大规模预训练语言模型领域有了新进展。清华大学计算机系研究团队与深圳国际研究生院团队合作,在大规模语言预训练模型前沿领域取得新进展。该研究工作选择了超过100个自然语言处理(NLP)任务,对主流增量微调方法进行了全面细致的性能比较和分析,得出多项重要结论。这些结论将加深对基础模型的认识,为其创新研究与应用提供重要支撑。相关研究成果发表于《Nature Machine Intelligence》期刊。
研究揭示GSDMB膜打孔介导细胞焦亡的结构基础和调控机制。中国科学院生物物理研究所丁璟珒课题组和北京生命科学研究所邵峰团队揭示了IpaH7.8特异性识别GSDMB和GSDMD两种焦亡蛋白的结构基础,破解了GSDMB可变剪接调控细胞焦亡活性的精确分子机理。该研究澄清了GSDMB没有细胞焦亡活性的错误认识,指出细胞中GSDMB不同亚型是探究GSDMB生理功能必需考虑的重要因素,首次破解了GSDMB通过转录水平的可变剪接调控细胞焦亡活性的精确分子机理。相关研究成果发表于《Nature》期刊。 新方法制备高宏观铁电性能薄膜。北京科技大学新材料技术研究院、北京材料基因工程高精尖创新中心研究团队设计了一种新型层状结构材料,采用一种简单的溶液外延生长方法,获得了超薄(低至1纳米)铋氧化物薄膜,薄膜稳定呈现出高宏观铁电性能。课题组确立了Bi6O9层状结构,该结构的生成能明显低于其他化合物,而且具有较宽的禁带宽度和最稳定的结构,并通过引入钐元素有效稳定了低维下的层状结构。该研究对于原子尺度薄膜制备及原子尺度高密度电子器件发展均具有重要意义,所开发的制备技术表现出很好的应用前景。相关研究成果发表于《Science》期刊。 原位电镜确认立方冰。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心白雪冬、王立芬团队,通过发展原位冷冻电镜,借助像差矫正透射电子显微镜和低剂量电子束成像技术,实现了以分子级分辨率观测冰的生长结晶过程,并原位表征结构的演化。研究展示了-170℃左右的低温衬底上气相水凝结成冰晶的过程,发现了立方冰在这种低温衬底上的优先形核生长。分子级成像证实了水结晶可以形成各种形貌不一的单晶立方冰,随着时间的增加,冰晶整体中六角冰的占比逐渐增加,表明异质界面在立方冰的形成中起着重要作用。相关研究成果发表于《Nature》期刊。 中国科大在可燃冰绿色可持续利用领域取得进展。中国科学技术大学熊宇杰、龙冉团队设计了一种铜掺杂的二氧化钛催化材料,以绿色且易得的碱金属卤化物为卤素源,在光照下实现了卤代甲烷的高效合成。该方法可以利用海上的光照和海水条件,将甲烷高效地转化为氯代甲烷,证实了光催化甲烷氯化技术在可燃冰利用方面的可行性。在此基础上,研究人员设计了一种串联反应装置,实现了以甲烷为原料的甲醇和药物中间体合成。该工作为甲烷的高附加值转化和可燃冰的开采利用提供了全新的视角。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TableAuthor2023040412期产业研究中心科技周报大规模预训练语言模型领域有了新进展作者赵子健电话021-38032292TableSummary摘要邮箱zhaozijiangtjascom大规模预训练语言模型领域有了新进展清华大学计算机系研究团队与深圳国际研究生院团队合作在资格证书编号S0880520060003大规模语言预训练模型前沿领域取得新进展该研究工作选择了超过100个自然语言处理NLP任作者张艺晟务对主流增量微调方法进行了全面细致的性能比较和分析得出多项重要结论这些结论将加深对基电话021-38038664础模型的认识为其创新研究与应用提供重要支撑相关研究成果发表于NatureMachine邮箱zhangyisheng026734gtjascomIntelligence期刊资格证书编号S0880122070043往期回顾TableDocReport研究揭示GSDMB膜打孔介导细胞焦亡的结构基础和调控机制中国科学院生物物理研究所丁璟珒课题组和北京生命科学研究所邵峰团队揭示了IpaH78特异性识别GSDMB和GSDMD两种焦亡蛋白的双碳周报全国碳市场碳配额交结构基础破解了GSDMB可变剪接调控细胞焦亡活性的精确分子机理该研究澄清了GSDMB没有易火热20230403细胞焦亡活性的错误认识指出细胞中GSDMB不同亚型是探究GSDMB生理功能必需考虑的重要因科技周报量子纠错领域首次超越盈素首次破解了GSDMB通过转录水平的可变剪接调控细胞焦亡活性的精确分子机理相关研究成果亏平衡点20230329发表于Nature期刊双碳周报福建省碳市场周交易总量大幅回升20230327新方法制备高宏观铁电性能薄膜北京科技大学新材料技术研究院北京材料基因工程高精尖创新中心科技周报2022年度中国科学十研究团队设计了一种新型层状结构材料采用一种简单的溶液外延生长方法获得了超薄低至1纳大进展发布米铋氧化物薄膜薄膜稳定呈现出高宏观铁电性能课题组确立了Bi6O9层状结构该结构的生成能20230320明显低于其他化合物而且具有较宽的禁带宽度和最稳定的结构并通过引入钐元素有效稳定了低维下双碳周报全国碳市场成交量及成交的层状结构该研究对于原子尺度薄膜制备及原子尺度高密度电子器件发展均具有重要意义所开发的金额大幅下降20230320制备技术表现出很好的应用前景相关研究成果发表于Science期刊原位电镜确认立方冰中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