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 中新网2月27日电 据日媒报道,日本政府相关人士本月27日称,日本政府正在探讨在冲绳本岛部署新的陆基反舰碘♀♀♀♀♀♀〖弹(SSM)部队。[]据悉,日本政府此前批准2018财♀♀♀♀∧暾府财政预算案,其中防卫预算达5.19万亿日元,较去♀♀♀∧暝龀ぴ1.3% ,创历史新高,主要支出项目集中在反碘♀♀〖及“离岛防御”上。[]这是日本防卫预算连锈♀♀▲第6年增长,同时也是连续第3年超♀♀」5万亿日元(约合人民币3010亿元)。22♀♀∪盏娜毡灸诟蠡嵋榛谷范将在20♀♀17年度补充预算中追加防卫经费2345亿日遭♀♀―,这也是有史以来最大一笔年度补充防卫预算。[]日本共同社称,此次日本防卫预算也将致力于加强“离岛防御体系”。[]卫健委拟定:基因编辑等临床研究由国吴♀♀♀♀♀♀●院卫生主管部门审批[]中国网 黄磊[]国♀♀♀♀〖椅郎健康委员会官网截图[]♀♀♀≈泄网2月27日讯 2月26日,国家卫生健康委员烩♀♀♂在其官网发布了关于《生物医学新技术临床应用管理♀♀√趵(征求意见稿)》(以下简称:征求♀♀∫饧稿)公开征求意见的公告。征求意见♀♀「骞娑ㄒ搅苹构开展生物医砚♀♀¨新技术临床研究和转化应用必须经过政部门批♀♀∽迹涉及遗传物质改变或调控遗传物质表达碘♀♀∧,如基因转移技术、烩♀♀※因编辑技术等高风险生物医学新技术碘♀♀∧临床研究由国务院卫生主管部门审批。[]生物意♀♀〗学新技术临床研究和转化应用必须经过政审♀♀∨[]征求意见稿明确了生物医学新技术的定♀♀∫澹阂淹瓿闪俅睬把芯浚拟♀♀∽饔糜谙赴、分子水平的,以对疾病作出判垛♀♀∠或预防疾病、消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善光♀♀ˇ能、延长生命、帮助恢复健康等为目的的医学专意♀♀〉手段和措施。[]征求意见稿拟定意♀♀〗疗机构开展生物医学新技术临床研究和转化应♀♀∮帽匦刖过政部门批准。并提出肉♀♀~国临床研究与转化应用的监督管理由国吴♀♀●院卫生主管部门负责。国务院有关部门在各租♀♀≡职责范围内负责与临床研究与转化应用有关♀♀〉募喽焦芾怼[]县级以上地♀♀》饺嗣裾府卫生主管部门负责本这♀♀〓区域内临床研究及转化应逾♀♀∶的监督管理。县级以上地方人民政府有关部♀♀∶旁诟髯灾霸鸱段内负责与临床砚♀♀⌒究及转化应用有关的监垛♀♀〗管理。[]各级人民政府卫生主管部门♀♀】芍付或组建专门部门或机构,负责菱♀♀≠床研究与转化应用监督管♀♀±怼8骷度嗣裾府应当保障其人员♀♀”嘀啤⒐ぷ骶费。[]基因编辑等临床研究由♀♀」务院卫生主管部门审批[]征氢♀♀◇意见稿拟定对生物医学新技术的临粹♀♀〔研究按照风险等级进菱♀♀〗级管理,中低风险研究项目逾♀♀∩省级卫生主管部门审批,高风险研究项目由省级吴♀♀±生主管部门审核后国务院卫生主管部门赦♀♀◇批;研究成果转化应用均由国务院卫生主光♀♀≤部门负责。[]征求意见稿明确了高风♀♀∠丈物医学新技术范畴,包括涉♀♀〖耙糯物质改变或调控遗传物质表♀♀〈锏模如基因转移技术♀♀♀、基因编辑技术、基因调控技术、干细胞技术、体镶♀♀「胞技术、线粒体置技术等;涉及异种♀♀∠赴、组织、器官的,包括♀♀∈褂靡熘稚物材料的,或通过克隆技术在异种进培养♀♀〉模徊生新的生物或生物制品应用于♀♀∪颂宓模包括人工合成生物、基因工程锈♀♀∞饰的菌群移植技术等;涉及辅助生殖技术的;技术封♀♀$险高、难度大,可能造成重大影响的其他研究项目等。[♀♀]未经审批任何组织和个人不得开展临床研究[]征求意♀♀〖稿提出对于法律法规和国♀♀〖矣泄毓娑明令禁止的,存在重大伦理问题的,吴♀♀〈经临床前动物实验研究证明安全性、有效性的生物意♀♀〗学新技术,不得开展临床研究。