DNA转座子是存在于染色体DNA上可自主复制和位移的基本单位,是基因组中一段可移动的DNA序列,可以通过切割、重新整合等一系列过程从基因组的一个位置“跳跃”到另一个位置,对于生命科学研究具有非常重要的意义。 中国科研团队基于自然界丰富的动物遗传资源开展了迄今为止最大规模的DNA转座子活性筛选,从而获得了目前最大的活跃DNA转座子数据集,大幅扩展了现有基因工程工具箱。6月5日,成果在国际学术期刊《
在6月8日——第16个世界海洋日暨第17个全国海洋宣传日,自然资源部公开发布首批《海洋数据开放共享目录》和全国首个国家海洋大数据服务平台(海洋云)。 海洋数据的开放共享是增强海洋经济发展新动能、支撑自然资源精细化管理、深度参与全球海洋治理、构建海洋命运共同体的必然要求,是加快海洋强国和数字中国建设的重要基础。为进一步加强海洋数据集成服务,统一海洋数据共享流通技术标准,提升海洋数据产品应用质量,自
我国科研团队首次获取了青藏高原对流层大气廓线的连续3年观测数据,可为青藏高原天气过程和环境变化研究、恶劣天气临近预报等提供数据支撑。相关研究成果发表在《大气科学进展》杂志。 大气廓线是指不同高度大气中的氧气、水汽和其他微量气体的垂直分布数据。释放探空气球观测可获取垂直分辨率较高的大气廓线,但观测受到天气和经济条件制约,每天观测次数有限。而微波辐射计可在几乎所有天气条件下,以分钟为时间分辨率进行实
6月6日,首个AI原生开源操作系统——openEuler 24.03 LTS版本在京发布。 openEuler社区开源4年来,已吸引1577家企业成员,18 800多名开发者加入贡献,下载量遍布全球153个国家的2037个城市,累计装机量超过680万套。 据IDC调研报告显示,openEuler操作系统在2023年新增服务器操作系统中市场份额已经达到36.8%。技术方面,openEuler创新
近日,在线发布的《自然》指数增刊数据显示,在自然指数去年扩展到包含60多种医学期刊之后,中国继续领跑这个数据库榜首。数据还显示,中国与“一带一路”国家的科研合作在快速增加。 根据自然指数,化学和物理科学是中国明显占有优势的领域,到2023年已占中国自然指数总份额的85%。其他学科的产出也在快速增加。例如2022年8月到2023年7月,中国生物科学领域在调整后份额增长了15.8%,在自然指数追踪的
清华大学高等研究中心教授 事实上,如果仅谈论具体的科学知识,部分优秀博士生和青年学者在自己专注的细分领域,其知识和技能可能已超过某些大师,对于新进展也更敏锐,但为什么他们依然不能替代大师?原因在于年轻人尚缺乏鲜明的学术风格,而学术大师往往已具有成熟的学术风格,其学术品位及鉴别能力也更强,对研究领域发展的历史、趋势和前景的把握更准确,看待问题的视角也更宽、立足点更高,这些均属于无形的“软文化”层面
广州南方学院校长 现今中国年轻数学家研究的深度和广度,加起来不比美国20世纪40年代本土数学家的水平差。而中国青年才俊的涌现说明,过去30年,中国数学人才培养之路是相当成功的,这是中国数学教育近百年来最成功的30年。 在中国数学界,年轻一代成长趋势明显。尤其是改革开放后,经过数代人努力,一批年轻人逐渐成长起来,在国际数学界取得了很好的地位,比如千禧年前后进入北大数学系学习的“黄金一代”。这批优
中国互联网协会咨询委员会主任 5G终端与AI技术的融合已经展现出巨大的发展潜力。当前,5G系统已经发展出智能运维、数字孪生等多项应用,5G空口(空中接口)也在网络规划、仿真验证等领域得到深度应用。同时,5G终端AI化也成为5G与AI融合创新的一项里程碑式的成果,无论是手机、个人电脑、虚拟现实设备还是工业模组,都在朝着“嵌入大模型”的思路升级迭代。 “5G+AI”将从多方面带来利好。第一,5G+