心白雪冬王立芬团队通过发展原位冷冻电镜借助像差矫正透射电子显微镜和低剂量电子束成像技术实现了以分子级分辨率观测冰的生长结晶过程并原位表征结构的演化研究展示了-170左右的低温衬底上气相水凝结成冰晶的过程发现了立方冰在这种低温衬底上的优先形核生长分子级成像证实了水结晶可以形成各种形貌不一的单晶立方冰随着时间的增加冰晶整体中六角冰的占比逐渐增加表明异质界面在立方冰的形成中起着重要作用相关研究成果发表于Nature期刊中国科大在可燃冰绿色可持续利用领域取得进展中国科学技术大学熊宇杰龙冉团队设计了一种铜掺杂的二氧化钛催化材料以绿色且易得的碱金属卤化物为卤素源在光照下实现了卤代甲烷的高效合成该方法可以利用海上的光照和海水条件将甲烷高效地转化为氯代甲烷证实了光催化甲烷氯化技术在可燃冰利用方面的可行性在此基础上研究人员设计了一种串联反应装置实现了以甲烷为原料的甲醇和药物中间体合成该工作为甲烷的高附加值转化和可燃冰的开采利用提供了全新的视角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03月26日到2023年04月01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未来信息领域11技术资讯新技术转导不同量子信息模式近日美国科学家利用铷原子让量子信息在不同技术之间转换新方法能将量子信息从量子计算机使用的格式转换为量子通信所需格式对量子计算通信和网络等多个领域具有重要意义在最新实验中芝加哥大学艾西瓦娅库玛等人用到了铷原子其能级恰好有两个缺口一个缺口正好等于微波光子的能量另一个缺口恰好等于光学光子的能量研究团队通过利用激光改变铷原子的电子能量从而使原子能吸收具有量子信息的微波光子然后发射具有该量子信息的光学光子这种不同量子信息模式之间的转换被称为转导这项技术可将量子信息从微波光子转移到光学光子反之亦然因此它可作为量子互联网的基本组成部分更重要的是最新技术的核心是发生强烈纠缠的原子和光子而纠缠是包括量子计算模拟剂量和原子钟等在内的几乎所有量子技术的核心因此最新技术有望在多个领域大显身手相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0328大规模预训练语言模型领域有了新进展近日清华大学计算机系研究团队与深圳国际研究生院团队合作在大规模语言预训练模型前沿领域取得新进展该研究工作选择了超过100个自然语言处理NLP任务对主流增量微调方法进行了全面细致的性能比较和分析得出多项重要结论比如基础模型随着参数规模的不断增大在性能显著提高的同时不同增量微调方法的差异急剧缩小最少仅需要优化万分之八的模型参数即可完成适配不同增量微调方法可以进行并行或者串行的组合从而达到更优性能表明了分布在模型参数空间中的智能能力可以进行组合和泛化增量微调方法具备良好的任务级别的迁移能力完成特定任务的能力可以表示为轻量级参数化的形式在不同基础模型和不同用户之间共享上述结论将加深对基础模型的认识为其创新研究与应用提供重要支撑相关研究成果发表于NatureMachineIntelligence期刊中国科学报0328高光谱综合观测卫星首批影像成果发布近日国家航天局发布高光谱综合观测卫星首批影像成果此次发布的影像包括全球臭氧柱浓度监测图全球二氧化氮柱浓度监测图亮温监测图海冰监测图高光谱数据立方体图等高光谱数据图像展现了高光谱综合观测卫星在温室气体探测内陆水体水质定量遥感监测地物精细分类矿产资源调查等方面的重要应用成果在国家航天局对地观测与数据中心的组织下首批影像图由生态环境部卫星环境应用中心联合自然资源部国土卫星遥感应用中心国家卫星气象中心中国资源卫星应用中心等单位联合制作综合考虑图像质量地物类型成像模式等因素此次发布选择了能够体现高光谱综合观测卫星特有功能和性能的影像成果共14幅包括可见短波红外高光谱相机影像产品7幅大气痕量气体差分吸收光谱仪影像产品4幅和宽幅热红外成像仪影像产品3幅为大力推广高分数据的广泛深层次应用该卫星的数据也将在国家遥感数据与应用服务平台上共享持续为各层次用户提供包括高光谱综合观测卫星数据在内的国家民用遥感数据和产品应用服务推动中国遥感数据共建共享共用科技日报0329量子计算用国产极低温稀释制冷机通过鉴定近日安徽大学物质科学与信息技术研究院单磊王绍良团队自主研发的量子计算用国产极低温稀释制冷机项目通过了鉴定委员会鉴定极低温稀释制冷机是一种能够提供接近绝对零度低温环境的高端科研仪器是现代量子科学研究与量子技术发展的关键核心设备之一目前我国量子计算用极低温稀释制冷机完全依赖进口为满足无液氦极低温大冷量大空间高稳定性等量子计算需求单磊王绍良带领团队成员经过30余轮实验改进与优化于2022年12月31日成功研制出适用于量子计算的极低温稀释制冷机经过近3个月的努力团队进一步优化了极低温稀释制冷机的各项性能创造了连续稳定运行最低温度为85mK的新纪录鉴定委员会专家表示这一成果增强了我国相关基础科学和技术领域的原始创新能力进一步解决了大摩尔流量条件下极低温流体热交换效率低的技术难题研发出具有超大比表面积的极低温高效换热部件同时实现了相关核心部件的完全自主研发中国科学报0329迄今最高存储密度器件面世近日美国南加州大学电气和计算机工程系杨建华及合作者为边缘人工智能便携式设备内的人工智能开发出了迄今存储密度最高的新型器件和芯片有望在便携式设备内实现强大的人工智能在最新研究中杨建华与来自麻省理工学院麻省大学及他们初创公司的研究人员携手将硅与金属氧化物忆阻器结合在一起制造出了一款