2022年度中国科学十大进展发布。科学技术部高技术研究发展中心(科学技术部基础研究管理中心)发布了2022年度中国科学十大进展,分别为:祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构;FAST精细刻画活跃重复快速射电暴;全新原理实现海水直接电解制氢;揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制;实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件;新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案;实现超冷三原子分子的量子相干合成;温和压力条件下实现乙二醇合成;发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制;实验证实超导态“分段费米面”。
中国科大等实现百兆比特率量子密钥分发。中国科学技术大学潘建伟、徐飞虎等与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、济南量子技术研究院、哈尔滨工业大学等单位的科研人员合作,实现了10公里标准光纤信道下115.8 Mb/s的密钥率,较之前纪录提高了约一个数量级;系统稳定运行超过50个小时,在传输距离328公里下码率超过200b/s。量子密钥分发(QKD)可实现百兆比特率的实时密钥分发,满足高带宽通信需求。相关研究成果发表于《Nature Photonics》期刊。 “双引擎”驱动微纳机器人实现精准递药。中国科学院深圳先进技术研究院医药所纳米医疗与技术研究中心蔡林涛团队以酵母微囊为活性材料,通过将葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶偶联在包裹纳米药物的酵母微囊表面,制备了具有不对称结构的酵母微纳生物机器人。验证表明,该酵母微纳生物机器人经过口服后,能够利用肠道内天然的葡萄糖浓度梯度穿透黏液屏障,通过肠上皮微褶皱细胞跨过肠上皮屏障,在派尔氏结内自行切换为巨噬细胞引擎,进而利用巨噬细胞的炎症趋化性,经过淋巴循环和血液循环,精准地将药物递送到远程炎症部位。相关研究成果发表于《Science Advances》期刊。 宁波材料所等提出“化学剪刀”编辑层状材料结构新策略。中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料工程实验室黄庆等开发了一种“化学剪刀”辅助的层状过渡金属碳/氮化物(MAX相和MXene)结构编辑策略,实现了层状过渡金属碳/氮化物结构拓扑转变及组分精准调控,并创制出一类金属原子插层型二维碳化物新材料。“化学剪刀”结构编辑策略同时体现了“自上而下”(Top-Down)和“自下而上”(Bottom-Up)的纳米材料合成基本理念。相关研究成果发表于《Science》期刊。 工程热物理所实现400°C以下太阳能天然气制氢与脱碳。中国科学院工程热物理所金红光院士团队通过有序分离氢气和CO2产物,天然气制氢反应温度由传统的800-1000°C降至400°C以下,实现了99%以上甲烷直接转化为高纯氢与高纯CO2,并实现了基于化石能源的制氢与脱碳的完全协同。制氢与脱碳能耗下降幅度达20-40%。基于此,该工作结合商业化中温槽式聚光技术,实现了太阳能驱动的天然气制氢与脱碳,进一步减少化石能源制氢的碳足迹,展示了化石能源与可再生能源互补实现可持续氢能利用的可行性。迄今为止,研究人员已完成了超过6000次的稳定循环实验,验证了该方法的可靠性。相关研究成果发表于《Energy & Environmental Science》期刊。 研究报告全文:资讯汇总TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor2023032010期产业研究中心科技周报2022年度中国科学十大进展发布作者赵子健电话021-38032292摘要TableSummary邮箱zhaozijiangtjascom2022年度中国科学十大进展发布科学技术部高技术研究发展中心科学技术部基础研究管理中心资格证书编号S0880520060003发布了2022年度中国科学十大进展分别为祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构作者张艺晟FAST精细刻画活跃重复快速射电暴全新原理实现海水直接电解制氢揭示新冠病毒突变特征与免疫电话021-38038664逃逸机制实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件新原理开关器件为高性能海量存储提供新方邮箱zhangyisheng026734gtjascom案实现超冷三原子分