中国科学院大连化学物理研究所研究员 传统煤制甲醇的价格在2500~3000元/吨,而随着规模的上升和风/光电价的进一步走低(降到0.2元以下),“液态阳光”制甲醇的成本很快就能跟煤制甲醇持平,而且还没有考虑“碳税”收益问题。 未来若收紧温室气体排放管控,各国可能会对碳排放收取费用,这就是“碳税”。相比“液态阳光”,传统的煤制甲醇每生产1吨甲醇要排放3~4吨二氧化碳,将来,传统煤制甲醇不得不考虑
《自然》封面:以原住民惠乔尔人的艺术作品为灵感,利用体现墨西哥遗传多样性的数据绘制而成的墨西哥地图。《自然》杂志第7984期封面用两篇文章报道了墨西哥生物银行项目的初步结果。一篇文章对来自墨西哥全部32个州的6057名个体做了基因分型,确保纳入了代表墨西哥原住民社群的个体,并利用这些数据完成了22个复杂性状的全基因组关联研究,评估了多基因评分对患病风险的预测能力。另一篇文章报道了“墨西哥城前瞻性研
《自然》封面:45亿年前原行星忒伊亚(Theia)和原地球撞击的艺术想象图。《自然》杂志第7985期封面文章报道了此次碰撞和地幔对流共同模拟的结果。学界有人认为原行星忒伊亚对原地球的大碰撞(Giant Impact)形成了月球,但忒伊亚存在的直接证据一直不明确。此项模拟结果则解释了为何地球最深处地幔的两大区域在地震上存在不同,且密度可能比周围地幔高2%~3.5%。研究团队还认为,这两个稠密区域是忒
《自然》封面:斑胸草雀社会关系。《自然》杂志第7986期封面文章报道了雄性斑胸草雀在喝水、鸣叫声评估和求偶这类活动时体内多巴胺信号的变化。研究发现,多巴胺反应会根据这些鸟当前的优先级而动态调整。比如,当雄鸟向雌鸟求爱时,它们对水的欲望会降低,对水和鸣叫表现的多巴胺反应会减弱。取而代之的是,雄鸟的多巴胺信号受到来自雌鸟的社交反馈的驱动。值得一提的是,在雄鸟大脑专门处理社交沟通的某个脑区特异性地发现了
《自然》封面:海星和海胆这样的棘皮动物是五重对称的,它们从中央口部辐射出五肢。《自然》杂志第7987期封面文章报道了这一独特动物体形构造的演化过程。研究团队使用RNA断层扫描技术绘制了封面所示的蝙蝠海星的基因表达模式。大多数动物的身体为双侧对称,一端是头,一端是尾,单个对称轴自顶延伸至底。而棘皮动物的头状结构基因沿着每一肢的中线表达,与尾状结构相关的基因则表达在每一肢边缘的微小管状足。这种海星还缺
《科学》封面:芯片激光器。《科学》杂志第6671期封面文章报道了世界首例基于薄膜铌酸锂光芯片的锁模激光器。研究团队颠覆了片上半导体锁模激光的传统设计方案,巧妙地融合了三五族半导体的高激光增益和薄膜铌酸锂纳米光子学平台优异的电光特性,设计出一款新型激光器。它发射的激光输出脉冲能量和峰值功率,均为纳米光子学平台下锁模激光器的最高水平。未来,科学家们希望通过采用翻转芯片键合工艺或异质集成工艺将半导体增益
《科学》封面:一个人在印度的一家焚烧的垃圾填埋场中回收垃圾。《科学》杂志第6672期封面文章报道了要迅速大量减少世界固体废物部门的甲烷排放,以满足《巴黎协定》设定的全球变暖限制。迅速减少甲烷、二氧化碳和一氧化二氮的排放对于最大化短期气候效益和阻止持续的温度上升是必要的。将人为全球变暖限制在1.5或2.0摄氏度以内,就需要在多个部门和物种中大幅、快速地减少温室气体排放。固体废物场址的甲烷排放占全球甲
