌NbSe2的微观摩擦学性能从界面角度阐释了单层NbSe208nm的超低摩擦00085和超耐磨36000cycles机制科研人员采用化学气相沉积CVD法通过调控不同的工艺参数制备多种不同尺寸及形貌的高质量NbSe2单晶基于原子力显微镜系统研究了NbSe2微观摩擦学性能发现单层MLNbSe2可实现鲁棒性的超低摩擦在空气中放置50天之后依然可实现稳定的超低摩擦性能相关研究成果发表于NanoLetters期刊中国科大在红外人工光合成领域取得进展中国科学技术大学熊宇杰龙冉研究团队设计了一类等离激元催化材料发现其独特的界面耦合态直接电子激发机制实现了可见光区和红外光区二氧化碳与水的高选择性转化该技术使用广谱低强度光甲烷产率达055mmolgh碳氢化合物的产物选择性达100是目前光驱动二氧化碳资源化利用的最高纪录相关研究成果发表于NatureCommunications期刊请务必阅读正文之后的免责条款部分新闻汇总导读本报告汇编了2023年02月26日到2023年03月04日期间前瞻产业的重要动态主要涉及未来信息未来生物新一代制造新能源与环保领域中的前沿赛道1综合中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划近日中共中央国务院印发了数字中国建设整体布局规划规划提出到2025年基本形成横向打通纵向贯通协调有力的一体化推进格局数字中国建设取得重要进展规划明确数字中国建设按照2522的整体框架进行布局即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础推进数字技术与经济政治文化社会生态文明建设五位一体深度融合强化数字技术创新体系和数字安全屏障两大能力优化数字化发展国内国际两个环境规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎是构筑国家竞争新优势的有力支撑加快数字中国建设对全面建设社会主义现代化国家全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响科技日报0228我国将加快完善人工智能等领域专利审查标准近日国家知识产权局召开例行新闻发布会国家知识产权局专利局审查业务管理部部长魏保志在会上介绍2023年专利审查提质增效的具体任务包括发明专利审查周期压减到16个月结案准确率达93以上等下一步我国将重点做好四方面工作一是完善审查政策标准不断完善大数据人工智能基因技术等新领域新业态和关键核心技术等领域专利审查标准二是严把专利审查授权关切实把审查质量作为审查工作的生命线持续加强质量保障体系业务指导体系和业务培训体系建设强化内外部的质量监督和评价提升整体审查能力三是稳步提升审查效率加强新技术在专利审查工作中的应用不断巩固深化放管服改革审查周期压减成效四是不断提升专利申请便利化水平全面推行专利电子证书持续优化专利业务办理系统为社会公众提供更加便捷高效的服务中国科学报0301二二二年国民经济和社会发展统计公报发布近日国家统计局发布2022年国民经济和社会发展统计公报初步核算全年国内生产总值1210207亿元比上年增长30全年研究与试验发展RD经费支出30870亿元比上年增长104连续7年保持两位数增长RD经费与GDP之比为255其中基础研究经费1951亿元国家自然科学基金共资助519万个项目公报显示截至2022年末正在运行的国家重点实验室533个纳入新序列管理的国家工程研究中心191个国家企业技术中心1601家大众创业万众创新示范基地212家国家科技成果转化引导基金累计设立36支子基金资金总规模624亿元国家级科技企业孵化器1425家国家备案众创空间2441家全年授予专利权4323万件比上年下降60此外全年共签订技术合同77万项技术合同成交金额47791亿元比上年增长282我国公民具备科学素质的比例达到1293随着新一轮科技革命和产业变革加速演进人工智能大数据区块链等新兴技术广泛应用新产业迅速成长2022年我国规模以上高技术制造业增加值比上年增长74高技术产业投资增长189新能源汽车太阳能电池工业机器人等产品产量分别增长905468210科技日报0301加快布局人形机器人等前沿领域全面推进6G技术研发近日国务院新闻办公室举行权威部门话开局系列主题新闻发布会介绍加快推进新型工业化做强做优做大实体经济有关情况并答记者问工信部部长金壮龙表示工信部在建设现代化产业体系方面将