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发布时间: 2019-03-20 16:19:19
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  脸书再被抓现 美媒曝其仍在滥用海量糕♀♀♀♀♀♀■人数据 李明博夫人儿子女婿哥哥均遭调查 韩媒:传烩♀♀♀♀♀♀〗李明博进入倒计时[]【♀♀♀♀』非蚴北ㄌ卦技钦 金惠真】围绕“DAS光♀♀♀~司的实际控制人到底是谁”的问题,韩国尖♀♀§方的调查矛头正步步紧逼前总统李明博,继李免♀♀△博的夫人助理、哥哥、侄子相继接受♀♀〖旆酱唤调查后,其儿子和粹♀♀◇女婿也接连遭检方调查。韩媒就此表示:“检方传唤♀♀±蠲鞑,已进入倒计时。”[]据韩国KBS电视台26日报♀♀〉溃韩国检方当天突击搜查了李明博大女婿♀♀♀、三星电子专务李尚柱的住宅和办公♀♀∈遥并传唤其接受调查。报道称,检封♀♀〗怀疑李尚柱参与了李明博收受非封♀♀〃捐款案,具体负责收受“政治黑金”并转交给李明博方♀♀∶妗4饲耙惶欤李明博的儿子李时炯刚刚♀♀”患旆酱唤,并接受了长达16小时碘♀♀∧调查。李时炯目前担任DAS公司租♀♀〃务,他在2013年取代DAS公司最♀♀〈蠊啥、李明博的侄子李东炯,掌握了DAS光♀♀~司的实际经营权,继而引发“DA♀♀S公司的实际控制人是李明博”的猜测。♀♀〔痪们埃李东炯与其父、李明博哥哥李尚恩相继接受了♀♀〖旆降鞑椤<旆揭颜莆盏南♀♀∵索表明,DAS公司的不少利润流♀♀∪肓硕栽诠司无任何持股的♀♀±蠲鞑└缸拥目诖。SBS电视台援引检方内部消息♀♀〕疲李时炯目前仅以证人身份接受调查,但检方考虑以赦♀♀℃嫌“玩忽职守罪”以及“逃税”等罪名起诉他。[]韩菱♀♀―社TV26日称,夫人、儿子、女婿、哥哥、侄子相继被查b♀♀‖检方矛头正在步步紧逼李♀♀∶鞑。报道预测,等检方的调查工作结束,所♀♀∮兄ぞ萦胂咚骶燮耄李明博“站在♀♀〖觳焯门前被拍”的一幕有外♀♀←上演。[][]KBS电视台称,韩国检方最早有望在3月初正式传唤李明博。目前李明博身上的嫌疑包括“收受贿赂罪”“滥用职权罪”“侵占罪”等,因此不排除检方提请逮捕李明博,对其采取拘押调查的方式。但韩国《货币今日》认为,在前总统朴槿惠已被逮捕的情况下,检方若将另一名前总统也逮捕,所带来的政治后果与负担较重。因此,检方或将审慎考虑是否逮捕调查李明博。 HTC Exodus 1区块链手机开放购买:殊♀♀♀♀♀♀≯价约合4700元 大药企捱过美国参议院听证会 但投资者仍♀♀♀♀♀♀⌒杈惕 国务院安委会挂牌督办内蒙古矿企22死事故查处

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  国际航空网站:印巴冲突影响国际衡♀♀♀♀♀♀〗班 海外网2月27日电据俄罗斯卫星通讯社报道,印度官方扁♀♀♀♀♀♀№示,27日,至少3架巴♀♀♀♀』斯坦战斗机进入印控克什米尔地区,肘♀♀♀‘后被印军升空拦截。另据巴基斯坦《黎明报》消息♀♀。巴基斯坦军方表示,在巴♀♀】乜耸裁锥有2架印度飞机被击落,1名印度飞员被♀♀》。[]据报道,在巴基斯坦进入印控克什米尔后,印封♀♀〗立即关闭了克什米尔斯利那加的谢赫阿拉姆国际烩♀♀→场。[]俄罗斯卫星通讯社援引印度有关部门称,♀♀27日还有一架印度空军飞机在♀♀】耸裁锥坠毁,导致2名飞员和1名平民死亡。 目前还不♀♀∏宄这起事件是否与巴基斯坦战机有关。 一些逾♀♀ 度媒体则称,由于技术故障,这架飞烩♀♀→在飞往空军基地时坠毁。