《科学》封面:多洛米蒂山脉是典型的白云石。《科学》杂志第6673期封面文章报道了科学家直接观察到溶解脉冲后块状白云石的生长。晶体可以在过饱和溶液中生长,而白云石作为一种非常丰富的沉积矿物,在环境条件下不易生长,即使在高度过饱和的溶液中也不易生长。原子模拟表明,白云石最初沉淀出阳离子无序表面,其中高表面应变抑制进一步的晶体生长。然而,轻度欠饱和会优先溶解这些无序区域,从而在再沉淀时增加有序性。科学家
《科学》封面:一只帽带企鹅正在照顾它的孩子,它的伴侣正在小睡歇息。《科学》杂志第6674期封面文章报道了微睡眠确实实现了睡眠功能。野生帽带企鹅在海上和在南极洲筑巢时,不断暴露于捕食者和其他企鹅的攻击。企鹅每天打盹超过1万次,参与双脑和单脑慢波睡眠,平均持续时间仅为4秒,但每个半球累积的睡眠时间超过11小时。鉴于这些企鹅能够成功繁育的事实,睡眠的益处可渐进性地递增累加,而这些刹那性睡眠至少可以部分实
中国科学院北京纳米能源系统研究所王中林院士团队林世权等人与合作者研究发现,当水滴在固体表面铺展时,伴随着的电荷转移会自发地引起固体润湿性的变化。相关成果发表于《先进材料》(Advanced Materials)。为了深入研究接触电致润湿效应,研究团队利用开尔文原子力显微镜和接触角测量仪对24种不同的介电薄膜材料进行了表征。通过测量这些材料与水滴接触起电前后的静态接触角和表面电荷密度,发现接触角的变
清华大学材料学院钟敏霖教授团队设计制备出双能垒高稳定性超疏水表面实现长时间延迟结冰。相关成果发表于《美国化学学会纳米杂志》(ACS Nano)。结冰问题长期困扰人类生活与工业生产,受荷叶不沾水启发的超疏水表面为低能耗高效防除冰提供了可能,但其稳定性不足制约了超疏水表面防除冰的实际应用。为此,研究团队建立了三相界面热力学能量计算模型,探究不同微纳结构的形貌与分布对润湿性转变过程与热力学能量演变的影响
北京大学材料科学与工程学院张青与国家纳米科学中心刘新风、清华大学物理系熊启华等人合作,在激子极化激元器件在集成光子与拓扑光子学领域新应用取得新进展。相关成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。基于传统半导体材料体系的连续域束缚态激子极化激元由于材料本身激子结合能较低,通常需要在低温下(液氦温度附近)工作,限制了其进一步应用。研究团队采用化学气相沉积法制备得到高质量钙
复旦大学材料科学系胡新华课题组与合作者系统介绍了利用人工结构调控水波的基本原理和方法,并对水波晶体和水波超材料的历史与未来发展做了综述。相关成果发表于《自然评论物理学》(Nature Reviews Physics)。论文回顾了利用水波晶体和水波超材料操纵水波的发展历程,总结了水波传播的基本理论,包括水波方程的线性化、水波方程的近似、电磁波与水波的对应关系,以及一些用于调控水波的典型结构。接着,从
清华大学药学院王钊教授团队提出从一个全新的视角来理解人类的衰老过程。相关成果发表于《中国科学·生命科学》(SCIENCE CHINA Life Sciences)。衰老是我们共同面临的挑战。新研究提出了一个关于衰老的全新理念:衰老不应被视为生命中不可避免的衰退阶段,因为抗衰老实质并不是抗死亡,而是通过科学的方式来管理和优化衰老的一个过程。衰老是随机事件而不是进化事件,是自然选择的惯性作用结果。衰老
中国科学院动物研究所刘光慧与北京基因组研究所任捷、张维绮合作,系统性地回顾并总结了利用疫苗干预衰老及其相关疾病的最新研究进展,并对靶向清除衰老细胞的疫苗研究的未来方向进行了前瞻性展望。相关成果发表于《自然·衰老》(Nature Aging)。文章回顾了针对阿尔茨海默病、2型糖尿病、高血压、动脉粥样硬化、腹主动脉瘤、骨关节炎、纤维化和癌症等衰老相关疾病的疫苗临床研究现状,并分析了部分疫苗未能展现预期