功能强大能耗很低的新型芯片该技术使用原子的位置而非电子的数量目前芯片内使用的技术来表示信息鉴于传统芯片内被操纵的电子很轻容易四处移动而逸失信息新芯片以模拟而非数字方式可稳定而紧凑地存储更多信息信息也可以在存储的地方进行处理而不必发送到专用处理器消除了当前计算系统中存在的冯诺依曼瓶颈从而大大提高人工智能计算的效率以及数据吞吐量这项新技术可在包括谷歌眼镜在内的边缘设备内实现强大的人工智能功能也有望让迷你版ChatGPT应用到个人设备内相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0331日本首台国产量子计算机正式投入使用请务必阅读正文之后的免责条款部分2of9新闻汇总近日日本理化学研究所等研发的日本首台国产量子计算机正式投入使用与美国谷歌和IBM公司采用的技术一样日本首台国产量子计算机也是使用在极低温下电阻为零的超导回路制备用于计算的信息基本单位量子比特该量子计算机的量子比特数为64个IBM公司2021年在日本推出了27个量子比特的量子计算机日本政府认为量子计算技术将来会成为国家间争霸的核心打算通过改良算法培养人才及进一步探索量子计算机的应用方向和场景等加快研究日本首台国产量子计算机还处于小规模基础计算的试制机阶段要想实现复杂大规模的量子计算需要100万个量子比特中国科学报0331国产数据库性能打破世界纪录近日数据库领域权威测评机构国际事务处理性能委员会TPC通过其官网披露腾讯云数据库TDSQL性能成功打破世界纪录每分钟交易量达到了814亿次腾讯云数据库把单机性能优化到极致同时利用分布式数据库的优势成功抗住了每分钟814亿笔交易单节点最高支持180万QPS每秒请求量同时在超高压下稳定运行8小时无抖动波动率仅为02远超TPC-C审计要求在每分钟814亿笔交易的高压下审计员还对TDSQL进行了两次随机物理机器断电和一次腾讯云实例的故障模拟TDSQL在18秒内迅速完成了故障容灾切换并保持了大盘稳定国产数据库持续突破性能瓶颈这是国内基础软件坚持长期投入的结果也是走向科技自立自强的关键一步科技日报033112技术资讯科技部启动人工智能驱动的科学研究专项部署工作近日科技部会同自然科学基金委启动人工智能驱动的科学研究AIforScience专项部署工作紧密结合数学物理化学天文等基础学科关键问题围绕药物研发基因研究生物育种新材料研发等重点领域科研需求展开布局人工智能驱动的科学研究前沿科技研发体系当前人工智能驱动的科学研究已成为全球人工智能新前沿它将使人类科技进步加速还有希望带来第三波应用浪潮下一步科技部将充分发挥新一代人工智能规划推进办公室的协调作用整合项目平台人才等资源形成推进的政策合力充分发挥人工智能渗透性扩散性和颠覆性强的特性逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式加速我国科学研究范式变革和能力提升国务院发展研究中心信息网0328首个量子计算产业知识产权联盟成立近日由百度公司和北京量子信息科学研究院牵头发起的国内首个量子计算产业知识产权联盟在京成立联盟首批成员单位共8家涵盖量子硬件量子软件量子应用等量子计算产业链联盟还成立了国内首个量子计算专利池目前该专利池已聚集几十件量子专利这些专利将面向联盟成员开放共享同时为鼓励创新主体加入联盟暂不设置准入条件后期会逐步配套专利质量评级机制通过评价创新主体行业贡献入池专利质量入池专利数量等指标给予入池创新主体相应收益及权力未来联盟将通过提供量子知识产权方面的培训和指导建立量子知识产权共享平台促进量子计算产业的创新和研发积极助推量子计算政策和法规完善不断招募新成员等举措促进其健康发展中国科学报0329英国发布首份人工智能白皮书近日英国发布首份人工智能白皮书该白皮书将指导英国使用人工智能提出了英国监管人工智能的方法以建立公众对尖端技术的信任并使企业更容易创新发展和创造就业机会白皮书提出英国在AI方面监管原则包括安全与安保透明且可解释公平问责与治理竞争与补救白皮书指出人工智能是英国未来重点发展的五大技术之一英国政府将设置一个新的监管沙盒企业可以在其中测试监管如何应用于AI产品和服务支持创新者将新想法推向市场而不受规则手册障碍的阻碍全球技术地图0330加拿大政府发布量子科学和技术战略实施计划量子2030近日加拿大政府发布量子科学和技术战略实施计划量子2030Quantum2030该计划指出加拿大对新兴技术和对抗措施的研究和开发将确保国防部和武装部为早期采用这类技术做好准备并将与盟友合作领先于潜在对手该计划确定了4种具有国防和安全应用前景的量子技术量子增强雷达量子增强型光探测和测距用于国防和安全的量子算法以及量子网络加拿大政府表示该计划是建立在2021年1月发布的DNDCAF量子科技战略的基础上并与加拿大政府2023年1月发布的国家量子战略保持一致全球技术地图0330工业和信息化部印发对地静止轨道卫星动中通地球站管理办法近日工业和信息化部印发对地静止轨道卫星动中通地球站管理办法办法所称的动中通地球站是指装载在船舶含无人船航空器含无人机铁路机车含动车组列车车辆等移动平台上使用卫星固定业务频段具备在移动状态下与对地静止轨道卫星通信能力的地球站办法对2013年和2019年发布的两个相关文件进行了整合并在此基础上拓展了Ku频段和Ka频段的可用频段最大限度满足动中通地球站日益增长的用频需求放宽了对动中通地球站的天线尺寸限制进一步促进动中通地球站应用场景的多样化从保护现有合法无线电业务的角度出发对相关特性参数和保护限值进行了补充完善了Ku频段机载动中通地球站的限