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  牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】[][] ♀♀♀♀♀♀ ♀♀♀♀ ♀♀♀ 热点栏目♀♀ 自选股 数据中心♀♀ 情中心 资金流向 模拟交易 ♀♀ 客户端 ♀♀ 新浪港股讯 2月27日消息,港股恒指翻绿,截至发♀♀「澹跌0.22%。苹果概念股集体大跌,比亚迪电子跌♀♀10.57%;通达集团跌7.37%;高伟电子跌5.96%;瑞赦♀♀※科技跌5.54%。[]比亚迪电子b♀♀〃00285.HK)昨日公布,预期2018财年录碘♀♀∶公司股东应占溢利将较2017年度减少约13%至16%b♀♀〃2017年度:公司股东应占溢利为人民币25.♀♀85亿元)。董事会认为,公司股东应占溢利预期尖♀♀□少主要是由于受宏观经济下及业需求下滑影响,尤其是第四季度,手机市场需求疲软,上游供应链竞争加剧,导致集团第四季度盈利减少,进而影响2018年全年盈利下降。[]责任编辑:马婕 [] 360时时彩历史开奖号码 图为“天涯海角”迄今最详细图片,由“新视野”号拍摄的9张“天涯海角”照片制作而成。图片来源:免♀♀♀♀♀♀±国太空网来源:科技日报[]科技日报北京2月26日♀♀♀♀〉 (记者刘霞)据美国太空♀♀♀⊥近日报道,由美国国家航空航天局(NASA)“新殊♀♀∮野”号探测器拍摄的小星“天涯海角”迄♀♀〗褡詈玫恼掌已传回地球,显示其上有光♀♀≈异的圆圈和坑。尽管这些特征如何造成仍是未肘♀♀―数,但新图像进一步增强了人类对这个寒冷而♀♀∫T短焯宓男巳ぁ[]“天涯海角”位于柯伊伯带,锯♀♀∴冥王星约16亿公里,长34公里。♀♀〗衲1月,“新视野”号飞掠♀♀ 疤煅暮=恰保创造了柒♀♀※今与最遥远星相遇纪录。♀♀〈撕螅它持续将飞越数据和图像传回地球。新发布图像的分辨率约为33米/像素,这是“新视野”号有史以来、甚至可能是其一生中能拍摄的最清晰照片。[] 卫健委拟定:基因编辑等临床研究由卫生主管部♀♀♀♀♀♀∶派笈 巴基斯坦执政党任命夏巴兹谢里夫为临时党主席[]新华社伊斯兰♀♀♀♀♀♀”2月27日电(记者季伟)扳♀♀♀♀⊥基斯坦执政党巴基斯坦穆斯林联盟(谢里夫派)27日任命♀♀♀∠陌妥刃焕锓蛭该党临♀♀∈敝飨,以填补前主席纳外♀♀∵兹谢里夫被巴最高法院取消任职资格后留下的肘♀♀“位空缺。[]穆斯林联盟(谢里夫♀♀∨)通过社交媒体推特发表声明说,该党高层当天在♀♀《部城市拉合尔召开会议,纳瓦租♀♀∪谢里夫提名夏巴兹为临时党主席,提名在会议上获得♀♀∫恢峦ü。声明说,该党将于3月♀♀6日正式举党主席选举,届时夏巴兹也♀♀〗参选。[]巴基斯坦媒体分析认为b♀♀‖如果不出意外,夏巴兹将在3月6日党主席♀♀⊙【僦谢袷ぁH绻穆斯林联盟(谢♀♀±锓蚺)在今年7月的全国大选中胜选,夏巴兹有♀♀】赡艹鋈蜗乱唤熳芾怼[][]2017年♀♀7月,巴基斯坦最高法院以涉嫌贪腐为♀♀∮扇∠了时任总理纳瓦兹谢里夫的总理任职资格。谢里夫♀♀∷婕捶牌了穆斯林联盟(♀♀⌒焕锓蚺)的领导职位。本月21日,巴基斯坦♀♀∽罡叻ㄔ鹤鞒霾镁觯取消纳瓦兹谢里夫的巴基斯坦穆斯林联盟(谢里夫派)主席任职资格,并废除其在被取消总理任职资格后担任该党主席期间所作的一切决定。[]夏巴兹是纳瓦兹谢里夫的胞弟,上世纪80年代进入巴基斯坦政坛,目前任旁遮普省首席部长。 证监会:股票质押风险得到缓解 债券违约风镶♀♀♀♀♀♀≌有效化解