重点抓好以下四方面工作一是改造提升传统产业实施制造业增品种提品质创品牌行动提升产品质量和品牌效益深入实施智能制造工程加快发展服务型制造大力发展生产性服务业二是巩固延伸优势产业工信部将统筹资源大力实施产业基础再造工程重大技术装备攻关工程巩固提升全产业链优势打造一批中国制造名片三是培育壮大新兴产业工信部将聚焦5G人工智能生物制造工业互联网智能网联汽车绿色低碳等重点领域不断丰富和拓展新的应用场景扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局四是前瞻布局未来产业信部将研究制定未来产业发展行动计划加快布局人形机器人元宇宙量子科技等前沿领域全面推进6G技术研发工信部也鼓励地方先行先试加快布局未来产业澎湃新闻03012未来信息领域21技术资讯科学家为氧化镓晶体管找到新结构方案近日中国科学技术大学微电子学院龙世兵课题组联合中国科学家苏州纳米所加工平台分别采用氧气氛围退火和氮离子注入技术首次研制出了氧化镓垂直槽栅场效应晶体管研究人员分别采用氧气氛围退火和氮离子注入工艺制备了器件的电流阻挡层并配合栅槽刻蚀工艺研制出了不需P型掺杂技术的氧化镓垂直沟槽场效应晶体管结构氧气氛围退火和氮离子注入所形成的电流阻挡层均能够有效隔绝晶体管源漏极之间的电流路径当施加正栅压后会在栅槽侧壁形成电子积累的导电通道实现对电流的调控类似于硅经过氧气氛围退火处理可形成高阻表面层氧化镓采用该手段制备电流阻挡层具有缺陷少无扩散成本低等特点器件的击穿电压可达到534伏特为目前电流阻挡层型氧化镓MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管器件最高值功率品质因数超过了硅单极器件的理论极限研究人员表示这两项工作为氧化镓晶体管找到了新的技术路线和结构方案相关研究成果分别发表于AppliedPhysicsLettersIEEEElectronDeviceLetters期刊科技日报0227请务必阅读正文之后的免责条款部分2of8新闻汇总图网络存内计算研究获进展近日中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室刘明院士团队尚大山与香港大学电子工程系王中锐合作开发了利用储池计算ReservoirComputing技术实现图结构化数据分类的技术回声状态图网络ESGNN在硬件方面该团队利用阻变忆阻器RRAM的本征随机性构建大规模随机电阻阵列将其作为储池网络的初始化权重具有低成本可扩展优势在软件方面ESGNN巧妙地运用随机电阻阵列带来的物理随机投影以存内计算的方式完成图嵌入过程降低了图神经网络的训练成本进一步该团队采用软-硬协同优化技术在基于FPGA的板级测试平台上实现了对MUTAGCOLLAB数据集的图分类进行了更大规模CORA数据集的节点分类仿真相比传统数字硬件系统能效分别提升了2163542和4037倍该工作展现了RRAM阵列在构建边缘图学习系统方面的潜力并为利用自然界丰富的物理性质化学性质开发出更高效的智能硬件系统提供了参考相关研究成果将发表于NatureMachineIntelligence期刊中国科学院微电子研究所0227量子扭转显微镜可视材料内电子波近日以色列魏茨曼科学研究所的研究人员开发了一种新型扫描探针显微镜即量子扭转显微镜QTM它可以创造出新的量子材料同时观察其电子最基本的量子性质基于独特的范德华尖端QTM可创建原始的二维异质结这为电子隧穿进入样品提供了大量相干干涉路径由于在针尖和样品之间增加了一个连续扫描的扭转角这种显微镜可沿着动量空间的一条线探测电子类似于扫描隧道显微镜沿着真实空间的一条线探测电子实验演示证明了针尖的室温量子相干性研究人员还施加了较大的局域压力观察扭曲的双层石墨烯的低能带逐渐平坦化未来QTM将为研究人员提供前所未有的新量子界面光谱以及发现其中量子现象的新眼睛相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0228微电子所在SOT-MRAM的关键集成技术领域获进展近日中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心罗军课题组开发出基于垂直磁各向异性SOT-MTJ的刻蚀停MgO工艺SOMP-MTJ该工艺有效地解决了SOT-MRAM制造中的刻蚀短路问题传统的SOT-MTJ刻蚀方法NSOMP-MTJ使