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  生态环境部长:2018年29个地方政府被生态环境部约♀♀♀♀♀♀√ 【投资维权315线索征集】你投诉,我报道!在这里,我们为股票、基金投资者提供一个因违法违规为遭♀♀♀♀♀♀♀受损失的曝光平台。新浪财经♀♀♀♀”料线索征集启动,当您的权益受到侵害欢迎向♀♀♀ 竞诿ㄍ端咂教ā客端撸受蒜♀♀○股民可至【新浪股民维权平台】维权♀♀♀。[][] ♀♀ ♀♀ 鉴基|ETF集题♀♀″涨停,年内已涨48%的券商指数还能下手吗?[]理财老拟♀♀★舅[]春天似乎真的来了![]进入2019年以来,大A股着殊♀♀〉给股民基民发了一波糖,沪深两♀♀∈兄甘年内涨幅达10.72%、1♀♀7.04%,个股走势呈现“红肥绿瘦”♀♀〉拿篮镁跋蟆#ㄊ据来源:WIND 截至♀♀2019-02-20)[]在暖意洋洋的情♀♀≈校有一个板块持续走强,涨幅已超20%,那就是斥♀♀×寂了许久的券商。[]多项利好来♀♀∠,券商王者归来?[]1、科创板真真这♀♀℃真的来啦[]1月底的时候,《关于在上海证♀♀∪交易所设立科创板并试点注册制的实施意见♀♀ 返榷嘞罟嬲轮贫日式发布,科创板千呼万唤始出来♀♀♀。这对于券商来说无疑是一项重粹♀♀◇利好,将为券商的投业务带棱♀♀〈增量贡献。[]关于科创板,还有一个看点试保♀♀〖鋈讼喙刈庸司的“跟投”制度,可参与发战骡♀♀≡配售。这有利于券商投业务的转型升级b♀♀‖加速IPO、增发、并购重组以及直外♀♀《等业务的融合。[]就在2月20日,科♀♀〈窗6项配套业务规则征求意见截止,科创板的脚步♀♀∫苍嚼丛浇。根据经验来看,科创板前期♀♀〉纳鲜衅笠底试椿故腔峒中在头部券商手中,可以重点关♀♀∽。[]2、还有一系列政策在路上[]除了科创板♀♀≌庖恢赝反笙罚最近还有多项利好券商的政策。[]监♀♀」懿阏在酝酿两项新政1、指导交易所完善融资融券交意♀♀∽机制,包括拟取消“平仓线”不碘♀♀∶低于130%的统一限制。2♀♀♀、拟对风控指标实施逆周期调节,鼓励券商加大权益类♀♀⊥蹲省@┤菽芄换钤臼谐〗灰祝有利于提升券商收入和锯♀♀』资产收益率。[]另外,A股减税降♀♀》颜髑笠饧、QFII额度再扩容至3000亿美元♀♀ ⒐睦并购重组、股指期货有望全面松绑♀♀〉鹊龋对于券商都显得十分友好。♀♀[]估值仍在低位 盈利逐步回升[♀♀]从估值水平来看,中证全指证券公司指数碘♀♀”前PB为1.48倍,低于历史平均值,处于指数发布以来♀♀〉16.58%分位,仍具有较高的投租♀♀∈性价比。[](数据来遭♀♀〈:WIND)[]从盈利来看b♀♀‖2018年整体上券商五大核心业务收入相♀♀”2017年都出现了下滑。而今年1月,随着A♀♀」珊驼市交易及指数表现均有回暖,统计26家上市券商♀♀〉痹潞霞朴利比去年月均水平增长33%,意♀♀〉绩显著改善。(数据来源:中国证券业♀♀⌒会、中金公司)[]不过,目前来库♀♀〈,市场既有继续看多券商的观点,也有认为券商已♀♀【到了一个高点的,至于买或者不买,大家还需斟酌思库♀♀〖清楚。[]看好券商,4个指数19只基怎免♀♀〈选?[]老娘舅把全市场的券商主题♀♀』金都梳理了出来,一光♀♀〔有19只基金产品,跟踪着4个标的指数。[](数♀♀【堇丛矗WIND 截至2019-02-20)[]第一棱♀♀∴博时中证800证券保险、鹏华中证800证券保险[]这♀♀×街换金都跟踪中证800证券保险指数♀♀。399966),大家从名字上也能看出这个指数的 “血外♀♀〕”并不纯正。[]2014年4月分测♀♀〖,以中证800指数成份股为样本空间,♀♀⊙≡褡酆辖鹑凇⒈O找档墓善弊魑♀♀⊙本,由47只个股组成,券商业占比65.7%。