复旦大学人类表型组研究院王笑峰教授和金力院士团队针对老年人社会衰弱与运动认知风险开展研究。相关成果发表于《阿兹海默病与痴呆症》(Alzheimer’s & Dementia)。根据多种社会因素评估了社会衰弱状态,发现社会衰弱增加了运动认知风险综合征的发生风险,而且这种关联独立于社会经济状况、生活方式、慢性疾病和精神健康。研究表明示,抑制个人的社会衰弱(一个简单的方法,即增强个人与家庭成员、
上海交通大学附属第九人民医院/上海精准医学研究院张家毓团队、卞迁团队和第四军医大学马恒团队合作,揭示非分裂端粒缩短诱发心肌细胞衰老的分子机制,确定了短端粒驱动心肌加速衰老的关键因素。相关成果发表于《核酸研究》(Nucleic Acids Research)。端粒位于线状染色体末端,其功能是保持基因组的完整性和稳定性。研究团队通过对比正常人群和心力衰竭人群心肌端粒长度,发现心衰患者端粒长度较正常人群
中国科学院微生物研究所张延平研究团队利用水溶性富勒烯纳米材料改变光合电子传递方向,从而提高生物光电转化效率。相关成果发表于《先进科学》(Advanced Science)。研究表明,表面带正电荷的富勒烯衍生物可以被蓝藻细胞快速捕获,主要分布于类囊体膜区域。通过电子传递抑制剂、飞秒瞬态吸收光谱、稳态荧光光谱和体外氧化还原等表征手段,研究人员揭示出富勒烯主要从光系统Ⅰ受体侧截流电子,同时与光系统Ⅱ和光
武汉大学人民医院张平锋教授团队发现细菌细胞壁中脂磷壁酸D-丙氨酸化的转运和催化新机制,为研发治疗“超级细菌”的新型抗生素提供了理论基础。相关成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。传统抗生素通常作用于细菌细胞壁肽聚糖的合成、蛋白质合成、核酸合成等途径。然而随着耐药性的产生,迫切需要针对新的靶点研发新型抗生素。常见的“超级细菌”包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素
中山大学中山医学院颜光美/林园团队解释了溶瘤病毒M1作为一种新型“可复制型活药”的药代动力学特征,并基于它的关键调控机制建立了特异性增效策略。相关成果发表于《药学学报》英文刊(Acta Pharmaceutica Sinica B)。溶瘤病毒是一类新兴的抗癌“活药”,可选择性感染并杀伤肿瘤细胞,同时不损伤正常组织。研究人员系统解析了溶瘤病毒M1在免疫健全小鼠体内的药动学特征,并鉴定了对溶瘤病毒M1
中国科学院武汉病毒研究所龚睿研究员团队与中国科学技术大学、北京生物工程研究所等单位合作,研发了针对尼帕病毒的高效人源中和抗体。相关成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。尼帕病毒是一种来源于蝙蝠的烈性RNA病毒,属副粘病毒科亨尼帕病毒属,于1998—1999年在马来西亚流行期间首次被发现,感染人后的典型症状为急性呼吸道感染和致命性脑炎,平均死亡率在60%以上。由于宿
中国科学院物理研究所白雪冬、王理,北京大学刘开辉,西湖大学郑小睿,深圳先进技术研究院丁峰等人与国内众多合作者在人造氮化硼晶体制备方面取得新进展。相关成果发表于《自然》(Nature)。研究团队基于表面对称性破缺衬底面内、面外协同调控的创新机制,在化学气相沉积的形核阶段匹配并逐层锁定菱方相氮化硼晶格的面内晶格取向和面外滑移矢量,进而在大面积范围内诱导形成同向菱方相氮化硼晶畴。扫描透射电子显微镜观测表