刻蚀停止在底电极上在刻蚀过程中MgO层极易附着金属造成器件短路刻蚀停MgO工艺使MTJ刻蚀终点精确地停止在1nm厚的MgO层上由于隧穿层MgO的侧壁从未暴露从而避免了MgO层的短路利用停MgO刻蚀工艺制备的SOT-MTJ器件阵列晶圆的电阻良率可提升至100同时提高了器件的TMR电阻矫顽力等关键参数的均匀性另外停MgO器件具有更高的热稳定性更低的翻转电流密度以及高达1ns的翻转速度该成果为高速低功耗高集成度SOT-MRAM的刻蚀技术问题提供了关键解决方案相关研究成果发表于IEEEElectronDeviceLetters期刊中国科学院微电子研究所0301半导体所在激子-声子的量子干涉研究中获进展近日中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室报道了二维半导体WS2中暗激子与布里渊区边界声学声子之间量子干涉导致的法诺Fano共振行为并揭示了对称性在其中的重要作用研究团队选择了与暗态A激子能量共振的激发光进行了低温拉曼光谱的测量如先前预期研究在共振激发下可以观测到布里渊区边界M点的一阶声学声子的拉曼模式TAMZAM和LAM并发现这些拉曼模式表现为不对称的Fano线型且与平面内剪切声子的Fano线型呈现出镜像分布的现象特别是在双层WS2中暗激子-声子的强耦合导致ZAM声学模式表现为Fano凹陷对应相消干涉行为而非Fano峰对应相涨干涉行为通过理论分析和系列实验佐证研究确定了连续态来源于K谷空穴和Q谷电子所形成的暗激子态而分立态来源于M点声子研究还从对称性的角度分析了平面内剪切模声子边界声学声子和暗激子耦合的物理机制揭示了声子振动方向以及激子对称性对激子-声子耦合的重要影响相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院半导体研究所0301西安光机所中红外空芯反谐振光纤研究获进展近日中国科学院西安光学精密机械研究所光子功能材料与器件研究室郭海涛团队基于自研的硫系玻璃材料研制出一款七孔接触式HC-ARF理论成功预测并通过实验验证光纤在中红外波段存在多个低损耗传输通带兼具优异的高阶模抑制特性且存在进一步降低光纤损耗的空间科研人员从实际制备和应用角度出发基于红外玻璃材料特点创新性地提出七孔接触式结构利用有限元法对光纤的限制损耗弯曲损耗材料损耗和高阶模抑制等光纤性能进行理论仿真基于As40S60硫系玻璃结合堆积拉制法和双路气压控制技术制备出结构复现性良好的HC-ARF测试数据表明该光纤具有高阶模式抑制特性大的有效模场面积7000m2和多个低损耗传输通带在479m激光波长处损耗仅为129dBm此外该团队探索了不同工艺参数下光纤结构的演化规律分析了造成额外光纤损耗的关键因素并预测了该结构光纤的理论损耗极限为HC-ARF的结构设计和拉制提供了理论支撑相关研究成果发表于OpticsExpress期刊中国科学院西安光学精密机械研究所0301科学家首次观察到量子隧穿效应近日奥地利因斯布鲁克大学物理学家首次在实验中观察到了量子隧穿效应这是有史以来观察到的最慢的带电粒子反应研究团队试图在一个非常简单的反应中追踪量子力学隧穿效应团队选择了氢来进行实验他们将氘氢的同位素引入一个离子阱使其冷却然后用氢气填充离子阱由于温度非常低带负电的氘离子缺乏以常规方式与氢分子反应的能量然而在极少数情况下当两者发生碰撞时确实会发生反应而这种情况就是由隧穿效应引起的在此基础上研究人员开发出了更简单的化学反应理论模型并已成功进行测试隧穿效应可被用于扫描隧道显微镜和闪存中也可用以解释原子核的阿尔法衰变还可解释星际暗云中分子的一些天体化学合成鉴于此团队的实验为更好地理解许多化学反应奠定了基础相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0302请务必阅读正文之后的免责条款部分3of8新闻汇总3未来生物领域31技术资讯分子机器的秘密武器曝光近日美国冷泉港实验室的生物化学家乔舒亚图尔领导的团队解开了人体细胞中可自行展开并破坏RNA分子的Dis3L2机器的奥秘使用最先进的分子成像技术研究团队在实验中捕获了Dis3L2他们将RNA的分子机器发夹片段喂入并观察它在不同阶段被吃掉机器咀嚼完RNA的尖端后再像展开手臂一样将发夹剥开并完成工作研究团队随后尝试修补Dis3L2机器寻找能够使其张开并破坏RNA的零件研究人员将其缩小为一个突出的楔形在机器改变形状后留下