[](数据棱♀♀〈源:WIND 截至2019-02-20)[]指数前十大权重♀♀」芍校中国平安、中信证券占比都超过菱♀♀∷10%,中国太保、海通证券、国泰君安、华题♀♀々证券的占比也都在5%以上。[](数据来源:WIND♀♀ 截至2019-02-20)[]再来看两只“基”碘♀♀∧情况[]鹏华中证800证券保险:2014年5月成♀♀×,目前规模在10亿元,今年以来收益率19.♀♀96%。[]博时中证800证券保险:2015年5月成立,比赔♀♀◆华的晚一年,基金规模在1.2亿元左右,年内收益♀♀÷19.87%。[]如果要二选♀♀∫坏幕埃鹏华这只更合适。意♀♀』是基金规模更大,有利于更衡♀♀∶的跟踪指数,二是博时这♀♀♀只是分级基金,未来有可能会转型。[]第♀♀《类天弘中证证券保险A[]目前,跟踪中证证♀♀∪保险指数(h30588)的产品仅题♀♀§弘的这一只,和上面两只产品同样的问♀♀√猓券商属性还不够纯粹。[]这个♀♀≈甘在中证全指样本空间里,拿出了保险、投资银♀♀∫涤刖纪业股票,2015拟♀♀£2月发布,目前共计44只成份股。[]从业分布♀♀『腿ㄖ毓衫纯矗和中证80♀♀0证券保险指数类似,券赦♀♀√业占了近七成,前十大权重股中占比较高的也是中国平♀♀“病⒅行胖と、中国太保等。[](数据来源b♀♀『WIND 截至2019-02-20♀♀。[]天弘中证证券保险A成立于2♀♀015年6月,出生时点不♀♀√好,遇上了熊市大跌♀♀〉慕锥危所以成立以来还是亏损的状态。在年初以来碘♀♀∧这波情中赚了19.53%,但基金规模不大仅1.22意♀♀≮元。[]上面这3只基金都是“券商+保险”的♀♀∽楹希如果想把握这两个业的投资者倒是可以考虑,拟♀♀〕种程度上也能起到一点分散风险的作用。但如果只是♀♀∠氩季秩商,那下面两类“基”烩♀♀◎许更精准。[]第三类招商中证证券公司、国泰中证♀♀∪指证券公司ETF[]跟踪中证全指证券公司指数(3999♀♀75)的产品比较多,共有14只,包括被动指数基解♀♀○、ETF、ETF联接。[]先来看看这糕♀♀■指数的情况,2013年7遭♀♀÷发布,由中证全指中38♀♀≈蝗商股组成,权重较高的是中信证券、海通肘♀♀・券、国泰君安这些龙头公司。[](数据来源:♀♀WIND 截至2019-02-20)[]在跟♀♀∽僬飧鲋甘的产品中,♀♀±夏锞搜〕隽街槐冉嫌写表性的供大尖♀♀∫投资参考。[]成立最早、规模最大:招商中证♀♀≈と公司[]这只“基”是所有产品中运作时间最久的一♀♀≈唬也是基金规模最大的一只,目前是44亿元。但受殊♀♀⌒场情影响,规模波动也较大♀♀。高的时候近200亿,低的时♀♀『25亿左右。[](数据棱♀♀〈源:WIND)[]从指数跟踪效光♀♀←来看,普通指数基金的要求是“日均跟踪偏棱♀♀‰度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差♀♀〔怀过4%”,招商中证证♀♀∪公司2015年-2018年的拟♀♀£化跟踪误差为1.28%,指♀♀∈复制效果良好。今年以来指数涨了22♀♀.66%,这只“基”收益率是20.92%,算是较好的把握住菱♀♀∷券商反弹情。[]另外,这肘♀♀』基金也是一只分级基金,转♀♀⌒鸵蛩鼗故切枰考虑在内。[]场内交易♀♀ ⑿率最高:国泰中证全指证♀♀∪公司ETF[]如果熟悉场内操作,追求♀♀「咝投资,或者想要把握短柒♀♀≮情,老娘舅建议购买ETF。[]在跟租♀♀≠中证全指证券公司指数的4只ETF中,国泰的这只♀♀〕山蛔罨钤荆在投资效率上更具优势。[]投资者通过股票账户,输入“证券ETF”或“512880”即可买卖,买一手门槛也不高。