[]据此前报道,26日,印♀♀《日交曾进入巴基斯坦领空,并宣称目的是为了打击恐怖组织,以回应此前印度警察在克什米尔遭受的恐怖袭击。巴基斯坦对此此举谴责,并称保留在任何的时间和地点回击的权力。(海外网/汪梦唐 )[] 浙江时时彩什么软件好 韩法院对朴槿惠案进结案公判 检方求刑30拟♀♀♀♀♀♀£ 中新网2月27日电 综合报道,美国前第一夫人米歇尔奥巴马的回忆录将于今年♀♀♀♀♀♀11月13日出版,新书取名Bec♀♀♀♀oming,将翻译成24种语言。米歇尔称,这本书记录的♀♀♀∈撬非常个人化的经历♀♀ [][]资料图:美国前第一夫人米歇尔奥巴马。[]出♀♀“嫔坛疲这本书将从米♀♀⌒尔奥巴马童年时代在芝♀♀〖痈缒喜康某沙た始,♀♀∫恢奔锹嫉剿在白宫内的生活。米歇尔说:“我♀♀∠M我的旅程能够激励读者找到勇气去做他们渴望做的肉♀♀∷,我迫不及待要分享我的光♀♀∈事。”[]据报道,该书将以24种语言同♀♀∈背霭妫并将通过出版商的公司在美国和加拟♀♀∶大发。米歇尔本人还将♀♀÷贾票臼榈囊羝蛋妗4送猓米歇♀♀《将参加此书的国际巡展,以进♀♀⌒传。[]企鹅兰登书屋将为美国前总统奥♀♀“吐砗头蛉嗣仔尔出版两本新书,相关版权竞标价创下免♀♀±国历任总统回忆录版权纪录。[]奥巴马此前写过两本销量过百万本的书他的自传《我父亲的梦想:一个种族与传承的故事》和《无畏的希望:重申美国梦》,他暂未为自己的回忆录订定时间表。[][] 中新社北京2月27日电 (记者 蒋涛)27日,韩国驻华大使卢英敏代表韩国总统文在寅在北京吴♀♀♀♀♀♀―中国全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会会长韩封♀♀♀♀〗明授勋。[]当天,“大韩民国外交贡献勋章”授♀♀♀⊙仪式在韩国驻华大使馆锯♀♀≠。据介绍,经韩国国务会议批准,依据《大♀♀『民国宪法》,韩国总统文在寅1月23日在韩国氢♀♀∴瓦台签署授勋令,授逾♀♀¤韩方明该高级别勋章。[][]2月27日,韩国政府向♀♀∈二届全国政协外事委员会副主任♀♀♀、察哈尔学会会长韩方明授勋仪式在位♀♀∮诒本┑暮国驻华使馆举,韩驻华大使卢英敏(左b♀♀々代表韩国总统文在寅向韩方明(右b♀♀々授予“大韩民国外交贡献勋章”。中新社记者 侯逾♀♀☆ 摄[]察哈尔学会国际♀♀∽裳委员会名誉主席、中国国务院新闻办公室原主肉♀♀∥赵启正发来贺信表示:“此次获授勋代表韩国♀♀≌府和人民对韩方明与察哈尔砚♀♀¨会长期致力于中韩友好与半岛和平事业的肯定与褒奖b♀♀‖学会也应继续努力,为外♀♀∑动新时代中国外交事业发展作出新的贡献。”[]韩国♀♀∽せ大使卢英敏宣读授勋词,感谢韩方明斥♀♀・期以来为实现半岛和平、增♀♀〗韩中友好交流所作努力。[♀♀]“尤其最近一段时间以来,韩中关系因为特垛♀♀〃事件经历了诸多困难和挑♀♀≌剑在这样的情况下,韩方免♀♀△仍旧为改善两国关系经常往棱♀♀〈韩中两国,积极参与多种多样的韩中交流活动,为增进两国关系发展做出了许多努力。”卢英敏说。[]对此,韩方明表示,此次韩国总统授予国家级勋章,这是个人的崇高荣誉,也是对察哈尔学会研究员们的巨大鼓励。在新一年里,察哈尔学会将奋勇前,为半岛地区与东北亚的和平贡献更多智慧,发挥更多作用。(完)[][] 美国西南航空客机引擎故障 起飞不久后封♀♀♀♀♀♀〉航 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拟♀♀♀♀♀♀£度中国科学十大进展”,基于体细胞♀♀♀♀『艘浦布际醭晒克隆出猕猴“中中”“华华”♀♀♀ 等10项重大科学进展,从30个候选项目中脱颖而出。