未覆盖的部分一旦研究人员移除楔形物Dis3L2就无法再解开RNA发夹机器也无法运行这些发现揭示了一种人体细胞中的RNA与正执行任务的机器之间的相处关系其前景将有助于科学家开发更好的治疗方法以应对由RNA失控引起的疾病相关研究成果发表于NatureStructuralMolecularBiology期刊科技日报0227新材料实现视神经最长距离再生近日首都医科大学李晓光团队在暨南大学苏国辉院士团队指导下联合北京同仁医院王宁利团队利用生物活性材料睫状神经营养因子壳聚糖促进成年大鼠完全离断的视神经长距离再生并恢复视觉功能从而成功修复成年大鼠的视觉系统研究团队借助神经示踪技术免疫荧光技术发现睫状神经营养因子壳聚糖能促进视网膜节细胞轴突长距离再生视神经再生距离约为18毫米是目前此领域研究报道的最长距离科研人员通过视觉电生理及视觉功能检测发现新生的视觉通路能够执行视觉功能并且该新型生物活性材料对视网膜节细胞也具有良好的保护作用视神经属于中枢神经系统此研究对临床修复视神经损伤具有重要的指导意义同时新型生物活性材料也有望运用于青光眼的治疗中相关研究成果发表于SignalTransductionandTargetedTherapy期刊科技日报0228细胞治疗心衰规模最大试验结果公布近日美国得克萨斯心脏研究所的科学家宣布了迄今最大的心力衰竭患者的细胞治疗试验结果此项期试验在51个地点对565名慢性心力衰竭患者进行了研究在平均30个月的随访中间充质前体细胞MPC治疗将心脏病发作或中风的发生率降低了58而在具有高水平炎症血液标志物的患者中益处上升到75最新研究结果揭示了细胞疗法的机制其通过减少炎症增加微血管流动和增强心肌来发挥作用在心脏局部MPC可保护心肌细胞免于死亡并改善血液流动和能量在全身的大血管中MPC减少了斑块的不稳定性这是导致心脏病发作和中风的原因这些细胞也具有全身免疫调节和抗炎作用最新结果有助于识别那些风险最大且最有可能从MPC治疗中受益的心衰患者其作为一项开创性试验也为最终将细胞疗法添加到人类疾病治疗库中奠定了基础相关研究成果发表于JournaloftheAmericanHeartAssociation期刊科技日报0228超分子生物材料引导新生神经元修复脑损伤近日日本自然科学研究机构生理学研究所发表公报说该所研究人员参与的团队研发出一种生物材料该材料在动物实验中被观察到能促进脑部受损的实验鼠新生神经元的迁移并能改善脑损伤造成的运动功能障碍团队研发出一种超分子生物材料这种人工材料含有促进新生神经元迁移的细胞黏附分子神经钙黏蛋白的胞外结构域这种液态材料被注入大脑受损部位后其分子会在注射部位附近聚集形成纤维状结构并变成凝胶状研究人员通过小鼠实验观察到这种新型生物材料不仅能促进新生神经元向大脑表面受损部位迁移还能促进它们向大脑深处受损部位迁移在脑损伤小鼠被注射生物材料一个月后研究人员对损伤修复情况进行评估发现注入的生物材料已经分解在损伤严重的靠近小鼠大脑表面的部位有很多由新生神经元分化而来的成熟的神经元相关研究成果发表于Biomaterials期刊科技日报0228生态中心在同源重组分子机制研究方面取得进展近日中国科学院生态环境研究中心汪海林团队在同源重组分子机制研究方面取得进展该团队利用截短的单链DNA作为入侵链发现其仍能与全长的供体双链DNA进行有效的链交换反应表明供体双链上多出的DNA片段在此过程中也发生了双链解旋研究人员将这种不依赖RecA直接接触的解旋作用命名为RecA核蛋白纤维丝的侧翼链分离活性并进一步对侧翼链分离所需的能量进行了评估他们通过将1-3个不具有RecA成核能力的短片段与较长的DNA片段进行化学串联构建了一种新的入侵链底物进行链交换反应在ATP水解条件下这些短片段不能被RecA结合也不能与其对应的同源双链DNA发生链交换但仍然具备碱基配对能力因此能够用于模拟不饱和组装核蛋白纤维丝上未被RecA结合的裸露核苷酸位点实验结果显示相比于截短的入侵链偶联有短片段的入侵链具有更高的链交换能力基于上述实验结果研究人员提出了一种侧翼链分离依赖的DNA链交换模型揭示了不饱和组装RecA核蛋白纤维丝介导DNA链交换的分子机制相关研究成果发表于NucleicAcidsResearch期刊中国科学院生态环境研究中心0301水凝胶干细胞疗法可修复脑组织近日澳大利亚国立大学和墨尔本大学的研究人员开发了一种新型混合水凝胶使临床医生能够安全地将干细胞输送到小鼠脑损伤部位在这一历时5年的研究中科学