值要求以及对射电天文台的保护要求在优先考虑我国动中通地球站设备厂商研制能力的前提下办法参考国际电信联盟相关决议和建议书中规定的限值对在不同频段设置使用动中通地球站提出了明确的技术要求以期在减少和避免动中通地球站可能造成干扰的同时助力国内动中通设备厂商更好地走出去参与国际市场竞争中国邮电报0331请务必阅读正文之后的免责条款部分3of9新闻汇总2未来生物领域21技术资讯中国科大等发现自然杀伤细胞失去抗肿瘤功能关键机制近日中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心和生命科学与医学部魏海明郑小虎田志刚课题组与化学与材料科学学院黄光明课题组联合安徽医科大学第一附属医院普外科钱叶本发现肿瘤组织微环境NK细胞丢失表面膜突起无法识别肿瘤细胞失去了抗肿瘤功能该研究利用透射与扫描电镜技术可清晰看到正常组织和肿瘤组织微环境NK细胞膜的拓扑学形态有明显区别即正常NK细胞膜表面存在丰富突起而肿瘤组织微环境NK细胞膜表面异常光滑突起明显丢失进一步研究发现正常NK细胞利用膜突起识别和抓取肿瘤细胞并促使细胞间相互作用形成免疫突触发挥杀肿瘤作用然而晚期肿瘤患者肿瘤组织微环境NK细胞突起丢失无法识别肿瘤细胞不能形成免疫突触从而失去杀伤肿瘤细胞的能力该研究从全新的细胞膜拓扑学角度诠释了肿瘤来源NK细胞功能絮乱和免疫逃逸的新机制并为提高NK细胞的免疫治疗提供新策略相关研究成果发表于NatureImmunology期刊中国科学技术大学0327对抗衰老和癌症的新方法出现近日德国科隆大学研究人员发现一种蛋白质复合体阻止了人类细胞小鼠和线虫中基因组损伤的修复研究团队探索了为什么体细胞没有与生殖细胞相同的修复机制在对线虫的实验中他们发现DREAM复合体限制了体内细胞中DNA修复机制的数量然而生殖细胞没有DREAM复合体因此它们自然会产生大量的DNA修复机制在对人类细胞进一步实验细胞培养中研究人员发现DREAM复合体在人类细胞中以同样的方式发挥作用人类细胞在治疗后对DNA损伤的适应力复原力或修复力要强得多用DREAM复合体抑制剂治疗视网膜退化小鼠也显示出惊人的效果小鼠视网膜中的DNA得到修复眼睛功能得以保留针对并改善新发现的DNA修复主调控因子的疗法可以降低患癌症风险相关研究成果发表于NatureStructuralMolecularBiology期刊科技日报0327分子细胞卓越中心发现心内膜起源的成纤维细胞调控心脏纤维化近日中国科学院分子细胞科学卓越创新中心生物化学与细胞生物学研究所周斌研究组开发了双同源重组酶介导的遗传谱系示踪系统来特异性追踪心内膜起源的成纤维细胞EndoFb揭示了EndoFb是调节心脏纤维化的独特成纤维细胞亚群研究利用EndoFb-tracer系统发现在心脏发育和成体稳态情况下EndoFb具有明显的区域性分布特征在心脏压力负荷下TAC模型EndoFb比其他成纤维细胞亚群更具增殖潜能通过Fb-ProTracer系统研究实现了不依赖预先标记成纤维细胞亚群无偏好地评估成纤维细胞在稳态或损伤后的增殖情况揭示了TAC后成纤维细胞的增殖区域性利用EndoFb-DTR系统研究在遗传学水平上特异性清除EndoFb发现EndoFb清除后可显著缓解TAC引起的心脏纤维化并减缓心脏衰竭的进程证实了EndoFb调控心脏纤维化和病理性心肌重塑研究通过构建成纤维细胞亚群特异性基因敲除Ctnnb1-KO系统揭示Wnt信号通路是TAC后调控EndoFb扩张的重要分子机制相关研究成果发表于NatureGenetics期刊中国科学院分子细胞科学卓越创新中心0327肠炎治疗有了新策略近日浙江大学高分子系毛峥伟联合新加坡国立大学陈小元和浙江大学医学院附属第二医院王伟林团队以人体所需的双歧杆菌为代表首次构建了益生菌人工酶复合材料有效提高益生菌在氧化应激的炎症微环境中的存活和增殖进而提高其在炎性肠道中的定植和菌群调控能力研究人员选择了具有多酶催化功能的FeC基单原子纳米酶B-SA首次构建益生菌纳米酶活性复合材料在B-SA上修饰苯硼酸基团利用硼酸与细菌表面多糖邻二醇的超分子作用在温和条件下实现B-SA与双歧杆菌的复合最大限度保留了益生菌和人工酶的活性后续研究中毛峥伟和王伟林团队合作在多种小动物的结肠炎模型和比格犬的大动物模型中开展验证性实验他们发现益生菌人工酶复合材料均比益生菌和人工酶的混合物以及临床上一线药物联合疗法具有更好的炎症治疗效果和促肠道菌群平衡的作用新研究为肠炎治疗提供新策略相关研究成果发表于NatureNanotechnology期刊中国科学报0328深圳先进院关于细胞命运决定机制的研究获进展近日中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所傅雄飞团队运用造物致知的研究范式通过定量实验和数理模型探索细胞生长速率对经典人工合成基因线路-互抑制回路-的双稳态性的影响发现了不同基因的表达量对生长速率呈现不平衡不同步的响应进而重塑细胞命运决定景观Landscape为了揭示细胞生理状态变化是如何主导细胞的命运决定过程科研团队定量表征了不同生长状态下拨动开关中两个阻遏蛋白的表达水平研究发现两个基因的表达水平会随着细胞生长速率放缓呈现出上升趋势同时上升的速率大于细胞生长放缓带来的稀释速率降低的影响研究推断两个基因的翻译速率也随细胞生长速率发生了变化该研究为命运决定调控机制研究提供了新视角并为通过合成生物方法定量控制细胞命运用于医学和工业用途提供了新思路相关研究成果发表于NatureChemicalBiology期刊中国科学院深圳先进技术研