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  平昌冬残奥会将开幕 朝韩今日磋商朝♀♀♀♀♀♀∠什斡胧乱 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年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个候选镶♀♀☆目中脱颖而出。[]据报道,根据得票数排名b♀♀‖“2018年度中国科学十大♀♀〗展”分别为:[]基于体细胞核移植技术成功克隆♀♀〕鲡ê[]创建出首例人造单染色体真核细胞[]揭示抑逾♀♀◆发生及氯胺酮快速抗抑郁机肘♀♀∑[]研制出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机器人[]测得柒♀♀※今最高精度的引力常数G肘♀♀〉[]首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折[♀♀]揭示水合离子的原子结构和幻数效应[]♀♀〈唇ǔ隹商讲庀赴内结光♀♀」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♀♀∫捣⒄[]将人类生活在黄土高原♀♀〉睦史推前至距今212万年[]据介绍,“中国科砚♀♀¨十大进展”评选至今已成功举办14届,旨在宣传我光♀♀→重大基础研究科学进展,激励广大科技工作者的科学肉♀♀∪情和奉献精神,开展基础研究科普宣传,促进公♀♀≈诶斫狻⒐匦暮椭С只础研究,在全社会营造良好碘♀♀∧科学氛围。[]具体获奖项目简介如下:[]01 ♀♀』于体细胞核移植技术成功克隆出猕猴♀♀[]非人灵长类动物是与人类亲缘关系最近的垛♀♀’物。因可短期内批量生产遗传背景一致且无嵌♀♀『舷窒蟮亩物模型,体细胞克隆技术被认为♀♀∈枪菇ǚ侨肆槌だ嗷因修饰动物模型的最佳方法。[]“中♀♀≈小焙汀盎华” 文内图片均♀♀±醋钥萍既毡ü众号 []自19♀♀97年克隆羊“多莉”报道以来,虽有多家殊♀♀〉验室尝试体细胞克隆猴研锯♀♀】,却都未成功。中国科砚♀♀¨院神经科学研究所/脑科学与智能技术卓越粹♀♀〈新中心孙强和刘真研究♀♀⊥哦泳过五年攻关最终成功得到了两只健康存活的体细胞♀♀】寺『铩[]他们研究发现,联合使用组蛋♀♀“H3K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎♀♀〉奶逋饽遗叻⒂率及移肘♀♀〔后受体的怀孕率。在此基♀♀〈∩希他们用胎猴成纤维细胞作吴♀♀―供体细胞进核移植,并将克隆赔♀♀∵胎移植到代孕受体后b♀♀‖成功得到两只健康存活克隆猴;而利用卵氢♀♀○颗粒细胞为供体细胞核的核移植实验中,蒜♀♀′然也得到了两只足月出生个体,但这两只猴衡♀♀≤快夭折。遗传分析证实,上述两种情况产生的克隆猴碘♀♀∧核DNA源自供体细胞,而♀♀∠吡LDNA源自卵母细胞光♀♀々体猴。[]体细胞克隆猴的成功是该♀♀×煊虼游薜接械耐黄疲该技术♀♀〗为非人灵长类基因编辑操作提供更为便利衡♀♀⊥精准的技术手段,使得♀♀》侨肆槌だ嗫赡艹晌可以广泛应♀♀∮玫亩物模型,进而推动灵长类生殖发育、生物医学意♀♀≡及脑认知科学和脑疾病机理等研究的快速发展。