家发现一种基于肌红蛋白的合成蛋白质在抹香鲸和马的心肌中高浓度存在的天然蛋白其添加到水凝胶中能提供持续的氧气释放确保干细胞在递送过程中存活进一步发育成脑组织修复所需的细胞最新研究在受伤的小鼠脑组织中展开团队证实结合了肌红蛋白和干细胞的水凝胶修复了受伤的脑组织与不含肌红蛋白的水凝胶相比健康大脑功能所需的新干细胞存活和生长都显著增强该研究提高了未来在人体治疗中生长新组织的可能性这也是水凝胶中实现氧气输送和干细胞移植长期存活的第一个证据相关研究成果发表于NatureCommunications期请务必阅读正文之后的免责条款部分4of8新闻汇总刊科技日报0301柔性机器人创建体内3D生物打印近日新南威尔士大学医学机器人实验室团队开发了一种微型柔性软体机器人手臂可将生物材料直接3D打印到人体器官上研究团队研制出一种微型柔性3D生物打印机它能像内窥镜一样插入人体内并将多层生物材料直接输送到内部器官和组织的表面该概念验证设备名为F3DB有一个非常灵活的旋转头和与之相连的一个长而灵活的蛇形机械臂所有这些都可以在外部控制研究团队在人造结肠内测试了这一设备并在猪肾脏表面3D打印出了各种不同形状的材料团队生产出的最小F3DB原型的直径与内窥镜相当约11-13微米足以插入人体胃肠道而且这一设备还能再缩小规模医生们未来有望通过小的皮肤切口或天然小孔将该设备送入人体内难以触及的区域以加速疾病的治愈相关研究成果发表于AdvancedMaterials期刊科技日报0301中国科大揭示肝转移癌免疫逃逸新机制及靶向治疗策略近日中国科学技术大学生命科学与医学部曾筑天团队揭示了肝转移癌逃逸肝脏驻留巨噬细胞KupffercellsKC免疫监视的新机制开发了原位靶向扩增并重塑KC抗肿瘤功能的新方法在多种终末期肝转移癌动物模型中实现了肿瘤清除研究人员通过特异性清除KC证实其在肿瘤肝转移早期发挥着重要的抗肿瘤功能而在肝转移癌后期发生了功能失调进一步结合临床样本和动物模型研究发现肝转移癌可逐步诱发癌旁KC选择性丢失致使其无法进入癌灶发挥抗肿瘤效应基于此发现研究人员开发了携带CRISPR-Cas元件的低毒性工程化大肠杆菌可特异性靶向KC并对其实现原位基因编辑这一策略在黑色素瘤结直肠癌和肺癌等多种肿瘤肝转移终末期小鼠模型上有效实现了肿瘤清除该研究为原位操控肝脏巨噬细胞命运及功能提供了新方法对肝转移癌等肝脏疾病防控具有潜在应用价值也为基于巨噬细胞的肿瘤免疫治疗带来了新思路相关研究成果发表于JournalofClinicalInvestigation期刊中国科学技术大学0302新设备可检测跟踪血液癌细胞近日澳大利亚研究人员开发出一种新设备可以检测和分析血液样本中的癌症细胞使医生能够避免采用侵入性手术检测癌症并监测治疗进展新检测技术有38400个小室能够分离活性肿瘤细胞的数量一旦识别出肿瘤细胞科学家们就可以进行基因和分子分析这有助于癌症的诊断和分类并为个性化治疗计划提供信息此外循环中的肿瘤细胞也是转移的前兆转移是90癌症相关死亡的原因研究这些细胞可以深入了解癌症转移的生物学原理为新疗法提供信息此外最新技术不依赖高端设备和操作员这将使医生能以经济高效的方式诊断和监测癌症患者相关研究成果发表于BiosensorsandBioelectronics期刊科技日报0302肠道芯片促进对微生物学理解近日美国加利福尼亚大学劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员描述了一种新设备肠道芯片该设备模型成功地维持了人类肠道细胞和微生物群的共生体长达几天甚至是几周的时间由于独特的环境条件对微生物组进行建模尤其困难但肠道芯片可以模拟其中的许多特性如肠道的无氧环境液体流动和收缩放松的脉冲与标准的实验室细胞培养相比在这种环境中生长的肠道细胞更接近人类生物学肠道是人体最复杂的器官之一其内部充满了各种各样的微生物种群这种微生物群的破坏与一系列疾病有很强的联系例如炎症性肠病肥胖症哮喘甚至心理和行为障碍因此有效的肠道模型对了解其功能和相关疾病非常有用获得可以在实验室中更方便展开研究的有效人体器官模型可以极大地加快科学发现和新药开发相关研究成果发表于APLBioengineering期刊科技日报03034新一代制造领域41技术资讯宁波材料所在柔性应变-温度双模态传感器研究方面取得进展近日中国科学院宁波材料技术与工程研究所李润伟刘宜伟在前期研究基础上以磁性非晶丝为敏感材料通过设计具有管状异质结构的双模态