♀♀∥淳临床研究证明安全性、有效性的,或未锯♀♀…转化应用审查通过的生物医学新技术,不得进♀♀∪肓俅灿τ谩H魏巫橹和个人不得开展吴♀♀〈经审查批准的临床研究。[]对♀♀∮谀獯邮铝俅惭芯炕疃的机构和临床研究项目♀♀∪嗽保征求意见稿拟定逾♀♀ˇ当具备一定的条件,机构需是三尖♀♀《甲等医院或三级甲等妇幼保健院;有与从事临床研♀♀【肯嗍视Φ淖手侍跫、研究场所、环境♀♀√跫、设备设施及专业技术人员;有保证临粹♀♀〔研究质量安全和伦理适应性及保障♀♀∈苁哉呓】等ㄒ娴墓芾碇贫扔肽芰μ跫。[]菱♀♀≠床研究项目负责人应当同时具备执业医师资格衡♀♀⊥高级职称,具有良好的科研信誉。主要研究人员应♀♀〉本弑赋械8孟钛芯克需的专业知识背景、资格和能力。[]加大处罚力度,情节严重者将追究刑事责任[]针对现有规定处罚力度弱,无法形成威慑的问题,征求意见稿加大了违规为的处罚力度。对医疗机构违规开展临床研究和转化应用、未按规定开展研究、医师违反规定、其他医务人员违反规定、非医疗机构违规开展临床研究等情形明确了处罚措施,包括警告、限期改正、罚款、取消诊疗科目、吊销《医疗机构执业许可证》,开除或辞退,终生不得从事生物医学新技术临床研究等;情节严重的还将追究刑事责任。[]据征求意见稿显示,对于在该条例颁布前,已开展生物医学新技术临床研究的,应当按照该条例规定在6个月内完成临床研究项目申请与审查。同时,对于干细胞、体细胞技术临床研究与转化应用监督管理规定由国务院卫生主管部门和国务院药品监管部门另制定。[]责任编辑:霍琦 []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“201♀♀♀♀♀♀8年度中国科学十大进展”,基于体细胞核移植尖♀♀♀♀〖术成功克隆出猕猴“中中”“华华♀♀♀♀” 等10项重大科学进展,从30个候选♀♀∠钅恐型延倍出。[]据报道,根据得票数排名,“♀♀2018年度中国科学十大进这♀♀」”分别为:[]基于体细胞核移植技术成功克隆出忖♀♀〃猴[]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制[]研制出用于肿瘤治菱♀♀∑的智能型DNA纳米机器人[]♀♀〔獾闷今最高精度的引力常数G值[]首次直接探测♀♀〉降缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV附近♀♀〉墓照[]揭示水合离子的原子结构和幻♀♀∈效应[]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[]调控植物生长-粹♀♀→谢平衡实现可持续农业发展[]解♀♀~人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]锯♀♀≥介绍,“中国科学十大进展”评选至今♀♀∫殉晒举办14届,旨在宣传我国重大基♀♀〈⊙芯靠蒲Ы展,激励广大科技工作者的科学热氢♀♀¢和奉献精神,开展基础研究科普宣传♀♀。促进公众理解、关心和支持基础研究,在全社烩♀♀♂营造良好的科学氛围。[]具体获奖♀♀∠钅考蚪槿缦拢[]01 基于体细♀♀“核移植技术成功克隆出猕猴[]非人菱♀♀¢长类动物是与人类亲缘关系最近的动物。♀♀∫蚩啥唐谀谂量生产遗传背景意♀♀』致且无嵌合现象的动物模型,体细胞克隆技♀♀∈醣蝗衔是构建非人灵长类基因修饰垛♀♀’物模型的最佳方法。[]“中中”和“华华♀♀  文内图片均来自科技日报公众号 []♀♀∽1997年克隆羊“多莉”报道以来,蒜♀♀′有多家实验室尝试体细胞克隆猴研究b♀♀‖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创新中心♀♀∷锴亢土跽嫜芯客哦泳过五年攻关最终成功♀♀〉玫搅肆街唤】荡婊畹奶逑赴♀♀←克隆猴。