子的量子相干合成温和压力条件下实现乙二醇合成发现飞秒激光诱导复杂体资格证书编号S0880122070043系微纳结构新机制实验证实超导态分段费米面往期回顾TableDocReport双碳周报全国碳市场成交量及中国科大等实现百兆比特率量子密钥分发中国科学技术大学潘建伟徐飞虎等与中国科学院上海微系成交金额大幅下降统与信息技术研究所济南量子技术研究院哈尔滨工业大学等单位的科研人员合作实现了10公里20230320标准光纤信道下1158Mbs的密钥率较之前纪录提高了约一个数量级系统稳定运行超过50个小科技周报国务院机构改革方案时在传输距离328公里下码率超过200bs量子密钥分发QKD可实现百兆比特率的实时密钥分提出重新组建科学技术部20230314发满足高带宽通信需求相关研究成果发表于NaturePhotonics期刊双碳周报国外碳市场配额交易价格集体回升20230313双引擎驱动微纳机器人实现精准递药中国科学院深圳先进技术研究院医药所纳米医疗与技术研究双碳周报国外碳市场配额交易中心蔡林涛团队以酵母微囊为活性材料通过将葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶偶联在包裹纳米药物的酵价格普遍持续下挫母微囊表面制备了具有不对称结构的酵母微纳生物机器人验证表明该酵母微纳生物机器人经过口20230306科技周报中共中央国务院印发服后能够利用肠道内天然的葡萄糖浓度梯度穿透黏液屏障通过肠上皮微褶皱细胞跨过肠上皮屏障数字中国建设整体布局规划在派尔氏结内自行切换为巨噬细胞引擎进而利用巨噬细胞的炎症趋化性经过淋巴循环和血液循环20230306精准地将药物递送到远程炎症部位相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊宁波材料所等提出化学剪刀编辑层状材料结构新策略中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料工程实验室黄庆等开发了一种化学剪刀辅助的层状过渡金属碳氮化物MAX相和MXene结构编辑策略实现了层状过渡金属碳氮化物结构拓扑转变及组分精准调控并创制出一类金属原子插层型二维碳化物新材料化学剪刀结构编辑策略同时体现了自上而下Top-Down和自下而上Bottom-Up的纳米材料合成基本理念相关研究成果发表于Science期刊工程热物理所实现400C以下太阳能天然气制氢与脱碳中国科学院工程热物理所金红光院士团队通过有序分离氢气和CO2产物天然气制氢反应温度由传统的800-1000C降至400C以下实现了99以上甲烷直接转化为高纯氢与高纯CO2并实现了基于化石能源的制氢与脱碳的完全协同制氢与脱碳能耗下降幅度达20-40基于此该工作结合商业化中温槽式聚光技术实现了太阳能驱动的天然气制氢与脱碳进一步减少化石能源制氢的碳足迹展示了化石能源与可再生能源互补实现可持续氢能利用的可行性迄今为止研究人员已完成了超过6000次的稳定循环实验验证了该方法的可靠性相关研究成果发表于EnergyEnvironmentalScience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03月12日到2023年03月18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综合白宫拟增科研支出保持竞争力近日美国总统拜登发布总规模接近69万亿美元的2024财年预算其中包括多项旨在对制造业和清洁能源领域进行大规模投资的提案美国国家科学基金会拜登政府拟议NSF获得的预算将比2022年增加186达到113亿美元其中20亿美元用于人工智能生物技术和量子计算等的研发18亿美元用于旨在增加科技人才数量及多样化的计划2022年3月成立的技术创新和合作伙伴理事会将获得12亿美元以助力将创新从实验室推向市场美国国家标准与技术研究所的预算将比2022年的163亿美元增加77达到375亿美元以支持工业技术研究美国国家航空航天局NASA的阿耳忒弥斯计划将获得81亿美元资助研究人员正开发一系列火箭和太空飞船将宇航员带上月球表面如果获得批准这一计划获得的预算将比2022年增加5亿美元科技日报0315党和国家机构改革方案提出组建中央科技委员会近日中共中央国务院印发了党和国家机构改革方案并发出通知要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实方案提出组建中央科技委员会加强党中央对科技工作的集中统一领导统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革研究审议国家科技发展重大战略重大规划重大政策统筹解决科技领域战略性方向性全局性重大问题研究确定国家战略科技任务和重大科研项目统筹布局国家实验室等战略科技力量统筹协调军民科技融合发展等作为党中央决策