究院0329高血压损害的大脑特定区域首次确定近日英国爱丁堡大学和波兰克拉科夫亚盖隆大学医学院托马斯古齐克团队展示了高血压会导致痴呆症和大脑功能损伤的相关机制并首次确定了大脑中被高血压损坏的特定区域研究人员发现大脑9个部分的变化与高血压和认知功能下降有关其中包括壳核这是大脑前部底部的一个圆形结构负责调节运动和影响各种类型的学习其他受影响的区域包括前丘脑辐射前放射冠和内囊前肢这些区域是连接大脑不同部分并使其能够发出信号的白质区域前丘脑辐射涉及执行功能如简单和复杂日常任务的规划而其他两个区域涉及决策和情绪管理研究首次确定了大脑中与高血压和认知障碍有潜在因果关系请务必阅读正文之后的免责条款部分4of9新闻汇总的特定部位这项研究表明特定的大脑区域面临着非常高的血压损伤风险这可能有助于在最早阶段识别出有认知能力下降风险的人并有可能在未来更有效地进行针对性治疗相关研究成果发表于EuropeanHeartJournal期刊科技日报0329研究揭示GSDMB膜打孔介导细胞焦亡的结构基础和调控机制近日中国科学院生物物理研究所丁璟珒课题组和北京生命科学研究所邵峰团队揭示了IpaH78特异性识别GSDMB和GSDMD两种焦亡蛋白的结构基础破解了GSDMB可变剪接调控细胞焦亡活性的精确分子机理研究发现效应蛋白IpaH78通过其N端的LRR结构域以高亲和力结合焦亡蛋白GSDMB并解析了IpaH78LRR结构域与GSDMB复合物的晶体结构这一复合物结构清晰地展示了IpaH78通过特异性识别GSDMB的N端膜打孔结构域进而介导GSDMB泛素化降解的分子基础同时首次揭示了GSDMB全长蛋白自抑制状态的结构特征研究进一步发现IpaH78同样可以结合另一种焦亡蛋白GSDMD尽管亲和力低于GSDMB但识别二者的膜打孔结构域的位点和机制是完全保守的因此痢疾杆菌效应蛋白IpaH78能够特异性介导GSDMB和GSDMD两种焦亡蛋白泛素化降解从而拮抗宿主的免疫防御该研究澄清了GSDMB没有细胞焦亡活性的错误认识指出细胞中GSDMB不同亚型是探究GSDMB生理功能必需考虑的重要因素首次破解了GSDMB通过转录水平的可变剪接调控细胞焦亡活性的精确分子机理相关研究成果发表于Nature期刊中国科学院生物物理研究所0330细菌注射器将蛋白输入人体细胞近日美国麻省理工与哈佛博德研究所张锋及其同事开发出一种蛋白质递送装置它可利用细菌注射器将蛋白质注射到人类细胞中研究人员使用人工智能阿尔法折叠预测了一种合适的通常针对昆虫细胞的细菌蛋白结构将之改造为针对培养的人类细胞他们发现这一系统可用于高效递送多种类型的蛋白质到人类细胞研究人员还调整了这一系统用于针对活体小鼠的细胞表明该系统可用于在活体生物中引入蛋白质这一系统将作为未来人类疗法的递送工具科学家也可以设计该系统的其他组件来调整其属性使其运送更多货物包括DNA或RNA这种方法可能对未来人类生物医学疗法的应用非常有用例如基因疗法和癌症治疗相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0330分子细胞卓越中心揭示血清素5-HT6受体高组成性活性的分子机制近日中国科学院分子细胞科学卓越创新中心汪胜研究组和丛尧研究组通过解析血清素受体5-HT6-Gs复合物的结构揭示了5-HT6受体不依赖于配体的高水平组成性活性的决定性因素阐明了5-HT6受体高组成性活性的分子机制并以结构为导向设计了受体特异性纳米抗体NB6A1为剖析G蛋白偶联受体GPCR组成性活性的理论机制提供了重要信息本研究利用冷冻电镜技术成功解析了血清素激活5-HT6受体与Gs蛋白形成复合物的高分辨率冷冻电镜结构基于结构的解析通过体外功能性实验研究揭示了5-HT6受体不依赖于配体高组成性活性的结构决定因素即钠离子结合口袋的破坏和G蛋白亚基与受体的高效解离基于以上结构特征汪胜研究组设计并筛选出5-HT6受体特异性结合的纳米抗体-NB6A1通过体外功能实验验证了其能显著降低受体组成性活性进一步确认了5-HT6受体组成性活性的结构基础为后续探究GPCR组成性活性的理论机制提供了重要信息相关研究成果发表于PNAS期刊中国科学院分子细胞科学卓越创新中心033122政策资讯粤港澳大湾区药品医疗器械监管协作备忘录签署近日为继续在药械各范畴加强协作粤港澳三地政府药品监管部门签署了粤港澳大湾区药品医疗器械监管协作备忘录以强化粤港澳大湾区药械监管领域的交流与合作推动构建粤港澳大湾区药品医疗器械监管协作联动机制提升区域内有效防范和应对突发药品医疗器械安全事件能力保障公众用药用械安全促进区域内药品医疗器械行业高质量发展早在2020年11月市场监管总局等部门联合印发粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案提出在粤港澳大湾区内地9市开业的指定医疗机构使用临床急需已在港澳上市的药品使用临床急需港澳公立医院已采购使用具有临床应用先进性的医疗器械更好地满足粤港澳大湾区居民用药用械需求国务院发展研究中心信息网0328合成生物技术与智能生物制造创新联盟在京成立近日8所国内高校和研究院所的16个研究团队与16家合成生物产业链上下游企业联合发起的合成生物技术与智能生物制造创新联盟正式在京成立这是国内首个集产学研为一体打通合成生物技术研发和智能生物制造的创新联盟该创新联盟集聚合成生物学与智能生物制造领域产学研用优势资源面向医疗医药化学品生物材料生物能源农业和食品等领域聚焦关键共性卡脖子技术瞄准重大需求聚焦高精尖合成生物学领域以实现关键核心技术突破研发具有先发优势的关键技术引