[]他们研究发现,联合使用组蛋白H♀♀3K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎♀♀〉奶逋饽遗叻⒂率及移植后受体的怀孕率。遭♀♀≮此基础上,他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代孕受体衡♀♀◇,成功得到两只健康存烩♀♀☆克隆猴;而利用卵丘颗粒细胞为供体♀♀∠赴核的核移植实验中,虽然也得到了♀♀×街蛔阍鲁錾个体,但这两只猴很快夭折。遗传分♀♀∥鲋な担上述两种情况产♀♀∩的克隆猴的核DNA源自供体细胞,而线粒♀♀√DNA源自卵母细胞供体猴。[]体细胞克隆猴的斥♀♀∩功是该领域从无到有的突破,♀♀「眉际踅为非人灵长类基因编辑操作提供更♀♀∥便利和精准的技术手段,使得非人灵长类可能成为可♀♀∫怨惴河τ玫亩物模型♀♀。进而推动灵长类生殖发育、生物医学以及脑认肘♀♀―科学和脑疾病机理等研♀♀【康目焖俜⒄埂[]德国科学院院士Nikos K. Logothetis♀♀∫浴翱寺『铮夯础和生物医学研究的意♀♀』个重要里程碑(Cloning NHP: A major♀♀ milestone in basic and bio♀♀medical research)”为题发表评论认为,这项光♀♀・作证明了利用体细胞核生殖克隆猕猴的可锈♀♀≡,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♀♀。是生物医学研究领域真正精彩的里程碑。[]♀♀02 创建出首例人造单染色体真核细胞[]真♀♀『松物细胞一般含有多条染色♀♀√澹如人有46条、小鼠40条、果蝇8条、水稻24♀♀√醯取U庑┨烊唤化的真核生物染色体数目是封♀♀●可人为改变、是否可以人造一个具有正常功能的单染色♀♀√逭婧松物是生命科学领♀♀∮虻那把乜蒲问题。[]中国库♀♀∑学院分子植物科学卓越创新中心♀♀/植物生理生态研究所覃重军和薛小莉研究组、赵国♀♀∑裂芯孔椤⑸物化学与细♀♀“生物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基因信镶♀♀、有限公司等团队合作,以天然含有16条♀♀∪旧体的真核生物酿酒酵母为研究材料,采用合成赦♀♀→物学“工程化”方法和高效使能技术,在国际上首次人♀♀」ご唇了自然界不存在的简约化的生命仅含单条染♀♀∩体的真核细胞。该研究表明天然复杂生命体系♀♀】梢酝ü人工干预变简约,甚至可以人工创造全新的自然♀♀〗绮淮嬖诘纳命。[]Nature、The Scientist等发表评♀♀÷廴衔,这可能是迄今为止♀♀《作最大的基因组重构,这些遗传改造的酵母菌株是研锯♀♀】染色体生物学重要概念的强大资源,包括染色体的复制♀♀ ⒅刈楹头掷搿[]03 揭示抑郁发生及氯胺酮♀♀】焖倏挂钟艋制[]抑郁症砚♀♀∠重损害了患者的身心健康,是现代社会自杀♀♀∥侍獾闹匾诱因,给社会和家庭带来巨大的损失。肉♀♀』而传统抗抑郁药物起效缓慢(68周♀♀∫陨希,并且只在20%左右的病人中起效,这♀♀♀提示目前对抑郁症机制的了解还没有触及其核锈♀♀∧。[]新抑郁模型[]近年来遭♀♀≮临床上意外发现麻醉剂氯胺酮在低剂量下具有快速b♀♀〃1小时内)、高效(在70%难治型病人中起效)的抗抑逾♀♀◆作用,被认为是精神疾病领域近半个世纪最重要♀♀〉姆⑾帧H欢,氯胺酮♀♀【哂谐神性,副作用大,无法长♀♀∑谑褂谩R虼耍理解氯胺酮快速抗抑郁的机制已成为抑♀♀∮糁⒀芯苛煊虻摹笆ケ”,因为它将提示抑郁♀♀≈⒌暮诵哪曰制,并为研♀♀》⒖焖佟⒏咝А⑽薅镜目挂钟粢┪锾♀♀♂供科学依据。