议事协调机构中央科技委员会办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担科技日报03172022年度中国科学十大进展发布近日科学技术部高技术研究发展中心科学技术部基础研究管理中心发布了2022年度中国科学十大进展分别为祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构FAST精细刻画活跃重复快速射电暴全新原理实现海水直接电解制氢揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案实现超冷三原子分子的量子相干合成温和压力条件下实现乙二醇合成发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制实验证实超导态分段费米面2022年12月科学技术部高技术研究发展中心科学技术部基础研究管理中心组织召开了2022年度中国科学十大进展初选会议按照推荐科学进展的学科分布分成数理天文信息科学化学材料能源科学地球环境科学生命医学科学等4个学科组邀请专家从推荐的科学进展中遴选出了30项进展进入终选终选采取网上投票方式邀请3000余位专家对30项候选科学进展进行网上投票并邀请高水平专家对得票数排名前10位的科学进展进行审议最终确定入选2022年度中国科学十大进展央视新闻03172未来信息领域21技术资讯软件所提出图神经网络模型实现MaxSAT问题求解优化近日中国科学院软件研究所计算机科学国家重点实验室刘明昊针对人工智能和理论计算机科学中的最大可满足性问题MaxSAT提出了一种基于图神经网络的深度学习系统在求解大规模的困难MaxSAT实例时可以快速获得更高质量的解传统的MaxSAT求解算法主要基于人工设计的高效启发式搜索策略难以有效迁移到不同分布的问题实例上该研究创新性地提出了一种图神经网络模型能够从小规模的简单实例中学习出有效的解生成策略并泛化到同分布的较大规模实例上实验结果表明该模型在两种不同分布的实例集上均能够学习至收敛在包含1600个变量的困难测试实例上相较于最先进的传统算法可以产生更优的解且求解阶段用时显著低于传统算法该研究揭示了将深度学习与符号推理两类人工智能方法进行更深入结合的价值相关研究成果发表于人工智能领域国际顶级会议AAAI2023中国科学院软件研究所0314中国科大等实现百兆比特率量子密钥分发近日中国科学技术大学潘建伟徐飞虎等与中国科学院上海微系统与信息技术研究所济南量子技术研究院哈尔滨工业大学等单位的科研人员合作首次在国际上实现百兆比特率的实时量子密钥分发实验结果将此前的成码率纪录提升一个数量级潘建伟徐飞虎研究组发展了集成光子片上高速高保真度偏振态调制技术系统重频达到25GHz量子比特误码率优于035结合尤立星团队最新研制的八像素超导纳米线单光子探测器SNSPD实现了高计数率高效率的单光子探测在每秒输入55亿个光子时仍能保持62的探测效率同时研究组发展了偏振反馈控制高速后处理模块等在上述技术突破的基础上研究团队实现了10公里标准光纤信道下1158Mbs的密钥率较之前纪录提高了约一个数量级系统稳定运行超过50个小时在传输距离328公里下码率超过200bs上述研究成果表明量子密钥分发QKD可实现百兆比特率的实时密钥分发满足高带宽通信需求对未来量子通信的大规模实际应用具有重要意义相关研究成果发表于NaturePhotonics期刊中国科学技术大学0314开创性实验观测到电磁波时间反射近日美国纽约市立大学高级科学研究中心研究人员观察到电磁信号在定制的超材料中的时间反射为其在整个电磁波段请务必阅读正文之后的免责条款部分2of8新闻汇总的操纵提供了第一个实验证据为了实现突破研究人员使用了工程超材料他们将宽带信号注入一条大约6米长的蜿蜒金属条中印在一块板上上面装载着连接到蓄电池电容器的密集电子开关阵列然后所有的开关同时被触发沿线的阻抗突然一致加倍电磁特性的这种快速而巨大的变化产生了一个时间界面测量信号携带了输入信号的时间反转副本该实验证明了可实现时间接口并产生高效的宽带电磁波的时间反转和频率变换这一成果可为无线通信应用以及小型低能耗基于波的计算机开发铺平了道路相关研究成果发表于NaturePhysics期刊科技日报0315GPT-4在多项考试中超过人类平均水平近日美国人工智能研究实验室OpenAI正式发布GPT-4数据显示它在各种专业和学术基准上和人类相当优秀到令人难以置信根据产品白皮书GPT-4在人类的多项考试中表现出色例如在美国律师考试Bar里GPT-4击败了90的人类在SAT阅读考试中击败了93人类在SAT数学考试里击败了89人类而且GPT-4还是多模态的不但可以接受文本输入还可接受图像输入在发布会上GPT4展示了强大的编程能力首先在纸上简单画一个非常粗糙的草稿图然后拍照上传给GPT-4告诉它要做一个网站让它生成网站代码大约10秒钟后GPT-4给出了完整