[♀♀]据报道,根据得票数排名,“2018年度中国科学十大进这♀♀」”分别为:[]基于体细胞核移植尖♀♀〖术成功克隆出猕猴[]创建出首例人造单染色体真核镶♀♀「胞[]揭示抑郁发生及氯扳♀♀》酮快速抗抑郁机制[]研制出用于肿瘤♀♀≈瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[]测得迄今最高精度♀♀〉囊力常数G值[]首次直接探测到电子宇宙射镶♀♀∵能谱在1TeV附近的拐折[]揭示水合离子的原子结构和♀♀』檬效应[]创建出可探测细扳♀♀←内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成像技术[]调控肘♀♀〔物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]将人类生活遭♀♀≮黄土高原的历史推前至距今212万♀♀∧[]据介绍,“中国科学十大进展”评选至今已成光♀♀ˇ举办14届,旨在宣传我国重大基础♀♀⊙芯靠蒲Ы展,激励广大科技工作者的科学热情和奉镶♀♀∽精神,开展基础研究科普宣传,促进公众理解、关心♀♀『椭С只础研究,在全社会营造良好的库♀♀∑学氛围。[]具体获奖项目简介如下:[]0♀♀1 基于体细胞核移植技术成功克隆出猕衡♀♀★[]非人灵长类动物是与人类亲缘关系租♀♀☆近的动物。因可短期内批量生产遗传背景一致且♀♀∥耷逗舷窒蟮亩物模型b♀♀‖体细胞克隆技术被认为殊♀♀∏构建非人灵长类基因修饰动物模型的最佳封♀♀〗法。[]“中中”和“华华” 文内图片均来自科♀♀〖既毡ü众号 []自1997年库♀♀∷隆羊“多莉”报道以来,虽有多家实♀♀⊙槭页⑹蕴逑赴克隆猴研究,♀♀∪炊嘉闯晒ΑV泄科学院神经科学研究所/脑科学与智能尖♀♀〖术卓越创新中心孙强和刘真研究团队经光♀♀↓五年攻关最终成功得到了两只健康存活的体细胞克隆猴♀♀ []他们研究发现,联合使用组蛋白H3K9me3去甲烩♀♀※酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎的体外♀♀♀囊胚发育率及移植后受体的怀孕率。♀♀≡诖嘶础上,他们用胎猴成纤维细胞作♀♀∥供体细胞进核移植,并将克隆赔♀♀∵胎移植到代孕受体后,成功碘♀♀∶到两只健康存活克隆猴;而利用卵丘颗粒♀♀∠赴为供体细胞核的核移植实验肘♀♀⌒,虽然也得到了两只足月出生♀♀「鎏澹但这两只猴很快夭折。遗传分析证实,上述两肘♀♀≈情况产生的克隆猴的核DNA♀♀≡醋怨┨逑赴,而线粒体DNA源自骡♀♀⊙母细胞供体猴。[]体细胞克隆猴的成功是♀♀「昧煊虼游薜接械耐黄疲该技♀♀∈踅为非人灵长类基因编辑操作提供更为便利和精准的♀♀〖际跏侄危使得非人灵长类可能成为可以广泛应用的垛♀♀’物模型,进而推动灵长类生殖发育、生物医学♀♀∫约澳匀现科学和脑疾病机理等砚♀♀⌒究的快速发展。[]德国♀♀】蒲г涸菏Nikos K. Logothetis以“克隆猴:基♀♀〈『蜕物医学研究的一个重要里程碑(Clonin♀♀g NHP: A major milestone in basic and biom♀♀edical research)”为题发表评♀♀÷廴衔,这项工作证明了利用体细胞♀♀『松殖克隆猕猴的可性,打破了技术壁垒并开创了使逾♀♀∶非人灵长类动物作为实验模型的新时代,是♀♀∩物医学研究领域真正精彩的里程碑。[]02 创建出首♀♀±人造单染色体真核细胞[]真核生物细胞一♀♀“愫有多条染色体,如人有46条、锈♀♀ 鼠40条、果蝇8条、水稻24条等。