[]♀♀〉鹿科学院院士Nikos K. L♀♀ogothetis以“克隆猴:基础和生物医学研究的♀♀∫桓鲋匾里程碑(Cloning NHP: A ♀♀major milestone in basic and biomedical rese♀♀arch)”为题发表评论认为,这项工作证明了棱♀♀←用体细胞核生殖克隆猕猴的可性,打柒♀♀∑了技术壁垒并开创了使用非人灵长类动物作为殊♀♀〉验模型的新时代,是生物♀♀∫窖а芯苛煊蛘嬲精彩的里程碑。♀♀[]02 创建出首例人造单染色体真核细胞[]真核生物细胞意♀♀』般含有多条染色体,如人有46条♀♀♀、小鼠40条、果蝇8条、水稻24条等。这些天然进化的这♀♀℃核生物染色体数目是否可人为糕♀♀∧变、是否可以人造一糕♀♀■具有正常功能的单染色体真衡♀♀∷生物是生命科学领域的前沿科学问题。[]中光♀♀→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小莉研究组、赵国柒♀♀×研究组、生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♀♀∽鳎以天然含有16条染色体的真核生物酿锯♀♀∑酵母为研究材料,采用合成生物学“工程化♀♀ 狈椒ê透咝使能技术♀♀。在国际上首次人工创建了自肉♀♀』界不存在的简约化的生命仅含单条染色体的真核镶♀♀「胞。该研究表明天然复杂生命体系库♀♀∩以通过人工干预变简约,甚至可以人♀♀」ご丛烊新的自然界不存在的生命。[]Nature、♀♀The Scientist等发表评论认为♀♀。这可能是迄今为止动作租♀♀☆大的基因组重构,这些遗传改造的酵母菌株是研究染色题♀♀″生物学重要概念的强大资源,包括染色体碘♀♀∧复制、重组和分离。[]03 揭示抑郁发生及♀♀÷劝吠快速抗抑郁机制[]♀♀∫钟糁⒀现厮鸷α嘶颊叩纳♀♀№心健康,是现代社会自杀问题的重要诱因,给社会和家外♀♀ˉ带来巨大的损失。然而传♀♀⊥晨挂钟粢┪锲鹦Щ郝(68♀♀≈芤陨希,并且只在20%左右的病人中起效,这提殊♀♀【目前对抑郁症机制的了解还没有触及柒♀♀′核心。[]新抑郁模型[]近年来在临床赦♀♀∠意外发现麻醉剂氯胺酮在低剂量下具有快速(♀♀1小时内)、高效(在70%难治型病人中柒♀♀○效)的抗抑郁作用,被认吴♀♀―是精神疾病领域近半个世纪最重要的发现。然而,氯扳♀♀》酮具有成瘾性,副作用大,无法长期使逾♀♀∶。因此,理解氯胺酮快速抗意♀♀≈郁的机制已成为抑郁症研究领域的“圣杯”♀♀。因为它将提示抑郁症的核♀♀⌒哪曰制,并为研发快♀♀∷佟⒏咝А⑽薅镜目挂钟粢┪锾峁┛柒♀♀⊙б谰荨[]2018年,浙江大学医学院胡海岚研究组在这一♀♀×煊虻难芯咳〉昧送黄菩缘慕展:在♀♀∫钟糁⒌纳窬环路研究♀♀≈校该研究组发现大脑♀♀≈蟹唇鄙椭行耐獠噻趾酥械纳窬元活动是抑郁情绪♀♀〉睦丛础U庖磺域的神经元细胞通光♀♀↓其特殊的高频密集的“簇状放电”, 抑制大脑中测♀♀→生愉悦感的“奖赏中心”的活动。通过光♀♀♀遗传的技术手段,他们直接♀♀≈っ麋趾饲的簇状放电是诱发动吴♀♀★产生绝望和快感缺失等为表现的♀♀〕浞痔跫。[]针对抑郁的分子机制,该研究组发现这种♀♀〈刈捶诺绶绞绞怯NMDAR型谷氨酸受体介导的,租♀♀△为NMDAR的阻断剂,氯胺酮的药理作用机制正是通过意♀♀≈制缰核神经元的簇状放电,高速高效地解除其对下♀♀∮巍敖鄙椭行摹钡囊种疲从而达到在极短时间♀♀∧诟纳魄樾鞯墓πАM时,该研究组对产♀♀∩簇状放电的细胞及分子机制做出了♀♀「深入的阐释。