领未来发展的基础前沿技术以提升产业链供应链安全为目标以推动产业协同创新产出重大科技成果创制高价值专利和技术标准为任务组织开展协同攻关最终推动合成生物学与智能生物制造产业升级实现生物经济高质量发展澎湃新闻03303新一代制造领域31技术资讯大连化物所开发出具有K高效传输能力的离子传导膜近日中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队与分子反应动力学国家重点实验室李国辉团队合作设计膜内离子传输通道实现了K快速传输并探究了膜结构和离子传输机理本工作通过金属离子与聚苯并咪唑的配位构建了具有可控离子传输通道的膜材料研究表明Zn2与聚苯并咪唑PBI配位得到均匀的聚合物配位网络形成连续的水通道并暴露出更多的极请务必阅读正文之后的免责条款部分5of9新闻汇总性基团促使K的快速传输该团队通过分子动力学模拟计算K在聚合物网络中的运输行为揭示K与聚合物链上的-N相互作用并靠近链段的含氧醚键从而快速通过聚合物膜同时配位膜的自由体积增大形成亚纳米级分子通道纳米通道的物理约束和膜的静电相互作用使K在浓盐和浓碱溶液中的迁移不受溶液浓度的影响迁移数高达09与阳离子交换膜相当采用K高效传输离子传导膜组装碱性锌铁液流电池可有效缓解电池运行过程由于锌沉积带来的离子强度失衡进而导致水迁移的问题相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院大连化学物理研究所0328化学所在气泡模板印刷超高精度分子图案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从分子材料结构设计出发提出了双片段pi-共轭功能母核表面活性端基单组份组装策略获得了精度达12nm的分子图案这一策略将分子图案的精度从纳米级提升至仅少数分子层的分子尺度研究利用四苯乙烯母核的聚集诱导荧光特性实现了对组装过程中气泡壁破裂行为的原位可视化观测发现了气泡膜破裂位置是决定分子图案的组装形貌和均匀性的关键此外研究通过自行搭建的分离压膜厚测试系统测得了液膜收缩过程中的分离压等温曲线结果表明对称分子的液膜厚度可稳定至10nm而非对称分子液膜厚度仅可稳定至约50nm结合分子动力学模拟研究揭示了不同对称性分子的气泡壁受限组装机制研究表明对称结构分子具有更小的分子聚集结构更好的分子重构能力以及片层状的有序排列方式更利于实现少数分子层精度的印刷图案该工作为超高精度分子图案化和器件制备提供了新的理论奠定了技术基础相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊并入选当期杂志的FeaturedImage中国科学院化学研究所0328世界首创相变油墨可实现被动式控温近日澳大利亚墨尔本大学研究人员开发出世界上第一种可改变房屋汽车供暖和制冷方式的相变油墨它能实现复杂的被动气候控制具有帮助减少能源消耗和全球温室气体排放的巨大潜力利用纳米技术控制日常环境温度的多功能相变油墨是一种概念验证可以层压喷涂或添加到油漆和建筑材料中它还可以融入服装在极端环境中调节体温或者用于制造大型灵活和可穿戴的电子设备如可弯曲电路摄像头和探测器以及气体和温度传感器新研究意味着现有的结构和建筑材料可以进行翻新这种油墨很可能会在5到10年内投放市场通过与业界的合作还可以扩大规模并将其整合到现有新技术中作为应对世界气候变化挑战的一种解决方案相关研究成果发表于JournalofMaterialsChemistryA期刊科技日报0328合肥研究院等在拓扑磁结构的转变研究中取得进展近日中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心研究团队等利用透射电镜定量电子全息磁成像技术在单轴手性磁体Cr13NbS2中发现了磁孤子向磁斯格明子的拓扑相变研究团队利用几何边界限域效应通过对磁孤子两端磁结构的调制打破了Dzyaloshinskii-Moriya作用的限制在单轴手性磁体Cr13NbS2中实现了磁孤子向磁斯格明子的拓扑相变利用透射电镜电子全息磁成像技术发现新形成的斯格明子是长度可调的并且上下末端由两个拓扑荷为12的麦韧组成拓扑磁结构的总拓扑荷为单位1研究人员在实验上也发现了这一拓扑相变的厚度依赖性表明偶极-偶极相互作用在相变过程中发挥了重要作用与微磁模拟的结果一致这一发现丰富了拓扑磁结构家族对于构筑新型磁电子学器件具有重要意义相关研究成果发表于AdvancedMaterials期刊中国科学院合肥物质科学研究院0329新方法制备高宏观铁电性能薄膜近日北京科技大学新材料技术研究院北京材料基因工程高精尖创新中心研究团队设计了一种新型层状结构材料采用一种简单的溶液外延生长方法获得了超薄低至1纳米铋氧化物薄膜薄膜稳定呈现出高宏观铁电性能课题组确立了Bi6O9层状结构该结构的生成能明显低于其他化合物而且具有较宽的禁带宽度和最稳定的结构他们通过引入钐元素有效稳定了低维下的层状结构低至1纳米时该结构仍然稳定存在并且呈现出标准铁电滞回线以及优异的铁电性能当该结构厚度为1456纳米时具有较大的铁电剩余极化压电响应力显微镜测试结果呈现出明显的相翻转密度泛函理论指出该薄膜的铁电性是由Bi-O孤对电子引起而不是基底应力导致的因而具有稳定的铁电性能该研究对于原子尺度薄膜制备及原子尺度高密度电子器件发展均具有重要意义所开发的制备技术表现出很好的应用前景相关研究成果发表于Science期刊中国科学报0329多功能电子皮肤或让机器人拥有触觉近日东南大学电子科学与工程学院吴俊段生顺团