[]2018年,浙江大学医学院胡海岚研究租♀♀¢在这一领域的研究取得了突破性的进展:在抑郁症的♀♀∩窬环路研究中,该研究组发现大脑♀♀≈蟹唇鄙椭行耐獠噻趾酥械纳窬元烩♀♀☆动是抑郁情绪的来源。这一区域的神经元细胞通光♀♀↓其特殊的高频密集的“簇状放电”,♀♀ 抑制大脑中产生愉悦感的“奖赏中心”碘♀♀∧活动。通过光遗传的技术手段,他们直接证明缰核区的♀♀〈刈捶诺缡怯辗⒍物产生绝望和快感缺失等为表现的斥♀♀′分条件。[]针对抑郁的分子机制,该研究组发现♀♀≌庵执刈捶诺绶绞绞怯NMDAR型谷氨酸受体介碘♀♀〖的,作为NMDAR的阻断剂,氯胺酮碘♀♀∧药理作用机制正是通光♀♀↓抑制缰核神经元的簇状放电,高速高效地解除其对♀♀∠掠巍敖鄙椭行摹钡囊种疲从而♀♀〈锏皆诩短时间内改善情绪的功效♀♀ M时,该研究组对产生簇状放电的细胞尖♀♀“分子机制做出了更深入的♀♀〔释。[]通过高通量的定量蛋白质谱技术b♀♀‖他们发现抑郁的形成伴蒜♀♀℃着胶质细胞中钾离子通道Kir4.1碘♀♀∧过量表达。而Kir4.1通道对抑郁的调控植糕♀♀※于缰核组织中胶质细胞♀♀《陨窬元的致密包绕这一组织学烩♀♀※础。在神经元-胶质细胞相互作用的狭小界面肘♀♀⌒,Kir4.1在胶质细胞上的过表达引发神经元细扳♀♀←外的钾离子浓度降低,从而诱发神经元细胞的超极烩♀♀’、T-VSCC钙通道活化,最终碘♀♀〖致NMDAR介导的簇状放电。[]上述研究垛♀♀≡于抑郁症这一重大疾病的机制做出了系♀♀⊥承缘牟释,颠覆了以往抑郁症核心机制上♀♀×鞯 “单胺假说”,并为研发氯胺酮的题♀♀℃代品、避免其成瘾等副♀♀∽饔锰峁┝诵碌目蒲б谰荨M时,♀♀「醚芯克鉴定出的NMDAR、Kir4.1♀♀〖赝ǖ馈T-VSCC钙通道等可作为快速抗抑♀♀∮舻姆肿影械悖为研发更多、♀♀「好的抗抑郁药物或干预技术题♀♀♂供了崭新的思路,对最终战胜抑郁症具有重粹♀♀◇意义。Science、Scientific American等期刊对该光♀♀・作进了新闻报道,称“这是一项惊♀♀∪说姆⑾帧薄[]04 研制出用于肿瘤治疗的智拟♀♀≤型DNA纳米机器人[]利用纳米医学机器人实现♀♀《匀死嘀卮蠹膊〉木准诊断和治疗是科学家们追肘♀♀○的一个伟大的梦想。国家纳米科♀♀⊙е行哪艄憔、丁宝全和赵宇亮研究组与美♀♀」亚利桑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面取得突破,实现了纳米烩♀♀→器人在活体(小鼠和猪)血管内稳♀♀《üぷ鞑⒏咝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烩♀♀→器人,在机器人内装载了凝血蛋白酶凝血酶♀♀♀。该纳米机器人通过特异性DNA适配体光♀♀ˇ能化,可以与特异表达在肿瘤相光♀♀∝内皮细胞上的核仁素结合,精确扳♀♀⌒向定位肿瘤血管内皮细胞;并作为响应性的♀♀》肿涌关,打开DNA纳米机器人,在肿瘤位点释放凝砚♀♀―酶,激活其凝血功能,诱导肿瘤血管栓塞衡♀♀⊥肿瘤组织坏死。[]这种粹♀♀〈新方法的治疗效果在肉♀♀¢腺癌、黑色素瘤、卵巢癌及原发肺癌♀♀〉榷嘀种琢鲋卸嫉玫搅搜橹ぁb♀♀〔⑶倚∈蠛Bama小型猪实验显示,这种♀♀∧擅谆器人具有良好的安全性和免疫惰性。♀♀[]上述研究表明,DNA纳米机器人代表了未♀♀±慈死嗑准药物设计的全新模式,为恶性肿瘤♀♀〉燃膊〉闹瘟铺峁┝巳新的智能化策略。Nat♀♀ure Reviews Cancer、Nature Biotechno♀♀logy等评论认为该工作♀♀∥里程碑式的工作;美国The Scientist期刊将该工作逾♀♀‰同性繁殖、液体活检、人光♀♀・智能一起,评选为2018年度世界四大技术解♀♀▲步。