中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、陈明城等利用基于自主研发的等离子体跃迁型超导高非简谐性光学谐振器阵列,实现了光子间的非线性相互作用,并进一步在此系统中构建出作用于光子的等效磁场以构造人工规范场,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态。相关成果发表于《科学》(Science)。霍尔效应是指当电流通过置于磁场中的材料时,电子受到洛伦兹力的作用,在材料内部产生垂直于电流和磁场方向的电压。研究团队观测
东南大学李全与中山大学余丁山、广东工业大学陈旭东等人合作,设计并合成了一系列支化结构的八极斯坦豪斯加合物,在聚合物基质中实现了超快、可逆的可见光光致变色,具有优异的抗疲劳性,并挖掘了其在冷链运输防伪及断链指示和光学信息加密中的应用。相关成果发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。给体-受体斯坦豪斯加合物是一类新型的光致变色化合物,可
南京大学物理学院陈伟等人在介观电子系统的非厄米物理效应研究中取得新进展。相关成果发表于《物理评论快报》(Physical Review Lettters)。谷电子学类比自旋电子学,利用倒空间能谷自由度进行信息处理和存储,它是近些年凝聚态物理研究的热点问题之一。石墨烯等二维材料是构筑谷电子学器件的理想平台。文章提出了能谷依赖的非厄米趋肤效应,并将其用于构筑具有高极化率和高鲁棒性的能谷过滤器。不同于以
全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会24日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会,为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。他强调,科技兴则民族兴,科技强则国家强。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用,锚定2035年建
(2024年6月24日) 各位院士,同志们、朋友们: 这次大会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业关键时期召开的一次科技盛会。首先,我代表党中央,向获得2023年度国家科学技术奖励的集体和个人表示热烈祝贺!向两院院士和广大科技工作者致以诚挚问候!向与会的外籍院士和国际科学界的朋友们表示热烈欢迎! 科技兴则民族兴,科技强则国家强。我们党历来高度重视科技事业发展。党的十八大以来,党中
李德仁 1939年12月出生,江苏泰州人。1963年毕业于原武汉测绘学院,1985年在德国斯图加特大学获博士学位,之后回国任教。曾任原武汉测绘科技大学校长,现为武汉大学教授。1991年当选中国科学院学部委员(院士),1994年当选中国工程院院士。 作为著名的摄影测量与遥感学家,李德仁一直致力于提升我国测绘遥感对地观测水平。他不仅攻克了卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术,解决了遥感卫星影像高精
专家简介 张大奕,吉林大学新能源与环境学院教授,国家级海外人才计划获得者。长期从事环境污染物毒性与生物安全的快速检测技术开发和在线监测设备研制工作。主要理论创新包括污染物诱导毒性应激响应的调控机制、基于全细胞生物传感器-生物拉曼光谱耦合的环境风险溯源原理、病原体生物风险跨生态屏障机制与溯源原理等;主要技术创新包括基于染色体修饰的全细胞生物传感器构建方法、基于傅立叶红外(FTIR)和拉曼(Rama