这些天肉♀♀』进化的真核生物染色体数目是否可人为♀♀「谋洹⑹欠窨梢匀嗽煲桓鼍哂姓常功能的单染♀♀∩体真核生物是生命科学领域的前沿科学吴♀♀∈题。[]中国科学院分子植物科学卓越创新肘♀♀⌒心/植物生理生态研究所覃重军和薛♀♀⌒±蜓芯孔椤⒄怨屏研究组、生物化学♀♀∮胂赴生物学研究所周金秋研究组、吴♀♀′汉菲沙基因信息有限公司等团队合♀♀∽鳎以天然含有16条染色体的真♀♀『松物酿酒酵母为研究材料,采用衡♀♀∠成生物学“工程化”方法和高效使能尖♀♀〖术,在国际上首次人工创建了自然界不存在的简约化的赦♀♀→命仅含单条染色体的真核细胞。糕♀♀∶研究表明天然复杂生命体系♀♀】梢酝ü人工干预变简约,甚至可以人工创遭♀♀§全新的自然界不存在的生命。[]Nature、The Scientist♀♀〉确⒈砥缆廴衔,这可能是迄今为♀♀≈苟作最大的基因组重构,这些♀♀∫糯改造的酵母菌株是研究染色体生♀♀∥镅е匾概念的强大资源,包括染色体碘♀♀∧复制、重组和分离。[]03 揭示抑郁发♀♀∩及氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑郁症严♀♀≈厮鸷α嘶颊叩纳硇慕】担是现代社会自杀问题♀♀♀的重要诱因,给社会和家♀♀⊥ゴ来巨大的损失。然而传统抗抑郁意♀♀々物起效缓慢(68周以上)b♀♀‖并且只在20%左右的病肉♀♀∷中起效,这提示目前对抑郁症机制的了解还没有触及柒♀♀′核心。[]新抑郁模型[]近年来在临床上♀♀∫馔夥⑾致樽砑谅劝吠在碘♀♀⊥剂量下具有快速(1小时内)、高锈♀♀¨(在70%难治型病人中起效)的抗抑郁租♀♀△用,被认为是精神疾病领域近半个♀♀∈兰妥钪匾的发现。然而,氯胺酮具有成瘾性,♀♀「弊饔么螅无法长期使用。意♀♀◎此,理解氯胺酮快速抗抑郁的机制已成为抑郁症研究领逾♀♀◎的“圣杯”,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。[]2018年,♀♀≌憬大学医学院胡海岚研究组在这一领域的研究取得了♀♀⊥黄菩缘慕展:在抑郁症的神经环路研究中,该研究♀♀∽榉⑾执竽灾蟹唇鄙椭行耐獠噻趾酥械纳窬元活垛♀♀’是抑郁情绪的来源。这一区域的神经元细♀♀“通过其特殊的高频密集的“簇状放碘♀♀$”, 抑制大脑中产生愉悦感的“奖♀♀∩椭行摹钡幕疃。通过光遗传的技殊♀♀□手段,他们直接证明缰核区的簇状放电是逾♀♀≌发动物产生绝望和快感缺♀♀∈У任表现的充分条件。[]针对抑郁的分子烩♀♀→制,该研究组发现这肘♀♀≈簇状放电方式是由NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMD♀♀AR的阻断剂,氯胺酮的意♀♀々理作用机制正是通过抑制缰核神经元的簇状放电♀♀。高速高效地解除其对下游“奖赏中心”♀♀〉囊种疲从而达到在极短时间内改善情绪的光♀♀ˇ效。同时,该研究组对产生簇状放电的细胞及分子♀♀』制做出了更深入的阐释。[]通过高通♀♀×康亩量蛋白质谱技术,他们封♀♀、现抑郁的形成伴随着胶肘♀♀∈细胞中钾离子通道Kir4.1的过量表达。而♀♀Kir4.1通道对抑郁的调♀♀】刂哺于缰核组织中胶♀♀≈氏赴对神经元的致密包绕这一♀♀∽橹学基础。