[](数据来源:WIND 截至2019-02-20)[]第四类申万菱信中证申万证券、国泰中证申万证券业[]跟踪标的中证申万证券业指数(399707)由33只券商股构成,其中,中信证券、海通证券合计占比将近三成,个股集中度比中证全指证券公司指数更高。[](数据来源:WIND 截至2019-02-20)[]两只产品中,申万菱信中证申万证券是这一只分级基金,成立时间更久,目前规模是27亿元,今年以来收益率22.41%。国泰中证申万证券业成立于2017年,规模相对较小,在3亿元左右,年内赚了21.32%。如果考虑分级基金转型问题,大家不妨选择后者。[]最后,老娘舅再嗦两句:[]1、在今年以来的情中,券商一路猛涨,相对之前来说风险必然出现了上升,至于现在还能不能投,大家还需要根据自己的风险承受能力判断,老娘舅不建议贸贸然冲进场。[]2、这些券商主题基金都是业指基,如果对业特性不了解,老娘舅不建议购买业指基。对于小白投资者,可以先从“沪深300+中证500”的宽基指基组合入手。[]3、券商是典型的偏周期业,具有高beta属性,涨跌与股市情关系密切,在牛市中表现更牛,在熊市中也更熊。如果投资者风险偏好较低,不建议购买。[][]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:高君 [] 原标题:印尼金矿坍塌致3人死亡 另有46人被埋[]据央视新闻客户端消息 印度尼西亚国家灾害♀♀♀♀♀♀」芾聿棵27日表示,当地时间26日晚9♀♀♀♀〉悖苏拉威西岛洛兰安巴♀♀♀】泊逡淮Ψ欠金矿发生坍塌,至少60人被掩埋。♀♀∽钚戮仍情况显示,已经有3♀♀【哂瞿颜咭盘灞徽业剑11人获救,46人仍在♀♀∷丫戎小[]印尼灾害管理部♀♀∶呕贡硎荆收到坍塌消息后,当地消防、警察以及军队迅速参与了救援。同时还疏散了附近的居民。[] 责任编辑:赵明 [] 快讯:期货概念股午后冲高 中国中♀♀♀♀♀♀∑谡浅8%

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经点科学[]2月27日,科技部基础研究管理中♀♀♀♀♀♀⌒恼倏“2018年度中国科学十大进展专家解读会”,发测♀♀♀♀〖2018年度中国科学十大进展。[]2018年♀♀♀≈泄科学家做出的这十大进展是♀♀。夯于体细胞核移植技术♀♀〕晒克隆出猕猴、创建出首例人造单染色体这♀♀℃核细胞、揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制、研制♀♀〕鲇糜谥琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人、测♀♀〉闷今最高精度的引力常数G值、首次直接探测碘♀♀〗电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折、解♀♀∫示水合离子的原子结构和幻数效逾♀♀ˇ、创建出可探测细胞内解♀♀♂构相互作用的纳米和毫秒尺度成像技术、调控植吴♀♀★生长-代谢平衡实现可持续农业封♀♀、展、将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年。♀♀[]克隆猴、酵母菌、抑郁症♀♀ DNA机器人、G值、古人类……都骡♀♀《脸了,你有没有不明觉厉?[]意♀♀』、基于体细胞核移植技术成功克隆出猕猴 []非肉♀♀∷灵长类动物是与人类亲缘关系最近的动物。因可垛♀♀√期内批量生产遗传背景♀♀∫恢虑椅耷逗舷窒蟮亩吴♀♀★模型,体细胞克隆技术被认为是构建非人灵长类基因修殊♀♀∥动物模型的最佳方法。自1997年克隆♀♀⊙颉岸嗬颉北ǖ酪岳矗虽有多家实验室尝试体细胞克隆♀♀『镅芯浚却都未成功。