队研发出一款可以感知温度压力湿度等环境信息同时具备可拉伸自愈合抗菌性等特性的全属性凝胶电子皮肤研究人员在蚕丝中加入具有吸水特性的钙离子呈弱酸性的氢离子和对环境刺激比较敏感的二维纳米材料进行合成成型后的这款电子皮肤可修复可降解有一定的弱酸抑菌性能防火也能感知10千帕以下的压力-2080摄氏度的温度等环境信息而且电子皮肤还有自愈合能力如果被划伤也不需要借助胶水黏合可以把另一片电子皮肤像创可贴一样贴在上面完成皮肤移植现有机器人往往依赖视觉感知环境作出决策如果机器人能有强大的触觉感知能力即使被蒙上眼睛或者身处黑暗也能感知环境机器人视触结合的环境认知能力在复杂作业场景中将具有巨大应用价值相关研究成果发表于ACSNano期刊科技日报0329宁波材料所等在高迁高稳氧化物薄膜晶体管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梁凌燕曹鸿涛携手中山大学研究人员等提出了高电子迁移率输运层和光电子弛豫层的叠层设计将迁移率和稳定性的关联矛盾关系进行了解耦器件迁移率和稳定性特别是光照和偏压稳定性分别请务必阅读正文之后的免责条款部分6of9新闻汇总与输运层和弛豫层各自的物性及厚度相关联由此实现了高迁移率40cm2V-1s-1归一化饱和输出电流225A和高稳定性NBISPBTSVth-164076V器件性能水平极具竞争力解决了目前氧化物TFTs普遍存在的输运和稳定性难以兼顾的难题研究人员根据氧化物半导体输运的渗流理论以及经典的载流子扩散机制对实验结果进行了模拟理论预测跟实验结果相吻合验证了本设计的有效性和可行性此外器件的输运层和弛豫层厚度均超过20nm容易实现大面积均匀性具有很好的工业导入前景相关研究成果发表于AdvancedScience期刊中国科学院宁波材料技术与工程研究所0330原位电镜确认立方冰近日中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心白雪冬王立芬团队通过发展原位冷冻电镜借助像差矫正透射电子显微镜和低剂量电子束成像技术实现了以分子级分辨率观测冰的生长结晶过程并原位表征结构的演化研究展示了-170左右的低温衬底上气相水凝结成冰晶的过程发现了立方冰在这种低温衬底上的优先形核生长分子级成像证实了水结晶可以形成各种形貌不一的单晶立方冰随着时间的增加冰晶整体中六角冰的占比逐渐增加表明异质界面在立方冰的形成中起着重要作用进一步研究表征了立方冰内部的常见缺陷根据是否引进堆垛无序晶畴为标准研究将立方冰内部的常见缺陷分为两类并利用电子束的激发效应探究了堆垛无序晶畴部分的结构动力学研究已证实雪花并不总是六出水结晶也可以直接形成立方冰而影响立方冰形成的关键因素可能在于无处不在的异质界面该研究展示了利用原位透射电镜技术将冰的实验研究深入到分子水平相关研究成果发表于Nature期刊中国科学院物理研究所0330基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测实现近日中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋许金时王俊峰等人与中国科学院合肥物质科学研究院固体所高压团队刘晓迪等合作在国际上首次实现了基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测研究组加工了碳化硅对顶砧然后在碳化硅台面上利用离子注入产生浅层硅空位色心并利用浅层色心实现高压下的原位磁性探测碳化硅中的硅空位色心只有单个轴向而且由于电子结构的特殊对称性该色心电子自旋的零场分裂是温度不敏感的能够很好地避免金刚石NV色心在高压传感应用中遇到的问题研究组首先刻画了硅空位色心在高压下的光学和自旋性质发现其光谱会蓝移而且其自旋零场分裂值随压力变化远小于金刚石NV色心的变化斜率在此基础上研究组基于硅空位色心光探测磁共振技术观测到了钕铁硼磁体在7吉帕左右的压致磁相变并测量得到钇钡铜氧超导体的临界温度压力相图该工作为磁性材料特别是室温超导体高压性质的刻画提供了一个优异的量子研究平台相关研究成果发表于NatureMaterials期刊科技日报0330超长重力热管产出蒸气直驱地热发电系统试车成功近日中国科学院广州能源研究所蒋方明团队完成了世界首创热管产出蒸汽直驱汽轮机地热发电系统的设计在河北省雄安新区安新县开展了超长重力热管蒸气直驱地热能发电系统的场地实验研究并于3月23日至26日成功进行了72小时发电试车超长重力热管中深层地热开采系统已在多地成功开展了场地实验或示范河北省雄安新区的场地示范为蒋方明团队联合中国地质科学院水文地质环境地质研究所王贵玲团队共建2021年至2022年期间完成了目前世界最长4150米热管的研发和地热开采系统建设产出地层平均温度约81地面获得最高温度78的氨蒸汽长时平均采热量可以超过1MW中国科学院广州能源所033132政策资讯工信部组织召开国家新材料重点平台工作会近日工业和信息化部组织召开国家新材料重点平台工作会研讨更高质量做好新材料重点平台工作推动新材料产业加快创新发展近年来我国布局建设18个生产应用示范平台13个测试评价平台和1个资源共享平台推动一批关键材料加速生产应用衔接和验证开发一批关键共性技术服务中小企业77万家有效支撑新材料产业规模不断扩大会议强调要把握新形势新要求更好发挥平台作用围绕短板弱项协同发力加快推动新材料产业创新发展各平台单位要坚持问题导向和目标导向落实主体责任完善市场化运营模式着力在提升产业链供应链韧性和安全水平构建新材料新的增长引擎优化产