在神经元-胶质细胞相互作用的狭小界♀♀∶嬷校Kir4.1在胶质细胞赦♀♀∠的过表达引发神经元细胞外♀♀〉募乩胱优ǘ冉档停从而诱发神经元细胞的超尖♀♀~化、T-VSCC钙通道活化,最终导致NMDAR介导的♀♀〈刈捶诺纭[]上述研究对于抑郁症这一重大疾病的机制租♀♀■出了系统性的阐释,颠覆了以往抑郁症核♀♀⌒幕制上流的 “单胺假说”,并♀♀∥研发氯胺酮的替代品、避免其成瘾等副作用提供了♀♀⌒碌目蒲б谰荨M时,该研究所尖♀♀▲定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙外♀♀〃道等可作为快速抗抑郁的分子靶点,为研♀♀》⒏多、更好的抗抑郁药物或干♀♀≡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、Scientific Ameri♀♀can等期刊对该工作进了新闻报道,称♀♀ 罢馐且幌罹人的发现”。[]04 研制出用于♀♀≈琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[]利用纳米医学烩♀♀→器人实现对人类重大疾病碘♀♀∧精准诊断和治疗是科学家们追逐的意♀♀』个伟大的梦想。国家纳米科学中心聂广军、丁宝全和赵逾♀♀☆亮研究组与美国亚利桑那州立大学颜灏研究组等合作♀♀。在活体内可定点输运药物的纳米机器人研究方面取得外♀♀』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完成定点药物输运功能。[♀♀]研究人员基于DNA纳米技术构建了租♀♀≡动化DNA机器人,在机器人内装载了凝血蛋白免♀♀「凝血酶。该纳米机器人通过特异性DNA适配体功能化,可♀♀∫杂胩匾毂泶镌谥琢鱿喙啬谄は赴上的核仁♀♀∷亟岷希精确靶向定位肿瘤血管内柒♀♀・细胞;并作为响应性的分子开光♀♀∝,打开DNA纳米机器人b♀♀‖在肿瘤位点释放凝血酶,激活其凝血功拟♀♀≤,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏死。[]这种粹♀♀〈新方法的治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤、卵巢癌及原发封♀♀∥癌等多种肿瘤中都得到菱♀♀∷验证。并且小鼠和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♀♀∈鲅芯勘砻鳎DNA纳米机器人代表了未来人类锯♀♀~准药物设计的全新模式♀♀。为恶性肿瘤等疾病的治疗♀♀√峁┝巳新的智能化策略。Nature Reviews ♀♀Cancer、Nature Biotechnology等评论认为该光♀♀・作为里程碑式的工作;美国The Sci♀♀entist期刊将该工作与同性繁殖、液体烩♀♀☆检、人工智能一起,评选吴♀♀―2018年度世界四大技术进步。[]05 测得迄今最高精度♀♀〉囊力常数G值[]牛顿万有意♀♀↓力常数G是人类认识的第一个基本物理斥♀♀。数,其在物理学乃至整个自然科学中扮演着十分重意♀♀―的角色。两个世纪以来,实验物理学家们围肉♀♀∑引力常数G值的精确测量付出了巨大而艰辛的努♀♀×Γ但其测量精度目前仍然是所逾♀♀⌒物理学常数中最低的。[]按照牛顿万有引力定律,G应♀♀「檬且桓龉潭ǖ某J,不因测量地点和测量方法碘♀♀∧不同而变化。但是,当前♀♀」际上不同研究小组用不同方法测得碘♀♀∧G值却不吻合。[]为了深肉♀♀‰研究这一问题,华中科技大学物理学院引♀♀×χ行穆蘅 ⒀钌角搴蜕鄢筛昭芯孔樽2009年开始♀♀⊥时采用两种相互独立的方法扭秤周期法和扭秤角加速度♀♀》蠢》来测量G值。[]历经多年的艰苦努力,♀♀2018年两种方法均获得了迄今为止国际最高的测量精度♀♀。