的网站代码尤其值得关注的是OpenAI正在加快更新迭代速度GPT-3于2020年夏季发布GPT35于2022年12月1日推出并给世界带来了ChatGPT而现在仅仅3个月左右GPT-4就面世了GPT-4仍存在与早期GPT模型相似的局限性它并不是完全可靠的最新版本的GPT仍会幻觉事实并出现推断错误科学网0316新成果有望攻克激光雷达抗干扰和高精度探测两个难题近日北京大学电子学院王兴军课题组常林课题组在两年攻关的基础上研制出一种全新的硅基片上多通道混沌光源提出了一种基于混沌光梳的并行激光雷达架构研究团队通过集成微腔光梳的调制不稳定状态产生天然的多通道随机调制信号其信号混沌带宽可超过7G赫兹且光梳的调制不稳定态在18G赫兹的失谐范围内展现出了良好的鲁棒性能够应对外部泵浦光源的频率抖动同时材料的高非线性系数使产生的调制不稳定光梳的阈值功率相比其他材料平台低1至2个数量级能够与片上DFB激光器共集成在此基础上研究团队搭建了并行激光雷达演示系统并对实物目标进行了高精度三维成像验证了10通道规模的单像素成像证明了各通道间良好的正交隔离性此外该系统还展现出了良好的有源抗干扰能力上述结果有望推动下一代高性能抗干扰激光雷达的变革相关研究成果发表于NaturePhotonics期刊中国科学报031722技术资讯工信部加快5G工业互联网等新型信息基础设施建设和应用近日工业和信息化部部长金壮龙召开会议传达学习贯彻全国两会精神研究部署贯彻落实举措金壮龙要求加快实施十四五规划重大工程项目发挥重点地区作用稳住重点行业发展巩固工业经济回升向好势头提升产业链供应链韧性和安全水平稳步实施关键核心技术攻关工程加快推进产业基础再造工程和重大装备攻关工程加强产业链关键环节产能储备和备份推动制造业高端化智能化绿色化发展大力发展战略性新兴产业加快传统产业和中小企业数字化转型深化质量品牌建设积极推行绿色制造智能制造扎实推进重点领域节能降碳持续优化中小企业发展环境促进大中小企业融通创新激发涌现更多专精特新企业金壮龙提出要加快5G工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大数字经济核心产业推动集成电路工业软件产业高质量发展积极培育新业态新模式深化放管服改革优化产业政策实施方式更大力度吸引和利用外资为产业发展营造良好环境国务院发展研究中心信息网03153未来生物领域31技术资讯昆明动物所等发现抑制KLF5增强抗肿瘤免疫反应及PD1单抗的疗效近日中国科学院昆明动物研究所陈策实团队联合武汉大学人民医院昆明医科大学深圳市第二人民医院发现抑制KLF5减弱基底细胞型乳腺癌的生长且其抑癌作用依赖于CD8T细胞的功能转录组结果表明在小鼠模型中敲除肿瘤细胞的KLF5显著增加瘤内多种T细胞的比例促进T细胞活化在机制上KLF5结合环氧化酶2COX2的启动子区促进COX2的转录进一步增加PGE2的合成和分泌在临床前模型中KLF5COX2轴的小分子抑制剂FZU00004和celecoxib促进瘤内多种抗肿瘤T细胞的浸润和活化从而协同增强PD1单抗的抗肿瘤作用有望进一步发展为抗癌药物在临床水平单细胞转录组联合空间转录组结果发现低表达KLF5与多种抗肿瘤免疫细胞的浸润密切相关这有助于形成抗肿瘤的免疫微环境研究基于KLF5COX2以及免疫相关标志蛋白构建了全新的预测模型作为基底型乳腺癌患者预后的标志相关研究成果发表于Theranostics期刊中国科学院昆明动物研究所0313苏州医工所在质谱流式高灵敏单细胞检测研究中获进展近日中国科学院苏州生物医学工程技术研究所白鹏利课题组首次提出了一种基于便捷的金属元素掺杂聚苯乙烯纳米球的质谱流式金属标签合成策略将稀土锆和铪等金属元素通过溶胀的方法掺杂到聚苯乙烯纳米颗粒中并进行抗体偶联制备了一系列质谱流式金属标签实现了对单核细胞MNCs的单细胞高灵敏多指标检测该团队将Eu金属掺杂到200nm聚苯乙烯球中后与抗CD8抗体偶联制备的金属标签可实现对MNCs中CD8T细胞的有效分群分群效果与商品化的MCP标签一致当标签用量为4000NPsCell时检测灵敏度可达到商品化标签的5倍且该标签对商品化标签表现出颇高的兼容性证明其具备在实际质谱流式检测中具备应用潜力该工作将LaZr和Hf等金属掺杂到聚苯乙烯纳米颗粒中与抗CD45抗体偶联制备相应的金属标签均能够实现对MNCs细胞的分群并首次实现了177Hf178Hf179Hf和180Hf四个元素通道在质谱流式检测中的应用拓宽了质谱流式检测通道未来将其他金属同位素掺杂到聚苯乙烯纳米颗粒中制备金属标签将会开拓请务必阅读正文之后的免责条款部分3of8新闻汇总更多的元素通道该工作为质谱流式检测通道拓展提供了一种通用易行的策略相关研究成果发表于JournalofColloidandInterfaceScience期刊中国科学院苏州生物医学工程技术研究所0314沈阳自动化所在微纳生物探测方面取得进展近日中国科学院沈阳自动化所微纳米自动化课题