传感器实现了单一传感器对应变和温度的灵敏监测和实时区分该研究中双模态传感器的应变-磁转换单元中具有磁弹效应的磁弹性体提供随应变而变化的磁场通过内置的Co基磁性非晶丝能够灵敏感知微小变化的磁场从而输出变化的阻抗实现应变的感知进一步地通过调控应变-磁转换单元的不同区域的相对模量即磁弹性管和非磁性弹性管的相对模量可以控制磁场变化快慢从而能够实现应变灵敏度的可调该传感器可实现005的应变和01的低探测极限529和549V的较高应变和温度感知灵敏度该研究将所设计的管状线型双模传感器与织物集成可以同时用于人体微小应变的探测在健康监测智慧医疗以及人机交互领域具有良好的应用前景相关研究成果发表于AdvancedFunctionalMaterials期刊中国科学院宁波材料技术与工程研究所0227天津工生所等在定向进化PET解聚酶推动废弃PET塑料的完全解聚研究中获进展近日中国科学院天津工业生物技术研究所朱蕾蕾团队与南京中医药大学刘海峰合作首次发展了以PET结构类似物为底物基于荧光检测的PETase水解活性微孔板筛选方法科研人员巧妙地设计了一种新型化合物BHET-OH该化合物被PETase水解后可以生成带有荧光信号的产物TPA-OH对反应体系的连续荧光检测可以快速测定PETase的水解活性研究基于建立的筛选方法对PETase进行多轮定向进化进而收获了对无定型PET膜的水解活力大幅提高的最佳突变体DepoPETaseDepoPETase在中温下实现了多种PET废弃包装的完全解聚同时其水解活性与稳定性通过了3L发酵罐中191gPET废弃包装完全解聚的升级放大实验的验证研究通过分子动力学模拟阐释了该酶的催化性能提升的机理发现DepoPETase提高该酶请务必阅读正文之后的免责条款部分5of8新闻汇总的催化性能的作用机理该工作通过定向进化技术和新颖的高通量筛选方法提高了IsPETase的PET水解活性和热稳定性为PET水解酶的分子改造提供了新思路和新方法并为PET的酶降解循环利用提供了高效的酶催化剂相关研究成果发表于AngewandteChemie期刊中国科学院天津工业生物技术研究所0227兰州化物所纳米尺度超低摩擦研究取得进展近日中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室王道爱团队探索了二硒化铌NbSe2的微观摩擦学性能从界面角度阐释了单层NbSe208nm的超低摩擦00085和超耐磨36000cycles机制科研人员采用化学气相沉积CVD法通过调控不同的工艺参数制备多种不同尺寸及形貌的高质量NbSe2单晶基于原子力显微镜系统研究了NbSe2微观摩擦学性能发现单层MLNbSe2可实现鲁棒性的超低摩擦在空气中放置50天之后依然可实现稳定的超低摩擦性能更重要的是相对厚层FLNbSe2ML-NbSe2具备更低的摩擦系数和更好的耐磨性能该研究对NbSe2微观摩擦机制超润滑理论拓展及材料设计发展提供了理论指导相关研究成果发表于NanoLetters期刊中国科学院兰州化学物理研究所0227可控生长InSb纳米低维结构及其高质量量子器件研究获进展近日荷兰埃因霍温理工大学与中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心沈洁等合作开发出通过金属有机气相外延MOVPE在预定位置以预设数量频率和固定取向排列生长2DInSb纳米结构的新方法可控生长并利用低温电输运测量在其制备而成的量子器件中观察到不同晶体结构对应的特征结构在这一方法中通过在基底上制备V型槽切口并精确控制成对从倾斜且相对的111B面生长的纳米线进行合并来形成纳米片TEM等分析表明存在与不同晶界排列相关的三种不同的纳米片形态后续的器件制备和输运测量表明I型II型在输运上表现出良好的性质有较好的量子霍尔效应出现了量子化平台也有较高的场效应迁移率研究表明通过这种方法制备的I型和II型纳米片表现出有潜力的输运特性适用于各种量子器件相关研究成果发表于AdvancedFunctionalMaterials期刊中国科学院物理研究所0228科学家在高压调控氮化碳光电特性方面取得进展近日中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所丁俊峰团队联合中国科学技术大学章根强实现了含有氮空位的石墨相氮化碳高压下的带隙优化和光电响应的增强研究团队采用碱辅助热聚合法制备了含氮空位缺陷g-C3