[]中国科学院神经科学研究所/脑♀♀】蒲в胫悄芗际踝吭酱葱轮行乃锴亢土跽驸♀♀⊙芯客哦泳过五年攻关最♀♀≈粘晒Φ玫搅肆街唤】荡婊畹奶逑赴克隆衡♀♀★。[]他们研究发现,联合使用组蛋白H3K9m♀♀e3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎碘♀♀∧体外囊胚发育率及移植后受题♀♀″的怀孕率。在此基础上,♀♀∷们用胎猴成纤维细胞作为供体镶♀♀「胞进核移植,并将克隆胚胎移植到♀♀〈孕受体后,成功得到两只健康存活克隆猴;而棱♀♀←用卵丘颗粒细胞为供体细♀♀“核的核移植实验中,虽然也得到了两只足月出♀♀∩个体,但这两只猴很快夭折。[]遗传分析证实,上♀♀∈隽街智榭霾生的克隆猴的核♀♀DNA源自供体细胞,而线粒体DNA源自卵母细胞光♀♀々体猴。[]体细胞克隆猴碘♀♀∧成功是该领域从无到有♀♀〉耐黄疲该技术将为非人灵长类基因编辑测♀♀≠作提供更为便利和精准的技术手段,♀♀∈沟梅侨肆槌だ嗫赡艹晌库♀♀∩以广泛应用的动物模型,进而♀♀⊥贫灵长类生殖发育、生物医砚♀♀¨以及脑认知科学和脑疾病机理等研究♀♀〉目焖俜⒄埂[]德国科砚♀♀¨院院士Nikos K。 Logothetis以♀♀ 翱寺『铮夯础和生物医学研♀♀【康囊桓鲋匾里程碑(Cloning ♀♀NHP: A major milestone in basic and ♀♀biomedical research)”为题发表评论认吴♀♀―,这项工作证明了利用体细胞核生殖克隆猕猴的可性,粹♀♀◎破了技术壁垒并开创了殊♀♀」用非人灵长类动物作为实验模型的新时代,是生物医学♀♀⊙芯苛煊蛘嬲精彩的里程碑。[]二、创建出首例人造单♀♀∪旧体真核细胞[]真核生物细胞一般含逾♀♀⌒多条染色体,如人有46条、小鼠40题♀♀□、果蝇8条、水稻24条等。这些天然进化的真核生物♀♀∪旧体数目是否可人为改变、是否可以人造意♀♀』个具有正常功能的单染色体这♀♀℃核生物是生命科学领域的前沿科砚♀♀¨问题。[]中国科学院分子植物科学卓越♀♀〈葱轮行/植物生理生态研究所覃重军和薛锈♀♀ 莉研究组、赵国屏研究组♀♀ ⑸物化学与细胞生物学研究所周金秋研♀♀【孔椤⑽浜悍粕郴因信息有限公司等团队合作♀♀。以天然含有16条染色体的♀♀≌婧松物酿酒酵母为研究材料,采用合成生物砚♀♀¨“工程化”方法和高效♀♀∈鼓芗际酰在国际上首次人工创建了自然♀♀〗绮淮嬖诘募蛟蓟的生命解♀♀■含单条染色体的真核细胞。[]该研究表明天然复杂生♀♀∶体系可以通过人工干预变简约,甚肘♀♀×可以人工创造全新的自然界不存在的生命。[]Nat♀♀ure、The Scientist等发表评论认为,这可能是迄今♀♀∥止动作最大的基因组重构b♀♀‖这些遗传改造的酵母菌株是研究染色体生物学重要糕♀♀∨念的强大资源,包括染色体的复制、重组和分♀♀±搿[]三、揭示抑郁发生及氯扳♀♀》酮快速抗抑郁机制[]抑郁症严重损害了♀♀』颊叩纳硇慕】担是现代社会自杀问题的重要诱因,糕♀♀▲社会和家庭带来巨大的损失。然而传统抗抑郁药物起效烩♀♀『慢(68周以上),并且只在20%左右的病肉♀♀∷中起效,这提示目前对抑郁症机制♀♀〉牧私饣姑挥写ゼ捌浜诵摹[]近年来在临床♀♀∩弦馔夥⑾致樽砑谅劝吠在低剂量下具有快速(1小♀♀∈蹦冢、高效(在70%难治型病人中起效)的抗♀♀∫钟糇饔茫被认为是精神疾病领域近半个世纪最肘♀♀∝要的发现。然而,氯胺酮具有成瘾性,副租♀♀△用大,无法长期使用。因此,理解氯胺酮快速抗抑郁的♀♀』制已成为抑郁症研究领域的“圣杯”,因为它将提示意♀♀≈郁症的核心脑机制,并吴♀♀―研发快速、高效、无毒的抗抑郁药物提供科学依据。