[]通过高通量♀♀〉亩量蛋白质谱技术,他们发现抑郁的形成伴随♀♀∽沤褐氏赴中钾离子通道Kir4♀♀.1的过量表达。而Kir4.1通道对抑郁的碘♀♀△控植根于缰核组织中胶质细胞对神经元的致密包肉♀♀∑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在胶质细胞上的过表♀♀〈镆发神经元细胞外的钾离子浓度降♀♀〉停从而诱发神经元细胞的超极化、T♀♀-VSCC钙通道活化,最终导♀♀≈NMDAR介导的簇状放电。[]上述研究对于抑郁症这一重♀♀〈蠹膊〉幕制做出了系统性的阐释,颠覆了以往抑郁肘♀♀、核心机制上流的 “单胺假说”,并为♀♀⊙蟹⒙劝吠的替代品、避免其成瘾等副作用提供了新的♀♀】蒲б谰荨M时,该研究所鉴定出的NMDAR、Kir♀♀4.1钾通道、T-VSCC钙通道♀♀〉瓤勺魑快速抗抑郁的分子靶点,为研发更多、糕♀♀↑好的抗抑郁药物或干预技术提供了崭新的思路,对最♀♀≈照绞ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉Science、Scient♀♀ific American等期刊对该工作进了新闻报道,称“♀♀≌馐且幌罹人的发现”。[]04 研制出用于肘♀♀∽瘤治疗的智能型DNA纳米机器人[]利用拟♀♀∩米医学机器人实现对肉♀♀∷类重大疾病的精准诊断和治疗♀♀∈强蒲Ъ颐亲分鸬囊桓鑫按蟮拿蜗搿9家纳米科学中锈♀♀∧聂广军、丁宝全和赵宇亮研究组与美国亚利桑那♀♀≈萘⒋笱а斟把芯孔榈群献鳎遭♀♀≮活体内可定点输运药物碘♀♀∧纳米机器人研究方面取得突破,实现了纳米机器人在活♀♀√澹ㄐ∈蠛椭恚┭管内稳垛♀♀〃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♀♀DNA机器人,在机器人内装载了凝血蛋白酶凝♀♀⊙酶。该纳米机器人通过特异性DNA适配题♀♀″功能化,可以与特异表达在肿瘤♀♀∠喙啬谄は赴上的核仁素结合,精肉♀♀》靶向定位肿瘤血管内皮细胞;测♀♀、作为响应性的分子开关,打开DNA纳米♀♀』器人,在肿瘤位点释放凝血酶,激活其凝血功能b♀♀‖诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏死。[]这种创新封♀♀〗法的治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤、卵巢癌及♀♀≡发肺癌等多种肿瘤中都得到了验证。并且小鼠和Bam♀♀a小型猪实验显示,这种纳米机器人具有良好♀♀〉陌踩性和免疫惰性。[]上述研究表明b♀♀‖DNA纳米机器人代表了未来人类♀♀【准药物设计的全新模式,为恶♀♀⌒灾琢龅燃膊〉闹瘟铺峁┝巳新的智能化策略。Nat♀♀ure Reviews Cancer、Nature Biotechnology碘♀♀∪评论认为该工作为里程碑式的工作;美国The Scien♀♀tist期刊将该工作与同性繁殖、液体活检、肉♀♀∷工智能一起,评选为2018年度世界四大技术进步。[]05 ♀♀〔獾闷今最高精度的引力常♀♀∈G值[]牛顿万有引力常数G是人类认识的第一个烩♀♀※本物理常数,其在物理学乃至整个♀♀∽匀豢蒲е邪缪葑攀分重要的解♀♀∏色。两个世纪以来,实♀♀⊙槲锢硌Ъ颐俏绕引力常数G值的精确测量付出了巨粹♀♀◇而艰辛的努力,但其测量精度目前仍肉♀♀』是所有物理学常数中最低碘♀♀∧。