20世纪70年代以来,光纤传感测量技术随着光纤通信技术革命迅速发展,如今已经在交通安全、能源环保、航天航空、生物等领域得到广泛应用,已成为国内外方兴未艾的高新技术产业之一。 在北京航天控制仪器研究所研究员、北京市光纤传感系统工程技术研究中心主任王学锋看来,光纤传感技术正处于发展的黄金时代。“十四五”期间,国家重点研发计划新设了智能传感器重点专项,对光纤类智能传感器技术的研发和应用都会给予前所未有
创新之路 什么是RNA?mRNA又是什么?它们在人类的生命过程中有何作用?2023年诺贝尔生理学或医学奖被授予科学家卡塔琳·考里科(Katalin Karikó)和德鲁·韦斯曼(Drew Weissman),以表彰他们在信使核糖核酸(mRNA)研究上的突破性发现,引爆大众对RNA的关注热潮。“两位获奖者研究发现,只要对细胞外生产的mRNA进行核苷酸碱基修饰,就可以让机体将外源mRNA‘识别’为自
时代浪潮澎湃,激荡万千气象。当下,在国家“双碳”目标新要求和能源转型的大趋势下,石油天然气行业作为国民经济的支柱产业,既在能源生产与消费方面承受着减排降碳、绿色发展的压力,又要保障国家能源安全、降低油气对外依存度。因此,持续加大油气勘探开发力度,不断提高国内油气的生产供给能力,是发展的浪潮向无数身在其中的从业者提出的新挑战。 “油气增储上产,需要老油田与新项目、新领域‘两手抓’,且两手都要硬。”
矿井水灾,是煤矿常见的主要灾害之一。一旦发生透水,不但影响矿井正常生产,而且有时还会造成人员伤亡,淹没采区甚至是整个矿井,危害十分严重。做好矿井防治水工作,是保证矿井安全生产的重要内容之一。 中国煤炭科工集团开采研究院安全与生态环境研究分院(简称“安环分院”)副院长樊振丽长期扎根于煤炭科研的一线,致力于煤矿水害防治、近水体采煤理论及岩层控制技术等方面的研究及应用工作,秉持“勇于突破、实干巧干、追
高蕊在中医医院院长高级研修班上授课 为中医正名 在接受记者采访的前一刻,高蕊医生还在“见缝插针”,忙着给病人扎针灸。病人是医院里负责清洁卫生的一位工友,患有严重的胃食管反流,工作期间突然胃痛烧心明显。“用中医的方法,在4、7、8节胸椎棘突处用手适度按压,再配合来自《易经》思维的针灸手法,不用吃药即可立刻缓解症状。”高蕊对于自己的方案颇为自信。 过往30余年,高蕊深耕于中医临床及中药药理相关工
一株小草改变世界,一枚银针贯通中西,一缕药香穿越古今,中医学是磅礴璀璨的中华文明长河中沉淀下的一颗明珠,千百年来以其独特的理论和方法展示着人类对自然、生命和谐关系的深刻理解,也持续为大众健康事业保驾护航。作为湖南中医药大学国家重点学科中医诊断学学科带头人、中国中西医结合学会诊断专业委员会主任委员,胡志希在中医领域已精耕三十余载。在他眼中,中医学古老却又年轻——时代的更迭并没有迟滞中医发展的脚步,其
宇宙广袤,需要全人类合作探索方可窥其奥妙之一二。谈起中国天文探测的发展历程,可谓骄傲并惋惜同行。早在汉代,我国便已经建立起如今日天文台一般的司天机构——司天监,在设立浑仪等仪器的同时,任命专门的官员负责观测、历算、教育等工作,因而成为世界上拥有最长观测历史的国家。但令人惋惜的是,不知从何时开始,对于天文学家的必备“武器”——大口径望远镜——的研发难题,我国的攻关速度却逐渐落后于世界主流。彼时,任凭