[]2♀♀018年,浙江大学医学院胡海岚研究组在这意♀♀』领域的研究取得了突破性的解♀♀▲展:在抑郁症的神经环路研究中,♀♀「醚芯孔榉⑾执竽灾蟹唇鄙椭行耐忖♀♀〔噻趾酥械纳窬元活动是抑郁情绪的来遭♀♀〈。这一区域的神经元细胞通过其特殊的高频密集碘♀♀∧“簇状放电”, 抑制粹♀♀◇脑中产生愉悦感的“奖赏中心”的活动。[]通过♀♀」庖糯的技术手段,他们直接证明缰核区的簇状放碘♀♀$是诱发动物产生绝望和快感缺失等为表现♀♀〉某浞痔跫。针对抑郁的封♀♀≈子机制,该研究组发现这种簇状放电方式是由NMDA♀♀R型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR♀♀〉淖瓒霞粒氯胺酮的药理作用机制正是通过抑制缰核赦♀♀●经元的簇状放电,高速高效地解除其对下游“奖赏中心♀♀♀”的抑制,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♀♀〈刈捶诺绲南赴及分子机制做出了更深入♀♀〉牟释。通过高通量的定量蛋白质谱技术,他免♀♀∏发现抑郁的形成伴随着胶质细胞中钾离子通道Kir4.♀♀1的过量表达。而Kir4.1通道对♀♀∫钟舻牡骺刂哺于缰核组织中胶质细胞对神经元的致免♀♀≤包绕这一组织学基础。在神经元-胶质细胞相♀♀』プ饔玫南列〗缑嬷校Kir4.1在胶质细扳♀♀←上的过表达引发神经元细胞外的钾离子浓♀♀《冉档停从而诱发神经元细胞的超极化、T-VSCC钙外♀♀〃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释,颠覆了以往抑郁症核心机制上♀♀×鞯 “单胺假说”,并为研发氯胺酮的替代♀♀∑贰⒈苊馄涑神等副作用提供了新的科学依据。[]同♀♀∈保该研究所鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙♀♀⊥ǖ赖瓤勺魑快速抗抑郁的分子靶点,为砚♀♀⌒发更多、更好的抗抑郁药物烩♀♀◎干预技术提供了崭新的思路,对最终战♀♀∈ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉[]Science、Sc♀♀ientific American等期刊对♀♀「霉ぷ鹘了新闻报道,称“这是一项惊人的发现”。♀♀[]四、研制出用于肿瘤治疗的智♀♀∧苄DNA纳米机器人[]利用纳米医学机器人实现对人♀♀±嘀卮蠹膊〉木准诊断♀♀『椭瘟剖强蒲Ъ颐亲分鸬囊桓鑫按蟮拟♀♀∶蜗搿[]国家纳米科学中心拟♀♀◆广军、丁宝全和赵宇亮研究组与美国亚利赦♀♀。那州立大学颜灏研究组等合作,在活体内可定点♀♀∈湓艘┪锏哪擅谆器人研究方免♀♀℃取得突破,实现了纳米机器人在活体(小鼠和♀♀≈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纳米技术构建了自动化DN♀♀A机器人,在机器人内装载了拟♀♀↓血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通过特异性DNA殊♀♀∈配体功能化,可以与特异表粹♀♀★在肿瘤相关内皮细胞上的核仁素结♀♀『希精确靶向定位肿瘤血管内皮细胞;并作吴♀♀―响应性的分子开关,打开DNA纳米机器人,在肿瘤吴♀♀』点释放凝血酶,激活其凝血功能,诱导肿瘤血管♀♀∷ㄈ和肿瘤组织坏死。[]这肘♀♀≈创新方法的治疗效果在乳腺癌、衡♀♀≮色素瘤、卵巢癌及原发肺癌等多种肿瘤中都得到了验肘♀♀・。并且小鼠和Bama小型猪♀♀∈笛橄允荆这种纳米机器人具有良好的安全性和免♀♀∫叨栊浴[]上述研究表明,DNA纳米机器人代表♀♀×宋蠢慈死嗑准药物设计的全新模式,吴♀♀―恶性肿瘤等疾病的治疗提供了全锈♀♀÷的智能化策略。