业创新生态上下大力气持续提升创新和服务能力国务院发展研究中心信息网03274新能源与环保领域41技术资讯上海硅酸盐所发展出基于层状结构电解质的固态氟离子电池近日中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟团队首次设计了基于二维层状氟化物KSn2F5和界面改性策略的准固态氟离子电池在接近室温60的条件下该电池的初始放电容量达到442mAhg即便循环70次后仍有150mAhg的可逆容量该工作利用机械化学法合成了具有层状结构和丰富氟空位的KSn2F5电解质研究通过痕量润湿剂四丁基氟化铵盐对电极-电解质界面进行修饰可改善颗粒间接触降低界面传质和电荷传递的能垒促进氟离子界面传输研究分别以转换反应型氟化物CuF2为正极金属Sn为负极同时在正负极内部加入一定量KSn2F5作为氟离子配线在负极端加入一定量SnF2以增加反应界面以此构建出固态氟离子电池该电池在较低温度60和较大电流密度20mAg下表现出可逆的转换反应循环其充放电过电位仅为100mV这一基于层状电解质的氟离子电池的电化学性能在已报道的固态或准固态氟离子电池中处于优异水平相关研究成果发表于AdvancedEnergyMaterials期刊中国科学院上海硅酸盐研究所0328中国科大在可燃冰绿色可持续利用领域取得进展请务必阅读正文之后的免责条款部分7of9新闻汇总近日中国科学技术大学熊宇杰龙冉团队开发了一种绿色高效的光催化甲烷卤化技术在仅利用光照甲烷和海水的条件下进行卤代甲烷合成进而以串联反应实现了甲醇和药物中间体的高效合成该研究团队设计了一种铜掺杂的二氧化钛催化材料以绿色且易得的碱金属卤化物为卤素源在光照下实现了卤代甲烷的高效合成生成速率达1毫摩尔每克每小时该方法可以利用海上的光照和海水条件将甲烷高效地转化为氯代甲烷证实了光催化甲烷氯化技术在可燃冰利用方面的可行性在此基础上研究人员设计了一种串联反应装置实现了以甲烷为原料的甲醇和药物中间体合成该工作为甲烷的高附加值转化和可燃冰的开采利用提供了全新的视角相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学技术大学0328化学所等在有机光伏电池稳定性研究方面取得进展近日中国科学院化学研究所侯剑辉团队通过交联和非极性掺杂剂掺杂相结合的策略设计开发了一种兼具高电导率和较强疏水性的阴极界面层c-NDIPCy2以此实现有机光伏电池稳定性的突破他们合成了一种可交联的萘二亚胺类有机小分子NDI-A通过热退火处理生成交联c-NDI-A薄膜该薄膜对常用的极性和非极性溶剂均表现出很强的耐侵蚀性为有机光伏电池的逐层溶液加工提供可行性此外他们筛选出一种疏水性小分子二环己基26-二甲氧基-11-联苯-2-基-膦PCy2-3-1作为n型掺杂剂用于提高交联薄膜的电导率制备出兼具40eV低功函数和6510Sm高电导率的阴极界面层c-NDIPCy2基于c-NDIPCy2的电池获得了177的能量转换效率同时表现出了极佳的抗水稳定性将未封装的电池直接浸入水中在避光存储1000小时后或在持续光照4小时后均能够保持其初始光伏效率的70相比之下基于传统氧化锌界面层的电池在相同条件下会发生能量转换效率的急剧衰减甚至完全失去光伏性能相关研究成果发表于Joule期刊中国科学院化学研究所0329极长寿命新型氧离子电池问世近日奥地利维也纳工业大学研究人员成功开发出一种性能可与锂离子电池媲美的氧离子电池这种电池寿命极长维也纳工业大学团队使用一种名为氧化钇稳定氧化锆的陶瓷材料作为电解质陶瓷材料可吸收和释放带双负电荷的氧离子当施加电压时氧离子从一种陶瓷材料迁移到另一种陶瓷材料之后可使它们再次迁移回来从而产生电流虽然氧离子电池不能提供与锂离子电池一样高的能量密度但它的存储容量不会随着时间的推移而不可逆转地降低氧离子电池可在不含稀有元素的情况下生产并且由不可燃材料制成相关研究成果发表于AdvancedEnergyMaterials期刊科技日报0330纳米波纹让石墨烯高效分解氢气近日曼彻斯特大学安德烈海姆及其同事发现石墨烯表面拥有奇特的纳米波纹这使其能以比同等质量的现有最佳催化剂高100倍的效率分解氢气有望实现更高性能的氢燃料电池并提高很多工业过程的效率研究人员制造出了瑕疵尽可能少的石墨烯以排除来自其他特征的化学活性并将一片石墨烯拉伸于装满氢分子的微观容器顶部当石墨烯将氢分裂成单个氢原子时氢原子会在容器内堆积增加压力导致石墨烯膨胀研究人员测量了隆起的体积以计算石墨烯的催化能力结果发现每克石墨烯分解氢气的能力至少是目前最好催化剂的100倍而且只有纳米波纹的表面显示出分裂氢的证据相关研究成果发表于PNAS期刊科技日报033042政策资讯经合组织核能署发布首版小堆进展报告近日经合组织核能署OECD-NEANEA发布首版小型模块化反应堆进展报告NEA选定了21种小堆包括10个水冷反应堆4个气冷反应堆4个快堆和2个熔盐堆对这些小堆选址融资供应链参与度和燃料等进行研究NEA指出小堆可以替代化石燃料用于并网发电替代柴油发电机用于非并网采矿和工业活动替代化石燃料用于重工业和区域供热的热电联供以及用于大规模水处理和海水淡化等NEA预计在理想预期下2050年小堆的装机容量将达到375GWe全球技术地图0329请务必阅读正文之后的免责条款部分8of9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9of9
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