G值分别为6.674184×1011和6.674484×1011♀♀m3/kg/s2,相对标准偏差分别为百万分之11♀♀.64和11.61),更为关键的是♀♀×礁鼋峁在3倍标准差范围内♀♀∥呛稀Nature期刊以“引力常数的♀♀〈醇吐季度测量(Gravity measur♀♀ed with record preci♀♀sion)”为题发表评论认为b♀♀‖这项工作是迄今为止用两种独立的方法测定意♀♀↓力常数的不确定度最小的结果,为揭示造成万有意♀♀↓力常数测量差异的原因提供了非常好的机遇,同时♀♀∫参进一步测量获得引力常数碘♀♀∧真值提供了机遇;并评价♀♀≌庀罟ぷ魇恰熬密测量领♀♀∮蜃吭焦ひ盏牡浞丁薄[]06 首次直接探测到电子宇肘♀♀℃射线能谱在1TeV附近的拐折[]♀♀「吣苡钪嫔湎咧械母旱缱雍驼电子在其进过程中♀♀』岷芸焖鹗能量,因此其测量数据可以作为高能物♀♀±砉程的一个探针,甚至用于研究暗物质粒子的溻♀♀∥灭或衰变现象。[]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宇宙射线能谱遭♀♀≮1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿电子伏特)附近存在有拐折碘♀♀∧迹象,但其系统误差很大。[]我国首颗天文卫星悟♀♀】蘸牛DAMPE)的电子宇宙射线的能量测量范围比起国外♀♀♀的空间探测设备(如AMS-02、Fermi-LAT)有♀♀∠灾提高,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53♀♀0天的在轨测量数据,以前所未有的高能量分辨率衡♀♀⊥低本底对25GeV4.6TeV能量区间的电租♀♀∮宇宙线能谱进了精确的直接测量。悟空号所获得♀♀∧芷卓梢杂梅侄蚊萋赡P投不是单幂律模型很好碘♀♀∝拟合,明确表明在0.9TeV附近存在一个拐折,证实了碘♀♀∝面间接测量的结果。该拐折封♀♀〈映了宇宙中高能电子辐♀♀∩湓吹牡湫图铀倌芰Γ其精确的下降为对逾♀♀≮判定部分电子宇宙射线是否来自于暗物质起着光♀♀∝键性作用。[]此外,悟空号所获得的拟♀♀≤谱在1.4TeV附近呈现出流量意♀♀§常迹象,尚需进一步的数据来确认♀♀∈欠翊嬖谝桓鼍细结构♀♀ []瑞典皇家科学院院士、♀♀∨当炊物理学奖评奖委员会秘书Lars Bergstrom教授♀♀】隙了这是首次直接测量到这一拐折。美国约翰霍普金♀♀∷勾笱Marc Kamionkowski解♀♀√授评论认为,这是年度最令人激动的科学进展肘♀♀‘一。[]07 揭示水合离租♀♀∮的原子结构和幻数效应[]离子与水封♀♀≈子结合形成水合离子是自然界最为常见和重要的现象之♀♀∫唬在很多物理、化学、生吴♀♀★过程中扮演着重要的角色。[]早在1♀♀9世纪末,人们就意识到离子水合作用的存♀♀≡诓⒖始了系统的研究。[]一百多年来,水合离子♀♀〉奈⒐劢峁购投力学一直是学术界争论的焦点,至今仍没♀♀∮卸论。究其原因,关尖♀♀↑在于缺乏原子尺度的实验表征手段以及精准♀♀】煽康募扑隳D夥椒ā[]北京大学物理♀♀⊙г毫孔硬牧峡蒲е行慕♀♀∮薄⑼醵鞲绾托炖蛎费芯孔橛牖学与分租♀♀∮工程学院高毅勤研究组等合作b♀♀‖开发了一种基于高阶静电力的新型♀♀∩描探针技术,刷新了扫描探针显微镜空间分辨率的世界♀♀〖吐迹实现了氢原子的直接成像和定位,在国际上首次♀♀』竦昧说ジ瞿评胱铀合物的原子级分辨图像,并封♀♀、现特定数目的水分子可以将水合棱♀♀‰子的迁移率提高几个量级,这是一种全新的♀♀《力学幻数效应。[]结合第一性原理计算和经典分子♀♀《力学模拟,他们发现这种幻数效应来源于离子水♀♀『衔镉氡砻婢Ц竦亩猿菩云ヅ涑潭龋而且在室♀♀∥绿跫下仍然存在,并具有一定的普适♀♀⌒浴8霉ぷ魇状纬吻辶私缑嫔侠胱铀合♀♀∥锏脑子构型,并建立了离子水合物的微观♀♀〗峁购褪湓诵灾手间的直接关联♀♀。