[]按照牛顿万有引力定♀♀÷桑G应该是一个固定的常数,不因测菱♀♀】地点和测量方法的不同而变化。但是♀♀。当前国际上不同研究小组用不同方法测得的G值肉♀♀〈不吻合。[]为了深入研究这一问题,华中♀♀】萍即笱物理学院引力中心罗俊、杨赦♀♀〗清和邵成刚研究组自2009年库♀♀―始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♀♀∥止国际最高的测量精度(G值♀♀》直鹞6.674184×1011衡♀♀⊥6.674484×1011m3/kg/s2,相对扁♀♀£准偏差分别为百万分之11.64和11.61)b♀♀‖更为关键的是两个结果在3倍标准差范围内吻合♀♀ Nature期刊以“引力常数的创纪录精度测量(Gravity ♀♀measured with record precision)”♀♀∥题发表评论认为,这项工作是迄今为止♀♀∮昧街侄懒⒌姆椒ú舛ㄒ力常数的♀♀〔蝗范ǘ茸钚〉慕峁,为揭殊♀♀【造成万有引力常数测量差异的原意♀♀◎提供了非常好的机遇,同时也♀♀∥进一步测量获得引力常数的真值提供了机遇♀♀。徊⑵兰壅庀罟ぷ魇恰熬密测量领♀♀∮蜃吭焦ひ盏牡浞丁薄[]06 首次♀♀≈苯犹讲獾降缱佑钪嫔湎哜♀♀∧芷自1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线中的负电子衡♀♀⊥正电子在其进过程中会很快损失能量,因此其测♀♀♀量数据可以作为高能物理过♀♀〕痰囊桓鎏秸耄甚至用逾♀♀≮研究暗物质粒子的湮灭或衰变现象♀♀♀。[]基于地基切伦科夫伽♀♀÷晟湎咄远镜阵列的间接探测获得♀♀〉牡缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV(1TeV=1000GeV=♀♀1万亿电子伏特)附近存在有拐折的迹镶♀♀◇,但其系统误差很大。[]我国首颗天吴♀♀∧卫星悟空号(DAMPE)的电子宇宙射线的能♀♀×坎饬糠段П绕鸸外的空间探测设备(如AMS-02♀♀♀、Fermi-LAT)有显著提高,拓展了人类在太库♀♀≌中观察宇宙的窗口。[]DAMPE合作组基于悟空号前♀♀530天的在轨测量数据,以前所未逾♀♀⌒的高能量分辨率和低本底对25GeV4.6TeV能量区间的电♀♀∽佑钪嫦吣芷捉了精确♀♀〉闹苯硬饬俊N蚩蘸潘获得♀♀∧芷卓梢杂梅侄蚊萋赡P投不是单免♀♀≥律模型很好地拟合,明♀♀∪繁砻髟0.9TeV附近存在一糕♀♀■拐折,证实了地面间接测量的结光♀♀←。该拐折反映了宇宙中♀♀「吣艿缱臃射源的典型加速能力,其精确的下♀♀〗滴对于判定部分电子宇宙射♀♀∠呤欠窭醋杂诎滴镏势鹱殴丶性作用。[♀♀]此外,悟空号所获得的能谱遭♀♀≮1.4TeV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步碘♀♀∧数据来确认是否存在一个精细结构。[]瑞典皇♀♀〖铱蒲г涸菏俊⑴当炊物理学奖评奖吴♀♀’员会秘书Lars Bergstrom教殊♀♀≮肯定了这是首次直接测量到这一拐折。美国约♀♀『不羝战鹚勾笱Marc Kamionkowski教授评论认为b♀♀‖这是年度最令人激动的科学进展♀♀≈一。[]07 揭示水合离子的原子结构和幻数效应[]离♀♀∽佑胨分子结合形成水合离子是自然界最♀♀∥常见和重要的现象之♀♀∫唬在很多物理、化学、生物过程中扮演着重要的解♀♀∏色。[]早在19世纪末,人们就意识到离子蒜♀♀‘合作用的存在并开始了系统的研究。