西京学院建校近30年来,始终以创办“有使命,有远见,有智慧”的高水平大学为己任,形成了“无私奉献、报国为民、挑战极限、追求卓越”的西京精神。2017年以来,这所渗透着笃学奋行之风的学院发展迅疾——先后通过了教育部本科教学审核评估,被陕西省确立为“一流学院”建设单位,且于2021年经教育部批准,正式获批成为硕士学位授予单位。2024年,捷报再传,最新一期基本科学指标(ESI)统计数据显示,西京学院“
进入21世纪,能源、信息和新材料已经成为现代科学技术和现代文明的三大支柱,其中具有战略地位的新材料更是极其重要的基础,亟需我国科研人员掌握并发展相关核心技术。合肥工业大学材料科学与工程学院副院长罗来马从2000年上大学步入材料领域,至今已经跟核聚变材料及粉末冶金研究打了23年的交道。他先后求学于贵州大学、浙江大学,2010年怀着教书育人、工业报国的浓浓情怀任教合肥工业大学。江淮之间、巢湖之畔,他兢
中药炮制技术是首批国家级非物质文化遗产之一。药材须经炮制方能做成饮片入药,是中医用药的一大特色。在中华民族数千年的历史进程中,中药炮制技术不断发展,传承千年积淀形成了四大主要流派。其中,江西因樟树帮和建昌帮独占半壁江山,药业界流传着“樟树个(的)路道,建昌个(的)制炒”“药不到樟树不灵(齐),药不过建昌不行”的说法。 20世纪90年代,在全国中药炮制研究人才极度稀缺之际,钟凌云怀揣将老祖宗留下的
“双碳”目标下,推动清洁能源开发利用、加快能源绿色低碳转型进程已成为时代之需。香港大学工程学院机械工程系助理教授周慈勇身在其列,多年来,他专注于开发柔性、可印刷和环保的有机半导体与聚合物太阳能电池。目前,他的工作不仅对有机太阳能电池材料中的光激发态动力学和电荷产生过程提出了开创性见解,也间接体现出能源行业向“阳”而生、蓬勃发展,进而为国家贡献澎湃动能的光明前景。 寻找可持续能源的答案 “太阳对
2024年是周琦玮加入中国海洋大学(简称“海大”)的第二个年头,也是这所高校在风雨中走过的第一百年整。神州之涯,黄海之滨,致力续写“浩海求索,谋海济国”新篇的师生将“世纪海大,向海图强”的标语挂满了校园。行至百岁尾,驻足回头望,这所兼备“红色基因”“蓝色梦想”的高校已将“科教兴国”四字融进骨血,近些年来不仅引领推动了我国海水养殖业第五次产业浪潮,还提出并实施了“透明海洋”“蓝色粮仓”“蓝色药库”等
在中国五千多年的历史长河中,制造业一直是文明进步的重要标志。随着科技发展,这一传统行业正经历着巨大变革。新旧碰撞,激发出传承与创新的火花。 “滦水悠悠,学府古韵,北洋遗风长;钢铁之城,金属流转,塑性奏华章。”而在中国的钢铁制造之城唐山,底蕴深厚的巍巍学府华北理工大学内,新老成员也正演绎着一曲传承之歌。学校机械工程学院青年教授纪宏超作为见证者和参与者,对此有着深刻的感触。 恩师如灯照前行 ——
茶马古道横断山走廊,又称藏彝走廊,是茶马古道最险峻的地带,其中最为险峻的地带是以贡嘎山(海拔7556米)为主峰的大雪山山脉。大雪山山脉大致呈南北走向,东有大渡河大峡谷,西有雅砻江大峡谷,构成世界上高差最集中最显著的横断山绝地。横断山绝地中早期民族移动及其文化传播主要通过大渡河大峡谷和雅砻江大峡谷的古道进行,形成费孝通先生所说的藏彝走廊核心地带。随着茶成为横断山绝地的生活必需品,茶马古道最终由东向西
5月10日晚和5月11日凌晨,受地磁暴影响,全球多地出现罕见极光,这也是我国境内看到极光范围较广的一次,很多网友在朋友圈直播新疆阿勒泰地区拍摄到的极光。 5月11日9时,国家空间天气监测预警中心发布地磁暴红色预警。极光让人大饱眼福的同时,也引起人们的担忧——有人说会导致停电,也有人说会导致头疼,还有人说会提高心血管病的发病率。 为什么最近太阳活动特别频繁?是什么导致地磁暴?地磁暴对人们的日常生