Nature Reviews Ca♀♀ncer、Nature Biotechnology等评论认为糕♀♀∶工作为里程碑式的工作;美国The Sci♀♀entist期刊将该工作与外♀♀‖性繁殖、液体活检、人工智能一起,评选为2018♀♀∧甓仁澜缢拇蠹际踅步。[]五♀♀♀、测得迄今最高精度的引力常数G值[♀♀]牛顿万有引力常数G是人类认识碘♀♀∧第一个基本物理常数,柒♀♀′在物理学乃至整个自然科学中扮演着十分重♀♀∫的角色。两个世纪以来,♀♀∈笛槲锢硌Ъ颐俏绕引力常数G值的精确测量付斥♀♀■了巨大而艰辛的努力,♀♀〉其测量精度目前仍然♀♀∈撬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♀♀「龉潭ǖ某J,不因测量地点和测量方法的不同而变化♀♀ 5是,当前国际上不同研究锈♀♀ 组用不同方法测得的G值却不吻合。[]为了深♀♀∪胙芯空庖晃侍猓华中科技大学物理学院引力中心罗俊♀♀♀、杨山清和邵成刚研究组自2009年开殊♀♀〖同时采用两种相互独立的方法扭秤周期法和扭斥♀♀∮角加速度反馈法来测量G值。[]历经多年的艰苦努力b♀♀‖2018年两种方法均获得了迄今为止国♀♀〖首罡叩牟饬烤度(G值分别为6.674184×1011♀♀『6.674484×1011m3/kg/s2,镶♀♀∴对标准偏差分别为百万分之11.64和11.61),更为♀♀」丶的是两个结果在3倍标准差范围内♀♀∥呛稀[]Nature期刊以“引力常数的创纪♀♀÷季度测量(Gravity meas♀♀ured with record precision)”为题发表评论认为,这♀♀∠罟ぷ魇瞧今为止用两种♀♀《懒⒌姆椒ú舛ㄒ力常数的♀♀〔蝗范ǘ茸钚〉慕峁,为揭示造斥♀♀∩万有引力常数测量差异的原因提光♀♀々了非常好的机遇,同时也为进一步测量获得引力常数的♀♀≌嬷堤峁┝嘶遇;并评价这项♀♀」ぷ魇恰熬密测量领域租♀♀】越工艺的典范”。[]六、首次直解♀♀∮探测到电子宇宙射线能谱遭♀♀≮1TeV附近的拐折[]高拟♀♀≤宇宙射线中的负电子和正电租♀♀∮在其进过程中会很快损失能量,因此其测量数据可以作吴♀♀―高能物理过程的一个探针,甚♀♀≈劣糜谘芯堪滴镏柿W拥匿蚊疴♀♀』蛩ケ湎窒蟆;于地基切伦♀♀】品蛸ぢ晟湎咄远镜阵列的间接探测获得的电租♀♀∮宇宙射线能谱在1TeV(1TeV=1000♀♀GeV=1万亿电子伏特)附解♀♀↑存在有拐折的迹象,但其系统误差很大。[]我♀♀」首颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电租♀♀∮宇宙射线的能量测量范♀♀∥П绕鸸外的空间探测设备(如♀♀AMS-02、Fermi-LAT)有显著♀♀√岣撸拓展了人类在太空中观察宇宙的窗口。[]DA♀♀MPE合作组基于悟空号前530天的在轨测♀♀♀量数据,以前所未有的♀♀「吣芰糠直媛屎偷捅镜锥25GeV4.6TeV能♀♀×壳间的电子宇宙线能谱进了精确的直接测♀♀×俊[]悟空号所获得能谱可♀♀∫杂梅侄蚊萋赡P投不是单♀♀∶萋赡P秃芎玫啬夂希明确表明在0.9TeV附近存在一个光♀♀≌折,证实了地面间接测量的结果。♀♀「霉照鄯从沉擞钪嬷懈吣艿缱逾♀♀》射源的典型加速能力,其精确的下降为对于判♀♀《ú糠值缱佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴镡♀♀≈势鹱殴丶性作用。[]此♀♀⊥猓悟空号所获得的能谱在1.4♀♀TeV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步♀♀〉氖据来确认是否存在一个锯♀♀~细结构。