组基于原子力显微镜AFM技术开展了溶液环境下临床血液癌症患者液体活检标本中单个外泌体黏弹特性及几何特征的原位测量测量结果展现了血液癌症发生发展过程中外泌体力学特性的动态变化科研人员通过医工结合的方式建立了基于AFM的溶液环境下单个外泌体多参数力学特性弹性特性黏性特性几何特征原位测量方法分析了AFM针尖形状及探针加载速度对测量结果的影响并在此基础上分别对淋巴瘤骨髓瘤及健康人液体活检标本中提取的外泌体进行了探测实验实验结果显示癌变后外周血中外泌体的杨氏模量及黏性系数均显著增加实验结果展现了癌症患者外泌体与健康人外泌体力学特性之间的显著差异揭示了外泌体力学特性在血液癌症发生过程中的指示作用对于癌症液体活检技术研究具有积极意义相关研究成果发表于NanoLetters期刊中国科学院沈阳自动化研究所0314深圳先进院等揭示膜孔通道膜蛋白Panx2的三维精细结构和激活机理近日中国科学院深圳先进技术研究院袁曙光团队与南方科技大学张华威团队合作揭示了Pannexin2Panx2ATP膜孔通道膜蛋白质的分子机理研究通过冷冻电镜解析了Panx2膜蛋白的高分辨率结构发现Panx2是四次跨膜蛋白七个单体蛋白聚集到一起形成跨膜孔道通过比较Panx2与Panx1的结构差异研究推测Panx2可能是ATP进出细胞的通道研究通过ATP扩散实验和分子动力学模拟来验证上述假设在ATP扩散实验中研究发现Panx2-NT-R89A比野生型Panx2在通过ATP的效率方面有显著提升这说明R89氨基酸是ATP通过Panx2的主要门控因素此外分子动力学模拟显示Pnax2蛋白的R89氨基酸侧链会灵活摆动同时此处的通道孔径也随侧链摆动而变大有利于ATP的扩散该研究阐述了膜孔通道膜蛋白Panx2的三维精细结构和激活机理为脑瘤药物设计奠定了重要的理论基础并提供了指导相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院深圳先进技术研究院0314新型碳点材料实现活细胞内颗粒高分辨成像近日安徽大学毕红团队与中国科技大学生命科学学院张亮合作通过从源头上对碳点材料结构的全新设计实现了碳点与RNA的特异性结合以及对活细胞内应激颗粒的高分辨成像和动态追踪为了揭示细胞内应激颗粒的结构和动态形成过程研究人员精心选择反应前驱物并设计碳点的核壳结构通过微波辅助合成了一种具有RNA靶向能力的红光发射碳点该碳点具有优异的水溶性以及能快速被内化到细胞中的优势用于实时快速和免洗的细胞内应激颗粒动态过程的高分辨成像不仅可揭示应激颗粒结构的广泛异质性而且还能发现应激颗粒组装的新特征这项成果为设计功能集成化模块化碳点材料提供了新思路同时为原位观测细胞在应激条件下重塑RNA相关结构和动力学提供了全新的工具箱相关研究成果发表于AdvancedMaterials期刊科技日报0315中国科大在成瘾的脑机制领域获进展近日中国科学技术大学张效初团队创新性地探索白质信号是否能够有效地反映吸烟成瘾者大脑异常变化以及是否能够有助于疾病的诊断与分类研究表明吸烟成瘾者相较于正常人在白质功能网络上表现为小世界属性和Gamma的降低提示大脑在神经信息分离功能受损该研究训练了逻辑回归模型利用白质功能网络的异常拓扑指标作为训练特征可以较好地区分吸烟者与健康人同时白质功能网络的异常拓扑指标可以较好地反映吸烟者的成瘾严重程度该模型还在另一组独立数据集得到了验证上述研究表明白质功能具有重要的神经心理意义有助于疾病的诊断与分类是颇具前景的临床神经生物学标志物相关研究成果发表于PsychiatryResearch期刊中国科学技术大学0316双引擎驱动微纳机器人实现精准递药近日中国科学院深圳先进技术研究院医药所纳米医疗与技术研究中心蔡林涛团队开发了一款双引擎自适应的酵母微纳生物机器人TBY-robot通过生物酶与巨噬细胞引擎的切换它能穿透人体多重生理屏障实现将药物精准递送到远程炎症病灶该团队以酵母微囊为活性材料通过将葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶偶联在包裹纳米药物的酵母微囊表面制备了具有不对称结构的酵母微纳生物机器人验证表明该酵母微纳生物机器人经过口服后能够利用肠道内天然的葡萄糖浓度梯度穿透黏液屏障通过肠上皮微褶皱细胞跨过肠上皮屏障在派尔氏结内自行切换为巨噬细胞引擎进而利用巨噬细胞的炎症趋化性经过淋巴循环和血液循环精准地将药物递送到远程炎症部位该研究成果为胃肠道炎症的治疗提供了新的技术手段也为治疗其他炎症疾病提供了全新思路相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊科技日报0316生物物理所揭示天然免疫调控疱疹病毒复制的新机制近日中国科学院生物物理研究所邓红雨团队首次揭示了干扰素诱导基因RNF213作为E3泛素连接酶促进KSHV分子开关蛋白RTA的泛素化修饰和降解从而抑制病毒感染和裂解再激活的分子机制研究构建了