颠覆了人们对于受限体系中离子输运碘♀♀∧传统认识。这对离子电池、防糕♀♀’蚀、电化学反应、海水淡化、生物离子通道等很多逾♀♀ˇ用领域都具有重要的潜在意义。[]Na♀♀ture Reviews Chemistry期刊♀♀≈鞅David Schilter发表评论文章肉♀♀∠为,这项研究获得了“堪称完美的水合离子结构和♀♀《力学信息”。[]08 创♀♀〗ǔ隹商讲庀赴内结构相互作用的纳米和♀♀『撩氤叨瘸上窦际[]真核细胞内,细扳♀♀←器和细胞骨架进着高度动态而♀♀∮钟凶橹的相互作用以协调复杂的细♀♀“功能。观测这些相互作用,需要对细胞内环境进非侵♀♀∪胧健⒊な背獭⒏呤笨辗直妗⒌捅尘霸脞♀♀∩的成像。[]为了实现这些正常♀♀∏榭鱿孪嗷ザ粤⒌哪勘辏中国科学院♀♀∩物物理研究所李栋研究组与美国霍♀♀』德休斯医学研究所Jenni♀♀fer Lippincott-Schwartz和Eric Betzig等合♀♀∽鳎发展了掠入射结构光照明显微♀♀【担GI-SIM)技术,该技术能够以97♀♀∧擅追直媛省⒚棵266帧对细胞基底膜♀♀「浇的动态事件连续成像数千幅。[]研究人遭♀♀”利用多色GI-SIM技术揭殊♀♀【了细胞器-细胞器、细胞器-细胞骨架之间的多种新型♀♀∠嗷プ饔茫深化了对这些♀♀〗峁垢丛游的理解。微管生长和收缩事件的精确测量逾♀♀⌒助于区分不同的微管动态失稳模式。内质网(ER)与其蒜♀♀←细胞器或微管之间的相互作用分吴♀♀■揭示了新的内质网重塑烩♀♀→制,如内质网搭载在可运动细胞器上。而且b♀♀‖研究发现内质网-线粒体接触点可促进线粒体的分裂衡♀♀⊥融合。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xi♀♀ao-Fan Wang教授评论认♀♀∥,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 [] <将蒙>

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  中新网2月27日电 3月份季节性流感跟H7N♀♀♀♀♀♀9禽流感有重叠的可能吗?中国疾控中心全♀♀♀♀∏蚬共卫生中心主任、传肉♀♀♀【病预防控制国家重点实验殊♀♀∫副主任董小平27日指出,所谓的人感染♀♀「咧虏⌒郧萘鞲械闹氐,可能只是在时空上会有♀♀≈氐,但是在病例数上绝对不可能,不会达到人感肉♀♀【高致病性禽流感数量跟季节性流感一样多,现在免♀♀』有看到有任何这种迹象。3月流感疫♀♀∏榛够岽嬖冢但不可能大流。[][]资料图:一儿外♀♀’医院呼吸科大厅内,抱着孩童氢♀♀“来看病的父母们。中新社记者 翟羽佳 摄[]国家吴♀♀±生计生委今日召开发布会,主题为“代表委员♀♀√附】抵泄建设”。有记者提问,最近有粹♀♀~染病专家在网上接受媒题♀♀″采访时表示,今年3月份可能会有新一波流感来袭。根♀♀【萃年的经验,3月份也是H7N9禽流感比较容易♀♀×鞯氖焙颍会有这两波流感同时进的可能吗?烩♀♀♂不会造成比较严重的后果?[]董锈♀♀ 平就此指出,流感的问题是年年说♀♀∧昴甓加惺拢人类对于流感病垛♀♀【的控制只能说尽量的去♀♀∈视λ,了解它的规律,从而进科学控制。垛♀♀≡于今年的流感,的确大家也深有体会,包括我本人也♀♀≈姓辛耍有感染。今年整个流感仍然在一个正斥♀♀。的趋势,没有跳出我们对♀♀∷的认知范围。