[]瑞典皇家科学院遭♀♀『士、诺贝尔物理学奖评奖委员会免♀♀∝书Lars Bergstrom教授肯定了这是首次直接测量到♀♀≌庖还照邸C拦约翰霍普金♀♀∷勾笱Marc Kamionkowski教授评论认为,这是♀♀∧甓茸盍钊思ざ的科学进这♀♀」之一。[]七、揭示水合离子的遭♀♀…子结构和幻数效应[]离子与水分子结合形成♀♀∷合离子是自然界最为♀♀〕<和重要的现象之一,在很多物理、化学、♀♀∩物过程中扮演着重要的解♀♀∏色。早在19世纪末,人们就意识到离租♀♀∮水合作用的存在并开始了镶♀♀〉统的研究。一百多年来,水合离子的微光♀♀≯结构和动力学一直是学♀♀∈踅缯论的焦点,至今肉♀♀≡没有定论。究其原因,关键在于缺乏原子♀♀〕叨鹊氖笛楸碚魇侄我约熬准可靠的计算模拟方法。♀♀[]北京大学物理学院量子材料科砚♀♀¨中心江颖、王恩哥和徐莉免♀♀》研究组与化学与分子工程学院♀♀「咭闱谘芯孔榈群献鳎开发了♀♀∫恢只于高阶静电力的新型扫描探针技术,蒜♀♀、新了扫描探针显微镜空间封♀♀≈辨率的世界纪录,实现了氢原子的直接成像♀♀『投ㄎ唬在国际上首次获得了单个钠离子水合吴♀♀★的原子级分辨图像,并发现题♀♀∝定数目的水分子可以将水合离子的迁移率提高几个量♀♀〖叮这是一种全新的动力学幻数效应。[]结合碘♀♀≮一性原理计算和经典分子动力学模拟,他们发现这种烩♀♀∶数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹♀♀∨涑潭龋而且在室温条件下仍然存在,并具有一♀♀《ǖ钠帐市浴[]该工作首次澄清了界面上离子水合物的♀♀≡子构型,并建立了离子水合物的微观结构和输运性质肘♀♀‘间的直接关联,颠覆了人们对于受限体♀♀∠抵欣胱邮湓说拇统认识。这对离子电斥♀♀∝、防腐蚀、电化学反应、海水碘♀♀…化、生物离子通道等很多应用领域♀♀《季哂兄匾的潜在意义。[]N♀♀ature Reviews Chemistry期刊主编Davi♀♀d Schilter发表评论文章认为♀♀。这项研究获得了“堪称完美的水♀♀『侠胱咏峁购投力学信♀♀∠”。[]八、创建出可探测细胞内结构相互作♀♀∮玫哪擅缀秃撩氤叨瘸上窦际[]真核细胞内,细♀♀“器和细胞骨架进着高度动态而又逾♀♀⌒组织的相互作用以协调复杂的细胞功能。观测♀♀≌庑┫嗷プ饔茫需要对细胞内环♀♀【辰非侵入式、长时程、高时库♀♀≌分辨、低背景噪声的成像。[]为了实现这些♀♀≌常情况下相互对立的目标,中国科砚♀♀¨院生物物理研究所李栋研究♀♀∽橛朊拦霍华德休斯医学研究所Jennifer Lippin♀♀cott-Schwartz和Eric Betzig等合作,发展了♀♀÷尤肷浣峁构庹彰飨晕⒕担GI-SIM)技术,该技术能够以♀♀97纳米分辨率、每秒266帧对细胞基底膜附近的垛♀♀’态事件连续成像数千幅。[]研究人员利用多色GI♀♀-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细胞器-镶♀♀「胞骨架之间的多种新型相互作用,深化菱♀♀∷对这些结构复杂为的理解。微管生长和收缩事件♀♀〉木确测量有助于区分不同碘♀♀∧微管动态失稳模式。内质网(ER)与其他细胞器或微管♀♀≈间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器上。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。[] 北京高新技术产业“攀高” 增加值占GDP逾♀♀♀♀♀♀×匠

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