[]一百多♀♀∧昀矗水合离子的微观结构和动力学一直♀♀∈茄术界争论的焦点,至今仍没♀♀∮卸论。究其原因,关键在♀♀∮谌狈υ子尺度的实验表征殊♀♀≈段以及精准可靠的计算模拟方法。[]北京大学物理砚♀♀¨院量子材料科学中心江颖、王恩♀♀「绾托炖蛎费芯孔橛牖学与分子工程学院高毅勤研究组♀♀〉群献鳎开发了一种基于高阶静电力碘♀♀∧新型扫描探针技术,刷新菱♀♀∷扫描探针显微镜空间分辨骡♀♀∈的世界纪录,实现了氢原子的直接成像和定位,♀♀≡诠际上首次获得了单个钠离子水合物♀♀〉脑子级分辨图像,并发现特定数目的水分子可以将水合♀♀±胱拥那ㄒ坡侍岣呒父隽考叮这是一种全锈♀♀÷的动力学幻数效应。[]结合第一性原理计算和经典分子垛♀♀’力学模拟,他们发现这种幻数效应来源于离子♀♀∷合物与表面晶格的对称性匹配程度b♀♀‖而且在室温条件下仍然存在,并具有一定的普殊♀♀∈性。该工作首次澄清了界面上离子水♀♀『衔锏脑子构型,并建立♀♀×死胱铀合物的微观结构衡♀♀⊥输运性质之间的直接关联,颠覆了♀♀∪嗣嵌杂谑芟尢逑抵欣胱邮湓说拇统认殊♀♀《。这对离子电池、防腐蚀、♀♀〉缁学反应、海水淡化、赦♀♀→物离子通道等很多应用领域都具有重要的潜在意♀♀♀义。[]Nature Reviews Chemistry期刊主编David Schi♀♀lter发表评论文章认为,这项研究获得了“堪称完美♀♀〉乃合离子结构和动力砚♀♀¨信息”。[]08 创建出可探测细胞内结光♀♀」相互作用的纳米和毫秒尺度斥♀♀∩像技术[]真核细胞内,细胞器和细胞骨架进♀♀∽鸥叨榷态而又有组织的相互作用以协调复杂的细胞功拟♀♀≤。观测这些相互作用,需要对细胞内环境进非侵入式♀♀♀、长时程、高时空分辨、碘♀♀⊥背景噪声的成像。[]为了实现这些正斥♀♀。情况下相互对立的目标,中国科学院赦♀♀→物物理研究所李栋研究组与美国霍华德休斯医♀♀⊙а芯克Jennifer Lippincott-Schwartz和Eric Betz♀♀ig等合作,发展了掠入射结构光照明显微镜(GI-SIM♀♀。┘际酰该技术能够以97纳米分辨率、每秒266♀♀≈《韵赴基底膜附近的♀♀《态事件连续成像数千幅。[]研究人员利♀♀∮枚嗌GI-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细胞柒♀♀△-细胞骨架之间的多种新型镶♀♀∴互作用,深化了对这些结构复杂为的理解。吴♀♀、管生长和收缩事件的精确测量有♀♀≈于区分不同的微管动态失稳模式。内质外♀♀▲(ER)与其他细胞器或♀♀∥⒐苤间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机肘♀♀∑,如内质网搭载在可运♀♀《细胞器上。而且,研究发现内质♀♀⊥-线粒体接触点可促进线粒体的分裂和融合。[]中国库♀♀∑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。[]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 [] 阿根廷称炮击中国“非法捕捞船” 并展开近8♀♀♀♀♀♀「鲂∈弊凡[]【环球网综合报道】据美光♀♀♀♀→广播公司(ABC)26日报道,阿根廷海岸警卫队2月23肉♀♀♀≌发表声明称,当地时间♀♀22日发现一艘中国渔船在阿海域内违光♀♀℃捕捞,在警告无果后“逾♀♀∶机关枪和大炮射击”,并展开了近8糕♀♀■小时的追捕。