干扰素诱导基因ISGs表达文库并以研究KSHVEBV的模式病毒MHV-68为筛选对象鉴定了多个可抑制MHV-68复制的ISGs其中RNF213具有显著抑制功能研究对MHV-68感染复制各个关键步骤的检测发现RNF213显著抑制病毒早期基因转录和基因组复制而病毒蛋白RTA是启动这些下游步骤的分子开关更重要的是研究发现RNF213可以同样下调KSHV编码的RTA蛋白的表达并抑制其转录激活功能提示RNF213具有调控KSHV潜伏感染和裂解复制的潜在功能后续功能实验证实RNF213显著抑制了KSHV从头感染denovoinfection和裂解再激活lyticreactivation过程该成果有助于探究天然免疫尤其是干扰素请务必阅读正文之后的免责条款部分4of8新闻汇总如何调控疱疹病毒潜伏感染和裂解复制为有效防控病毒感染提供了新思路相关研究成果发表于PNAS期刊中国科学院生物物理研究所0316肝癌潜在新疗法出现近日马萨诸塞州总医院纳比尔巴迪西团队和美国国立卫生研究院马修霍尔团队合作发现肝癌细胞中产生的一种酶可将一组化合物转化为抗癌药物其能杀死癌细胞并减少动物的疾病研究人员以IDH1为靶标快速测试了数千种获批药物和实验性癌症药物对胆管癌细胞的杀伤效果他们发现了一些可杀死癌细胞的分子其中包括一种名为YC-1的分子但后续研究表明YC-1并不影响IDH1的突变进一步研究表明肝癌细胞会产生一种名为SULT1A1的酶这种酶会激活YC-1化合物使其能毒杀癌症细胞培养物和肝癌小鼠模型中的肿瘤细胞而且动物模型的肝脏肿瘤要么生长变缓要么缩小而用YC-1治疗癌细胞缺乏这种酶的动物时肿瘤没有变化这突出了SULT1A1酶的重要性这种酶或能催生一系列新药用于治疗肝癌等疾病相关研究成果发表于NatureCancer期刊科技日报03164新一代制造领域41技术资讯兰州化物所等揭示摩尔纹对二维材料摩擦性能影响规律近日中国科学院兰州化学物理研究所刘维民院士联合西北工业大学齐卫宏在二维材料层间摩擦力的摩尔纹效应研究方面取得新进展研究团队通过理论分析和分子动力学模拟获得了摩尔纹对二维材料摩擦性能的影响规律进一步推导出预测二维材料摩尔纹效应的解析表达式研究显示二维材料摩擦副的几何构象对摩擦的影响可以统一地从摩尔纹的角度开展研究虽然从经典的摩擦理论无法解释摩尔纹对摩擦的影响但可从摩尔纹的几何结构和能量特征出发探究其对摩擦性能的影响研究发现一个完整摩尔超晶格内的势能起伏接近于0并用公式描述了无限大旋转体系中摩尔纹对势能起伏的影响通过分子动力学模拟研究证明该公式对同质结与异质结都适用该成果对探索二维材料摩擦性能具有重要意义可应用于高通量筛选和设计新的超润滑二维材料体系相关研究成果发表于TribologyInternational期刊中国科学院兰州化学物理研究所0313力学所在界面流变性影响操控液滴热毛细迁移的研究中取得进展近日中国科学院力学所非线性力学国家重点实验室微纳流体力学课题组在基于液滴表面吸热原理通过热辐射技术操控液滴热毛细迁移的物理机制和界面流变性影响的研究中取得进展研究分析了变形液滴在具有均匀和非均匀的热辐射和垂直温度梯度组合下的热毛细迁移理论解表明变形液滴具有细长椭球或心形线旋转体形状取决于热辐射的形式变形液滴与不变形球体的径向偏差幅值取决于两相流体的粘度和导热率以及毛细数和热辐射数研究在界面流变性对液滴热毛细迁移的作用中发现只有表面膨胀粘度和表面内能可以降低稳态迁移速度而表面剪切粘度对稳态迁移速度没有任何影响界面流变性影响下液滴的变形仍表现为细长椭球或心形线旋转体形状其中表面剪切和膨胀粘度通过增加两相流体的粘度比来影响液滴的变形而表面内能直接减少液滴的变形进一步研究基于法向和切向应力平衡证明了表面剪切粘度不影响液滴的稳态迁移速度该研究对于界面流变性在热辐射控制液滴热毛细迁移的形态演变和物理机制方面提供了有价值的认知并启发了其在微重力和微尺度流体领域潜在的实际应用相关研究成果发表于PhysicsofFluids期刊中国科学院力学研究所0314研究实现硼幻数团簇的合成和有序组装近日中国科学院物理研究所陈岚吴克辉陈彩云等利用超高真空分子束外延MBE在Cu111表面的单层硼烯上实现了尺寸均一的硼幻数团簇的可控制备和有序阵列分布实验人员与中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心武晓君吕海峰合作进行第一性原理研究明确了硼团簇由5个硼原子组成的平面五元环结构立式吸附在单层硼烯表面揭示了单层硼烯中的电荷分布促进了B5团簇在表面的形成和排列的机制进一步表明硼团簇在单层硼烯上紧密堆积吸附之后将表现出多米诺骨牌效应般的结构转变B5团簇从立式变成躺式相邻B5团簇之间形成化学键导致其自发转变为双层硼烯表明具有独特尺寸和规则排列的硼团簇对于二维硼烯的形成至关重要上述研究首次实现了非气相条件下硼团簇周期构筑更加全面地认识了硼团簇的分布生长化学性质以及双层硼烯的形成为未来低维硼结构