N4纳米片氮碳比为910并利用金刚石对顶砧DAC结合拉曼光谱同步辐射X射线衍射等技术系统地研究了g-C3N4在高压下的带隙演变和光电响应行为研究发现在氮缺陷的辅助下g-C3N4由于压力驱动发生了由石墨相向非晶相的结构转变PIA高压下氮缺陷g-C3N4的荧光光谱PL由黄色转变为红色最小带隙达到170eV变窄的带隙增强了可见光范围内的光吸收并将可见光下的光电流从18nA增加到29nA当施加压力高于PIA转变压力17GPa时降压到环境压力下仍能保持窄带隙实现了g-C3N4从187eV到242eV的大范围带隙调控且其光电流提高了近2倍该研究提供了一种空位缺陷辅助PIA的策略发展了将高压下的结构和物性保存到常压环境下的普适性技术可以用于设计调控材料的带隙和提升光电性能相关研究成果发表于PhysicalReviewApplied期刊中国科学院合肥物质科学研究院0228三维有序大孔框架材料成功制备近日天津大学吉科猛团队以金属盐和有机胶晶为原料模板开发出了一种以石墨烯型碳金属纳米晶等为基本功能单元构筑而成的高结晶度高稳定性高导电性三维有序大孔框架材料OMGCsOMGCs的整个制备工艺流程十分简单高效只需将浸渍有金属盐凝胶的胶晶模板置于氩气或氮气等保护气中进行一步焙烧即可制得块体或粉体形状的OMGCs产物焙烧时间可以短至几分钟焙烧温度更是可以低至300-400摄氏度远低于以目前催化工艺制备石墨烯型碳所需的近千摄氏度高温通过上述制备技术只需对焙烧温度焙烧时间胶晶模板的微球尺寸金属盐的种类等进行简单调整便可实现对OMGCs的灵活调控所制得的OMGCs不仅具有精致可控的层级纳米多孔结构还具有丰富可调的纳米晶物质组成基于这一特别的光子晶体特征该种材料可以用作光子产业的基础材料同时在光学涂层柔性显示机械传感防伪材料集成光学元件光子晶体光纤等相关领域也具有一定的应用前景相关研究成果发表于CellReportsPhysicalScience期刊科技日报0303兰州化物所在摩擦性能高通量计算方面获进展近日中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室计算摩擦学课题组基于固体界面摩擦性能高通量计算平台开展了摩擦层数依赖与原子位移以及层间电荷分布间关联的研究相关成果对剖析二维材料摩擦层数依赖的微观机制作出了重要贡献摩擦随着层数的增加而减小是2D材料摩擦性能的重要特征本研究中DFT计算结果再现了摩擦层数依赖的实验现象首次在原子尺度上提出了关键见解除了褶皱效应电子-声子耦合和摩擦接触质量之外原子位置的面内调整是摩擦层数依赖背后的另一个关键因素研究发现原子位置的面内调整将减少电荷的重新分布进一步减少层间的摩擦这应是其导致摩擦随着层数的增加而减小的物理起源此外该成果可很好地解释基底吸附强度对摩擦层数依赖的影响相关研究成果发表于AppliedSurfaceScience期刊中国科学院兰州化学物理研究所03035新能源与环保领域51技术资讯新策略可提高钠离子电池材料稳定性近日中国科学院过程工程研究所绿色化工研究部赵君梅团队与中国科学院物理研究所团队合作提出在室温下利用硼化钴包覆菱形相普鲁士白正极材料的新策略用于提高其结构稳定性在研究中研究人员通过化学湿涂层法将硼化钴包覆在普请务必阅读正文之后的免责条款部分6of8新闻汇总鲁士白表面实验结果显示包覆的普鲁士白在5C倍率下循环1000周容量保持率为80而未包覆的样品仅能获得41的容量保持率基于正负极活性物质总质量计算在实验室中进行包覆的普鲁士白的全电池能量密度已接近相同条件下磷酸铁锂的能量密度此外经实验计算负极为硬碳的硼化钴包覆普鲁士白全电池能量成本及循环寿命成本均较低相关研究成果发表于AngewandteChemie期刊中国科学报0227青岛能源所等构筑新型纤维素基太阳能光热转化材料近日中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔球带领的代谢物组学研究组在前期对纸浆泡沫材料研发的基础上通过天然橡胶的协同增强和泡沫表面碳化开发出高稳定性低成本且易于规模化制备的新型纤维素基太阳能光热转化材料研究人员引入天然橡胶作为交联剂采用简易的表面碳化工艺赋予碳化后的纸浆泡沫材料CPNR优异的光热转化效果CPNR顶部光热转换层具有优异的光吸收能力932下部的纸浆泡沫层可以将水分由底部传导运输至顶部光热转换层同时CPNR还具有优异的隔热和吸水性能99gg-1本研