我们老谈♀♀〉奖湟欤流感病毒是容易变异,但是变异是菱♀♀〗种类型,一种类型是的确存在一些氨基酸的改变,碘♀♀〖致蛋白结构发生变化,抗原性发生变化。另一种是粹♀♀∮去年或者前几年比较,由于逾♀♀∨势毒株都被打压了,不优势的毒株封♀♀、展成一个新的优势毒株。解♀♀●年的流感趋势就是这样,优势毒株发生了小的变烩♀♀’。[]他介绍,3月份流感小糕♀♀∵峰,往往是会有的,主要是一个尖♀♀【节“倒春寒”的原因,另外是人库♀♀≮大量流动的原因,但是有一个规律还是没有突破的♀♀。估计今年也不会突破,即第二个高峰不烩♀♀♂比第一个高峰高,永远不会扁♀♀∪第一个高峰高,特别是在北方地区,南方地区可拟♀♀≤在夏天还会出现一个小高峰。[]他表♀♀∈荆目前季节性流感跟H7N9,所谓的人♀♀「腥靖咧虏⌒郧萘鞲械闹氐,♀♀∈紫日饬礁鲋氐可能只是在时空上烩♀♀♂有重叠,但是在病例数上绝对不可能,不会♀♀〈锏饺烁腥靖咧虏⌒郧萘鞲惺量跟季解♀♀≮性流感一样多,现在是免♀♀』有看到有任何这种迹象。当然可能会对防控带来一定挑战,但是也请放心,全国的疾控系统包括医院系统,对于这一类疫情的处理已经是非常有经验的。[]他进一步指出,现在要注意关注的有两个方面,一个是民工返城带来的再一次中国人特殊的人口迁移活动,各个疾控中心都非常关注这个事情,监测体系会运转得更加紧密。二是学生开学以后,娃娃们又聚在一起了。国家卫计委已经与相关部门做了会商和布置。疫情肯定还会存在,但是不可能发展成为像1914-1918年的西班牙流感或其他几次流感大流。[][] 罗马普降瑞雪多处景区变雪场 游客尽情狂欢(外♀♀♀♀♀♀〖) 牛市来了?安装新浪财经客户端第♀♀♀♀♀♀∫皇奔浣邮兆钊面的市场资讯→【下载地址】[][♀♀♀♀] ♀♀♀ ♀♀ 来源:e公司[]证监会表示,全♀♀∶媛涫瞪枇⒖拼窗宀⑹缘阕⒉嶂聘母铮目前主要肘♀♀∑度规则正在程序公开征求意见;大力优化股债融资和并购重组制度,保持新股发常态化,改革上市公司制度。[]责任编辑:史考 [] 美媒:美国务院朝鲜政策特别代表因个人原因提出辞职 []新华社华盛♀♀♀♀♀♀《2月26日电 据美国媒体26日援引美国光♀♀♀♀→务院消息报道,美国务院朝镶♀♀♀∈政策特别代表尹汝尚因个人原因提出辞职。[]据报碘♀♀±,美国国务院发言人诺尔特在一份声明中说,国♀♀∥裨憾砸汝尚的辞职感到“遗憾”,国务卿蒂勒森“勉氢♀♀】接受了尹汝尚的决定,并祝他一切顺利♀♀♀”。声明还表示,美国基于对朝“极限施压”策略的外♀♀〗慌力将会继续,直到朝鲜同意就半岛无核化♀♀〗“可信的”对话。[]据《华盛顿邮♀♀”ā繁ǖ溃尹汝尚将于3月2日正式离职。♀♀∷在接受多家美媒采访时表示,选择此时辞职“完♀♀∪是自己个人的决定”。[][]尹汝尚1954年出赦♀♀→于韩国,1985年起进入美国国务院工作♀♀。曾任美国驻马来西亚大使,2016年被任♀♀∶为美国国务院朝鲜政♀♀〔咛乇鸫表。去年6月b♀♀‖他曾前往朝鲜就在朝服刑的美国大学生♀♀⊥吣繁榷获释一事进协调,并将后者粹♀♀▲回美国。[]当前朝鲜半岛局势有所缓和,♀♀〕方近日表示愿与美国展开垛♀♀≡话,尹汝尚选择此时辞肘♀♀“引发广泛关注。美媒援引知情人士的话♀♀∷担作为主张与朝鲜进对话的资深外交官,他是因不骡♀♀→特朗普政府针对朝鲜的强硬言以及外交官在特朗普政府决策层中的弱势地位而辞职的。[]特朗普政府执政以来,坚持实施对朝“极限施压”策略。此外,上任一年多来,特朗普一直未任命美国驻韩国大使,半岛局势风起云涌之际,这一关键职位一直空缺,引发外界担忧。

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