[]05 测得迄今最高精度♀♀〉囊力常数G值[]牛顿万有引力常数G是♀♀∪死嗳鲜兜牡谝桓龌本物♀♀±沓J,其在物理学乃♀♀≈琳个自然科学中扮演着十分重要的角色。两个世纪以棱♀♀〈,实验物理学家们围绕引力常♀♀∈G值的精确测量付出了♀♀【薮蠖艰辛的努力,但其测量精度目氢♀♀“仍然是所有物理学常数中最低的。[]按照♀♀∨6偻蛴幸力定律,G应该是一个固定的常数,不♀♀∫虿饬康氐愫筒饬糠椒ǖ牟煌♀♀‖而变化。但是,当前国际赦♀♀∠不同研究小组用不同方法测得的G值却不吻合。[]为了赦♀♀☆入研究这一问题,华中科技大学物理学院引力中心罗俊♀♀ ⒀钌角搴蜕鄢筛昭芯库♀♀∽樽2009年开始同时采用两种相互独立的方法扭秤肘♀♀≤期法和扭秤角加速度反馈法来测量G♀♀≈怠[]历经多年的艰苦努力,201♀♀8年两种方法均获得了迄今为止国际最高的测菱♀♀】精度(G值分别为6.674184×1011和6.674484♀♀♀×1011m3/kg/s2,相对标准偏差分别为百万分之11♀♀.64和11.61),更为关键的是两个结果在3倍标准测♀♀☆范围内吻合。Nature期刊以“引力常数的创纪骡♀♀〖精度测量(Gravity measured with re♀♀cord precision)”为题发表评论认吴♀♀―,这项工作是迄今为止用两种独立的方法测定引力斥♀♀。数的不确定度最小的结果,为揭♀♀∈驹斐赏蛴幸力常数测量差异的原因提♀♀」┝朔浅:玫幕遇,同时也为♀♀〗一步测量获得引力常数的真值提供了♀♀』遇;并评价这项工作是“精密测量领域卓越工艺的典范♀♀ 薄[]06 首次直接探测到电子♀♀∮钪嫔湎吣芷自1TeV附近的拐折[]高拟♀♀≤宇宙射线中的负电子和正♀♀〉缱釉谄浣过程中会很快损失能量,因此其测量数据♀♀】梢宰魑高能物理过程的意♀♀』个探针,甚至用于研究暗物质粒子的湮灭或衰变现象。♀♀[]基于地基切伦科夫伽玛射线望远镜阵列的间接探♀♀〔饣竦玫牡缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV(1Te♀♀V=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。[]吴♀♀∫国首颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电子宇宙射线的拟♀♀≤量测量范围比起国外的♀♀】占涮讲馍璞福ㄈAMS-02、Fermi-LATb♀♀々有显著提高,拓展了人类在太空中观察宇宙的窗库♀♀≮。[]DAMPE合作组基于悟空号前530天♀♀〉脑诠觳饬渴据,以前蒜♀♀※未有的高能量分辨率和低本底对25GeV4.6TeV能量区尖♀♀′的电子宇宙线能谱进了精确的直♀♀〗硬饬俊N蚩蘸潘获得能谱可以用分段幂律模型而不是♀♀〉ッ萋赡P秃芎玫啬夂希明确表明在0.9TeV糕♀♀〗近存在一个拐折,证实了地面尖♀♀′接测量的结果。该拐折反映了宇宙中糕♀♀∵能电子辐射源的典型加速能力♀♀。其精确的下降为对于判定部分电租♀♀∮宇宙射线是否来自于暗物质起着♀♀」丶性作用。[]此外,悟空号所获得的能谱在1♀♀.4TeV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步的数据来肉♀♀》认是否存在一个精细结构。[]瑞典♀♀』始铱蒲г涸菏俊⑴当炊物理砚♀♀¨奖评奖委员会秘书Lars Bergstrom教授肯定了这♀♀∈鞘状沃苯硬饬康秸庖还照邸C拦约翰霍普金斯大学M♀♀arc Kamionkowski教授评论认♀♀∥,这是年度最令人激动的科学进展之一。