究制备的CPNR在模拟太阳光照强度下水蒸发速率和效率分别达到16kgm-2h-1和981此外CPNR具有优异的盐分自清洁与防止盐分累积的性能并采用来源广泛的纤维素及简单的表面碳化工艺使其成本效益显著优于现有的光热转化材料模拟实验证实新型纤维素基光热转化材料可用作水蒸发器并有望用于海水淡化盐金属离子浓缩和污水处理等领域相关研究成果发表于ACSAppliedMaterialsInterfaces期刊中国科学院青岛生物能源与过程研究所0228中国科大在红外人工光合成领域取得进展近日中国科学技术大学熊宇杰龙冉研究团队设计了一类等离激元催化材料发现其独特的界面耦合态直接电子激发机制实现了可见光区和红外光区二氧化碳与水的高选择性转化该技术使用广谱低强度光甲烷产率达055mmolgh碳氢化合物的产物选择性达100是目前光驱动二氧化碳资源化利用的最高纪录该团队聚焦二氧化碳与水的转化反应基于等离激元材料的催化活性位点设计形成金属与二氧化碳分子的有效杂化耦合体系研究通过一系列工况条件下的谱学表征发现在等离激元的局域电场增强效应下其费米能级之上会出现准离散的陷阱态有助于发生热电子的直接激发过程并通过延长热电子寿命而发生二次激发过程从而实现高效多光子吸收和选择性能量转移基于该作用机制所设计的材料在可见光区和红外光区范围内皆可驱动二氧化碳与水高选择性转化为碳氢化合物鉴于等离激元催化的多光子吸收特点该团队设计优化了反应装置实现了散射光子的高效吸收从而突破了当前光驱动二氧化碳资源化利用领域的瓶颈相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学技术大学0301国家纳米中心等在锂离子电池硅负极方面取得进展近日中国科学院国家纳米科学中心李祥龙团队联合中国石油大学华东智林杰提出一种自上而下的微米硅结构化策略界面双重共价调控的各向同性渠化通过微米硅的锂化去锂化及多巴胺改性研究人员制备由蜂巢状径向排布的硅纳米片组成的聚多巴胺衍生碳双重共价控制包覆的碳硅杂化微粒实现微米硅的各向同性渠化和界面可控固化基于各向同性渠化和界面可控固化碳硅杂化微粒在商业级载量及高充放电倍率下表现出优越的循环稳定性特别是在面容量为34mAhcm2和电流密度为32mAcm2面容量为40mAhcm2和电流密度为48mAcm2的苛刻条件下均可稳定循环100圈上述研究为具有工业化应用特征的高性能硅以及其他储能颗粒的理性设计和规模制造提供新思路和新途径相关研究成果发表于AdvancedMaterials期刊中国科学院国家纳米科学中心0301磁约束方式实现氢硼聚变近日日本国家聚变科学研究所和美国TAE技术公司携手首次在磁约束聚变等离子体中实现了氢-硼聚变实验研究人员在日本国家聚变科学研究所的大型螺旋装置中进行了氢-硼核聚变并借助TAE开发的探测器测量出了反应产物氦核粒子氢-硼是最清洁最具成本竞争力的聚变燃料因为它不仅原料丰富而且实现了更清洁的聚变反应堆的概念反应产物仅三个粒子研究团队设计的紧凑型线性装置使用了先进的加速器束驱动场反位形FRCFRC可适应所有目前可用的聚变燃料包括氢-硼氘-氚和氘-氦-3等最新研究虽然没有产生净能量增益但它证明了无中子核聚变的可行性及氢硼核聚变反应的潜力相关研究成果发表于NatureCommunications期刊科技日报0302锂离子电池低温性能得到提升近日哈尔滨工业大学威海先进锂电技术研究中心苏新团队研发的一项新技术让锂电池不仅使用寿命提升20还能在-43摄氏度的极低温环境下保持电池容量下降不超过20在各种因素中电解液特性对锂离子电池低温性能影响最大研究团队通过改变电解液的成分及物化性能从而提高离子电导率加速电荷转移过程减缓锂枝晶形成最终能提升锂离子电池低温性能液化气体电解液局部高浓度电解液或可成为下一代商业锂离子电池的优质材料相关研究成果发表于EnergyStorageMaterials期刊科技日报0302请务必阅读正文之后的免责条款部分7of8新闻汇总本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京深圳市福田区益田路6003号荣超商务中北京市西城区金融大街甲9号金融地址上海市静安区新闸路669号博华广场20层心B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分8of8
|
相关研报
|
||||||||||||||||||||||