的合成和探索提供了新思路相关研究成果发表于PNAS期刊中国科学院物理研究所0315宁波材料所等提出化学剪刀编辑层状材料结构新策略近日中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料工程实验室黄庆等开发了一种化学剪刀辅助的层状过渡金属碳氮化物MAX相和MXene结构编辑策略实现了层状过渡金属碳氮化物结构拓扑转变及组分精准调控并创制出一类金属原子插层型二维碳化物新材料研究表明非范德华力层状材料层间的打开和闭合完全由化学剪刀和客体种类性质而定而MAX相和MXene之间的拓扑转变可精细化地由四个反应路径完成路径I路易斯酸熔盐阳离子作为化学剪刀刻蚀MAX相的A位原子打开非范德华间隙形成层间原子空位结构路径II熔盐中溶剂化的插层原子扩散进入层间原子空位形成MAX相路径III还原性金属原子作为化学剪刀敲除MXene的表面端基打开范德华间隙路径IV熔盐中阴离子与M位原子配位形成MXene材料研究发现MAX相按照路径I路径IV路径III路径II拓扑转变顺序多次层间刻蚀和结构组装之后最终得到的二维碳化物同时具有插层金属原子和表面端基结构即一种新型的金属插层型二维碳化物材料化学剪刀结构编辑策略同时体现了自上而下Top和自下而上Bottom-Up的纳米材料合成基本理念相关研究成果发表于Science期刊中国科学院宁波材料技术与工程研究所0317请务必阅读正文之后的免责条款部分5of8新闻汇总5新能源与环保领域51技术资讯工程热物理所实现400C以下太阳能天然气制氢与脱碳近日中国科学院工程热物理所金红光院士团队首次实现了400C温和条件下净零排放的天然气制氢原理突破通过有序分离氢气和CO2产物天然气制氢反应温度由传统的800-1000C降至400C以下实现了99以上甲烷直接转化为高纯氢与高纯CO2并实现了基于化石能源的制氢与脱碳的完全协同制氢与脱碳能耗下降幅度达20-40基于此该工作结合商业化中温槽式聚光技术实现了太阳能驱动的天然气制氢与脱碳进一步减少化石能源制氢的碳足迹展示了化石能源与可再生能源互补实现可持续氢能利用的可行性反应温度的降低使工业余热与氢能的结合成为可能迄今为止研究人员已完成了超过6000次的稳定循环实验验证了该方法的可靠性并初步展示了技术转化应用的广阔前景相关研究成果发表于EnergyEnvironmentalScience期刊中国科学院工程热物理研究所0313大连化物所提出酸性二氧化碳电解新策略近日中国科学院大连化学物理研究所包信和院士汪国雄高敦峰团队在酸性二氧化碳CO2电解制备燃料和化学品研究中取得进展该工作选用Ni-N-C作为模型催化剂通过改变酸性膜电解器中阳极电解质组成和CO2压力来调控阴极催化剂微环境局部HKCO2浓度实现了工业级电流密度下高能量效率和高碳利用效率的酸性CO2电解制CO在最优反-2应条件下总电流密度500mAcm时CO法拉第效率达到95对应全电池能量效率为39与碱性电解相比CO2损失量降低了86CO2单程利用效率最高达到85综合考虑法拉第效率电流密度CO2流速和单程利用效率等性能指标该工作报道的酸性CO2电解性能显著优于文献值理论计算研究揭示了Ni-N-C催化剂微环境中H和K通过电场效应对CO2中间物种的稳定作用研究团队进一步组装了酸性碱性串联CO2电解系统通过CO2-CO-C2串联电解路径实现了CO2高利用效率地转化为C2产物上述工作为CO2电解的实际应用提供了参考相关研究成果发表于EnergyEnvironmentalScience期刊中国科学院大连化学物理研究所0314化学所等在可穿戴钙钛矿太阳电池集成方面获进展近日中国科学院化学研究所绿色印刷院重点实验室宋延林课题组利用液晶弹性体作为取向界面分子夹层提出了有序电荷传输通道的增韧策略实现了稳定可穿戴钙钛矿太阳电池的集成制备研究发现有序组装的液晶弹性体夹层能够提供更高的表面能和成核密度促进了钙钛矿薄膜的致密化过程同时整齐排列的液晶基元能保持高效的电荷收集效率并最大程度抑制SnO2钙钛矿界面处的载流子复合从而获得了效率高达2326的刚性器件和2210的柔性器件由于液晶弹性体夹层的存在上层钙钛矿晶体在持续光照下的相偏析得到有效抑制因而提升了钙钛矿太阳电池的工作稳定性T801570h此外液晶弹性体可以通过降低ITO和钙钛矿薄膜的整体应力分布保证整体器件的结构完整性优化后的柔性器件在5000次弯曲循环后仍能维持初始效率的86进一步研究将这种可靠太阳电池芯片集成至可穿戴触觉感知设备中搭建了虚拟现实中的疼痛感知系统相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院化学研究所0314国家纳米中心有机太阳能电池稳定性研究取得进展近日中国科学院国家纳米科学中心周惠琼课题组在有机太阳能电池稳定性研究方面取得重要进展研究团队采用溶胶凝胶法制备的IrIrOx纳米颗粒作为替代ZnO的电子传输材料IrIrOx薄膜具