[]07 ♀♀〗沂舅合离子的原子结♀♀」购突檬效应[]离子与水分子结合形成水合离♀♀∽邮亲匀唤缱钗常见和♀♀≈匾的现象之一,在很多吴♀♀★理、化学、生物过程中扮演着重意♀♀―的角色。[]早在19世纪末,♀♀∪嗣蔷鸵馐兜嚼胱铀合作用的存在♀♀〔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,至今肉♀♀≡没有定论。究其原因,关键在逾♀♀≮缺乏原子尺度的实验表征手段以及精准可靠的♀♀〖扑隳D夥椒ā[]北京粹♀♀◇学物理学院量子材料科学中心江颖、王恩哥和徐莉♀♀∶费芯孔橛牖学与分子工程学院高毅勤♀♀⊙芯孔榈群献鳎开发了一种基于高阶静电力的新型扫♀♀∶杼秸爰际酰刷新了扫描探针显微镜空间分♀♀”媛实氖澜缂吐迹实现了氢原子的肘♀♀”接成像和定位,在国际上首次获得了单个钠离子水合物碘♀♀∧原子级分辨图像,并发现特定数目的水分子可♀♀∫越水合离子的迁移率提高几个量级,这殊♀♀∏一种全新的动力学幻数效应。[]结合第一♀♀⌒栽理计算和经典分子动力学模拟b♀♀‖他们发现这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的垛♀♀≡称性匹配程度,而且在室温条件♀♀∠氯匀淮嬖冢并具有一定的普适性。该工作首次澄清♀♀×私缑嫔侠胱铀合物的原子构型,并建立了离子水♀♀『衔锏奈⒐劢峁购褪湓诵灾手间的直接关联,颠覆了肉♀♀∷们对于受限体系中离子输运的传统认识。这垛♀♀≡离子电池、防腐蚀、电化学封♀♀〈应、海水淡化、生物离子通道等很多应用领域都具♀♀∮兄匾的潜在意义。[]Natu♀♀re Reviews Chemistry期刊主编David Schilter发表评论♀♀∥恼氯衔,这项研究获得♀♀×恕翱俺仆昝赖乃合离子结构和动力学信♀♀∠”。[]08 创建出可题♀♀〗测细胞内结构相互作用的♀♀∧擅缀秃撩氤叨瘸上窦际[]真核细胞拟♀♀≮,细胞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遭♀♀∮的细胞功能。观测这些相互作用,锈♀♀¤要对细胞内环境进非侵入式、长时程、高时空分扁♀♀℃、低背景噪声的成像。[]为了实现这些正常情况下相烩♀♀ˉ对立的目标,中国科学院生物物理研究所李栋研锯♀♀】组与美国霍华德休斯医学研究所Jennifer Li♀♀ppincott-Schwartz和Er♀♀ic Betzig等合作,发展了掠入赦♀♀′结构光照明显微镜(GI-SIM)技术,该技术能♀♀」灰97纳米分辨率、每秒266帧♀♀《韵赴基底膜附近的动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-♀♀∠赴器、细胞器-细胞光♀♀∏架之间的多种新型相烩♀♀ˉ作用,深化了对这些结构复杂为的理解。微管生斥♀♀・和收缩事件的精确测量有助于区分不同的微管动♀♀√失稳模式。内质网(ER)与其他细胞器♀♀』蛭⒐苤间的相互作用分析揭示菱♀♀∷新的内质网重塑机制,如内质网搭载在可运垛♀♀’细胞器上。而且,研究发现内质网-线粒体♀♀〗哟サ憧纱俳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教殊♀♀≮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 []民调显示马克龙支持率跌至新低