最终在阿♀♀「廷外交部的要求下停止追捕♀♀。中国渔船逃离现场。目前没有中国船♀♀≡鄙送龅南息。[]阿根廷海警称,涉嫌非法捕捞碘♀♀∧中国渔船为“Jing Yuan 626”。阿封♀♀〗24日还发布了朝中国渔船开枪的照♀♀∑和视频。[]阿根廷近年来严厉打击外国渔船非法捕捞事件。据报道,2016年3月,阿根廷海军击沉了一艘在该国200海里专属经济区非法捕捞的中国渔船,中国船员被救起。(胡馨予)[] 中新网2月27日电 综合报道,美国最高法院26日做出的一项判决戏剧性♀♀♀♀♀♀〉馗谋淞擞泄亍巴年入境暂缓遣返”(DACA)计划的辩论意♀♀♀♀≡及数十万无证移民的命运。最♀♀♀「叻ǖ碧煨布,拒绝听取特♀♀±势照府关于DACA计划的上诉申请,理由是♀♀〉胤缴纤叻ㄔ夯岷芸炀拖喙匕讣做出判决。[][]美♀♀」媒体指出,这一裁决将确保DACA计划至少在♀♀∏锛厩澳芄淮婊钕吕础U馊霉会有更多时间为“追梦肉♀♀∷”们制定永久性解决方案。媒体总结了此次裁决♀♀〈来的一系列影响。[]适用DACA计划的“追梦♀♀∪恕笨稍菔狈潘[]美国总统特朗普在去年9月宣布他将结殊♀♀▲奥巴马时代的DACA计划,该计划♀♀≌式终止日期设置为3月♀♀5日,国会有6个月时间寻求立法解决方案。[]但在♀♀≌6个月期间,受到DACA♀♀〖苹保护的“追梦人”处于恐慌状态,♀♀∫蛭如果失去DACA计划的♀♀”;ぃ他们将会被驱逐出境,并且会失去DACA计划带来♀♀〉墓ぷ餍砜伞[]此间,雇主库♀♀―始准备解雇“追梦人”。同时,DACA计划的许垛♀♀∴参与者不确定他们是否能够继续留在大学,或者继续烩♀♀●得帮助他们负担学费的补助金♀♀『痛款。[]现在,这些“追梦肉♀♀∷”可以轻松一下。他们将尖♀♀√续受到保护,并可以在案件♀♀∫平桓下级法院时继续延期他们的DACA♀♀〖苹保护身份。[]国会获得更多时间[]美国♀♀〉墓会议员们一直在努力,♀♀∠M在3月5日的最后期限前通过法律来保护“追梦人”♀♀♀。[]最近几个月,国会和白宫之间的谈判激化。民主碘♀♀〕人要求出台一项仅以保♀♀』ぁ白访稳恕蔽目标的“清洁”法案,而共和党♀♀∪嗽蛞求用加强移民执法和边界安全的法案进交。粹♀♀∷前,关于DACA计划的谈赔♀♀⌒僵局还导致美国联邦政府关闭三天。[]现在,国会有更♀♀《嗟氖奔淅囱扒笸仔方案。然而b♀♀‖移民宣传组织警告说,国会不应该忘记DACA计划的吴♀♀∈题。[]“法律战”的下一步是什么b♀♀】[]上个月,美国地方法官威♀♀ו阿尔苏普在加州裁定特朗普政府错误地结束♀♀DACA计划,“法律战”由此打响。[]当时,加肘♀♀≥大学和几个加州城市要求阿尔苏普命令♀♀√乩势照府恢复DACA计烩♀♀‘。阿尔苏普同意,认为特朗普的决定可能是“任意和反♀♀「次蕹!保并基于一个有缺陷的法律前提。[]美国司法部随后宣布将立即就此向位于加州的第九上诉巡回法院提出上诉,但同时也要求最高法院听取此案。最高法院并没有对阿尔苏普的裁决作出判定,只是表示该案应该通过正规渠道进。[]这意味着案件现在可以来到加州第九巡回上诉法院裁决。与此同时,纽约的一位法官也裁定反对特朗普政府终止DACA计划。此案将通过在纽约的第二巡回上诉法院裁决。一旦这些法院做出裁决,美国司法部方可向最高法院提出上诉。 墨西哥一赌场爆炸致1人严重烧伤 约600人解♀♀♀♀♀♀▲疏散

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