有合适的功函数非均一性的微观表面能分布以及优化的光场调控其器件与ZnO器件相比获得了改善的电荷提取和抑制的电荷复合实现了更为优异的器件性能由于IrIrOx纳米材料不具有光催化性质在其上制备的活性层薄膜在老化过程中展现出更为稳定的组分分布及形貌进而基于1122850IrIrOx纳米材料的器件在暗置储存加热以及最大功率点跟踪等老化条件下均表现出延长的器件寿命实现了超过一万小时的器件寿命此外IrIrOx器件在热循环和紫外光照射下也展现出优异的稳定性有望应用于极端的工作环境下相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院国家纳米科学中心0316天然电池酶化空气为电能近日澳大利亚莫纳什大学的科学家学从一种常见的土壤细菌耻垢分枝杆菌中制备并分析了一种耗氢酶这种被称为Huc的酶可利用大气中少量的氢来产生电流Huc非常高效它甚至可消耗低于大气水平的氢气低至人类呼吸的空气的000005研究人员使用多种前沿方法揭示了大气氢氧化的分子蓝图他们首先使用先进的显微镜来确定它的原子结构和电通路突破界限以产生迄今为止该方法报告的解析度最高的酶结构他们还使用了电化学技术来证明纯化的酶可在微小的氢浓度下产生电能实验室工作表明纯化的Huc可长期储存它非常稳定在将酶冷冻或将其加热到80时它仍能保持产生能量的能力这反映出这种酶有助于细菌在最极端的环境中生存像Huc这样产生酶的细菌其实很常见可大量繁殖这意味着人们能获得可持续的酶来源这一发现为创建真正从稀薄空气中获取能源的设备开辟了道路相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0316上海硅酸盐所锂氧气电池亚稳态催化剂研究获进展近日中国科学院上海硅酸盐研究所张涛团队刘建军团队合作发现氧气可以通过铈-氧反应与电解质中溶解的铈阳离子结合形成具有高能亚稳态表面的氧化铈催化剂这种催化剂表面具有大量不饱和活性位点且在晶格O和相邻的Ce原子之2间架起电子传输桥这种Ce-O轨道杂化还形成了从CeO2的Ce-4f到Li2O2的O2--的直接电荷转移通道最终通过随后发生的锂氧反应在亚稳态催化剂表面生长出厚度达亚微米级的Li2O2壳层该工作将锂氧气电池的可逆容量从普遍报道的1000mAhg提升到10000mAhg且具备良好的循环性能原位电化学策略是该团队提出的利用锂氧气电池的氧化环境在电请务必阅读正文之后的免责条款部分6of8新闻汇总池放电过程中通过高平衡电位的金属氧气电化学反应制备亚稳态金属氧化物催化剂的方法通过这一策略制得的氧化物催化剂一方面可在催化剂表面产生低配位活性位点提高催化剂的表面催化活性另一方面可调控催化剂的表面电子结构增强氧化物催化剂与锂氧产物间的界面电荷转移能力前期工作提出了可在室温下合成亚稳态氧化镓催化剂的方法为同时提高锂氧气电池的放电容量和能量效率提供了新思路相关研究成果分别发表于AdvancedMaterialsEnergyStorageMaterials期刊中国科学院上海硅酸盐研究所0316高性能固态电解质研究获进展近日中国科学院电工研究所马衍伟研究团队与化学研究所等合作在高性能固态电解质界面设计方面取得新进展研究通过在去除残碱的石榴石表面上沉积10nm聚多巴胺涂层增加石榴石电解质在空气中的稳定性石榴石的镧原子和聚多巴胺的氨基之间存在大量的金属氮化学键导致锂离子在异质界面上的吸附更强激活了石榴石-聚多巴胺界面的电荷分布形成了一种粒子间锂离子快速传导机制制备的复合固态电解质呈现出较高的锂转移数约060高室温锂离子传导率15210-4Scm和高截止上限电压46V以支持全固态高电压钴酸锂Li-LiCoO2电池的稳定运行本研究为设计高性能全固态锂金属电池提供了新途径相关研究成果发表于AdvancedEnergyMaterials期刊中国科学院电工研究所031752政策资讯国家重点研发计划将为碳排放数据定质量标尺近日中国科学院空天信息创新研究院牵头的国家重点研发计划碳排放监测数据质量控制关键测量技术及标准研究项目在京启动该项目将为碳排放监测数据质量制定标尺构建温室气体标尺体系及量值传递体系为确保碳排放监测数据的真实准确和量值统一提供测量依据该项目将致力于产出一系列兼顾科学性和可操作性的算法模型设备装置数据产品系统软件标准规范专利论文研究报告等成果通过在典型区域和行业开展业务化运行和应用示范规范碳排放计量监测领域的业务流程明确数据核算方法推动相关环节的规范化和标准化该项目由空天院牵头中国气象局气象探测中心中国电子信息产业发展研究院中国信息通信研究院中日友好环境保护中心南京信息工程大学福建省计量科学研究院等参研单位共同承担中国科学报0316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
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