孟夏之日,万物并秀。2024年5月10 日,《共建京津冀·“机器人+”产业园合作框架协议》签订,京津冀·“机器人+”产业园正式在唐山高新技术产业园区(简称“唐山高新区”)内启动,河北省机器人产业研究院随之落户……至此,高新区内共认定高新技术企业303家,国家科技型中小企业317家,“专精特新”企业78家,专精特新“小巨人”企业12家,总量居全市第一、全省前列。这个夏天,“新质生产力”已成为唐山高新
为进一步贯彻落实中央和湖南省委人才工作会议精神,全面落实“三高四新”美好蓝图提供有力的人才支撑,根据《关于印发〈“三尖”创新人才工程实施方案(2022-2025)〉的通知》(湘科发〔2022〕34号)要求,开展2024年度 “三尖”创新人才工程项目申报工作。 “顶尖”人才 1.支持对象。面向国家、湖南省经济社会发展重大需求,围绕省委省政府重大决策部署,依托正在实施或筹建的湖南省重大科技项目、创
6月5日,在世界环境日到来之际,中国科协生态环境产学联合体在京发布2023年度中国生态环境十大科技进展,涉及水质基准、气候效应、生态系统、长江模拟器、船舶低碳技术、农林废弃物、陆海绿色新技术及装备、大气治理等热点问题。 这十大科技进展由两院院士、联合体成员单位、高校和科研院所推荐,13位院士组成评委会评议投票产生,2024年是连续第5年开展。中国环境科学学会理事长王金南院士认为,这十大进展反映了
随着社会的变化、生活压力的增加,精神疾病越来越普遍,它不仅出现在成年人身上,儿童青少年出现精神疾病的数字也在逐年上升。据世界卫生组织数据显示,全球大约有10亿人患有精神疾病,每40秒就有1人死于自杀。然而精神卫生是公共卫生中最被忽视的领域之一。并且,长久以来,“精神病”似乎总是被污名化,或者被消费,在人们的惯性思维下,或觉得精神病人疯疯癫癫,或觉得他们生来不同。 《我想和你谈谈精神病人的世界》这
奥杜邦摄影大赛由奥杜邦协会主办。协会成立于1905年,以已故鸟类学家奥杜邦(J.Audubon,1785—1851)的名字命名,主要从事鸟类保护及爱鸟教育等活动。协会通过摄影比赛的形式让人们了解自然生灵的美丽,希望这些自然生灵能唤醒人类对于地球的敬畏之心。 2023年度的摄影大赛侧重关注那些创作出令人难以置信的鸟类视觉效果的创作者。让我们一起来欣赏本届大赛的获奖佳作,感受鸟类之美。
苔藓是蜂鸟筑巢时使用的一种常见材料。作品中,一只朱红蜂鸟正在从树枝上采摘苔藓。之所以选择这张图片,是因为作者喜欢这只蜂鸟翅膀的形状、它身体的定位方式。
作者在日出前拖着装备到达海滩,在退潮中发现这只蓝鹭。它在刺向一条鱼后缩回了头。无风的天气使水面非常平坦,通过低角度摄影,作者获得了这张让他感到兴奋的照片。
白尾雷鸟常年生活在高山苔原的树木上。在冬天想看到它们是一项挑战,它们白色的羽毛在冬季是极好的伪装。
迈卡河州立公园全年都能看到大量的秧鹤。它们以最喜爱的苹果蜗牛和其他软体动物为食。摄影师很幸运地拍到了这个优雅的姿势,能清晰地看到秧鹤长长的脚趾和扇形的翅膀羽毛。
夏日里,作者涉水来到一个沙洲。远处有夏末的暴风雨,光线令人惊叹。在他准备要离开的时候,两只美丽的粉红琵鹭飞来,落在他身边。为了不惊动它们,他慢慢地转移了位置并迅速调整设置,获得了这张让他满意的照片。
当太阳完全在地平线以下,西部鸣角鸮就开始在树洞周围飞来飞去,有一只降落在大树枝上。摄影师按下快门,在鸟飞走前4秒曝光拍摄了这张照片。
红颈啄木鸟父母为喂养和照顾它们的孩子经常把幼虫和昆虫带到巢里。它们也会带走粪囊——小包的大便,就像图中沾满木屑的那个。