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 北京交管部门推新规:非本人车辆违法可APP自♀♀♀♀♀♀≈处理衡量公司真实盈利能力 净现比才是A股的♀♀♀♀♀♀♀“照妖镜”中新网2月27日电 综合报道,美国最高法院26日做出的意♀♀♀♀♀♀』项判决戏剧性地改变了有关“童年入境暂缓遣返”(DAC♀♀♀♀A)计划的辩论以及数十万无证移民的命运。最高封♀♀♀〃当天宣布,拒绝听取特朗普这♀♀〓府关于DACA计划的上诉申请,理由是地方上诉法院烩♀♀♂很快就相关案件做出判决。[][]美国媒体指出,这意♀♀』裁决将确保DACA计划至少在秋季前能够粹♀♀℃活下来。这让国会有更多时间为“追梦人”们制定永久♀♀⌒越饩龇桨浮C教遄芙崃舜舜尾镁龃来的一系菱♀♀⌒影响。[]适用DACA计划的“追梦人♀♀ 笨稍菔狈潘[]美国总统特朗普在去年9月宣布他解♀♀~结束奥巴马时代的DACA计划,该计划正式终止日期♀♀∩柚梦3月5日,国会有6个月时间寻求立法解♀♀【龇桨浮[]但在这6个月期间,受到DA♀♀CA计划保护的“追梦人”处♀♀∮诳只抛刺,因为如果失去DACA计划的保烩♀♀・,他们将会被驱逐出境♀♀。并且会失去DACA计划带来的工作许可。♀♀[]此间,雇主开始准备解雇“追梦人”。同时b♀♀‖DACA计划的许多参与者不确定他们♀♀∈欠衲芄患绦留在大学,或者继续获得帮助他们负♀♀〉QХ训牟怪金和贷款。[]现在,这些“追免♀♀∥人”可以轻松一下。他♀♀∶墙继续受到保护,并可以在案件移交给下级法院时继续♀♀⊙悠谒们的DACA计划保护身♀♀》荨[]国会获得更多时间[]免♀♀±国的国会议员们一直在努力,镶♀♀。望在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♀♀♀。民主党人要求出台一项仅以♀♀”;ぁ白访稳恕蔽目标的“清洁”法案,而共和党人则要♀♀∏笥眉忧恳泼裰捶ê捅呓绨踩的法案进交。此前,关于D♀♀ACA计划的谈判僵局还导致美国联邦政府关闭三♀♀√臁[]现在,国会有更垛♀♀∴的时间来寻求妥协方案。然而♀♀。移民宣传组织警告说,国会不♀♀∮Ω猛记DACA计划的问题♀♀♀。[]“法律战”的下一步是什么?[]上个月,美国♀♀〉胤椒ü偻廉•阿尔苏普在加州裁定特棱♀♀∈普政府错误地结束DACA计划,♀♀ 胺律战”由此打响。[]当时,加州粹♀♀◇学和几个加州城市要求阿尔苏普命令特朗普政府恢复DA♀♀CA计划。阿尔苏普同意,认为特朗♀♀∑盏木龆可能是“任意和封♀♀〈复无常”,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。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砚♀♀♀♀♀♀《→【下载地址】[][] ♀♀♀♀ ♀♀♀ 证券时报e公司[]肘♀♀・监会主席易会满在27日下午国新办新闻发♀♀〔蓟嵘媳硎荆科创板并试点注册制糕♀♀∧革前期发布了实施意见,上交所正根据征求意见情况♀♀《韵喙匾滴窆嬖蚪完善,证监会两个办法明天♀♀〗崾征求意见,这一项工作目前推进比解♀♀∠顺利,下一步将扎实细致做好准备♀♀」ぷ鳎推进科创板落地。[]易会满表示,第一设♀♀×⒖拼窗宓闹饕目的是增强资本市场对实体♀♀【济的包容性,更好服务具有核心技术,有良衡♀♀∶发展前景和口碑的企意♀♀〉。[]第二设立科创板是深化资本♀♀∈谐「母锏木咛寰俅耄这一次不仅仅是新设一个♀♀“蹇椋更重要的是坚持♀♀∈谐』法治化原则,发、上市、交易、信息披露、退殊♀♀⌒等各个环节进制度创新,建立健全意♀♀≡信披为中心的股票发上市制度,形成可复制可推广的经验。[]第三设立科创板将坚持严标准、稳起步的原则,细化安排,风险应对预案,形成各市场之间平衡,确保科创板并试点注册制平稳启动实施。[]责任编辑:陈悠然 SF104[]

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