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  为动迁款“假离婚” 复婚不成捅前妻[]一男子涉嫌故意杀人罪被批测♀♀♀♀♀♀《[]江跃中 宝剑[]本报讯 (记者 江♀♀♀♀≡局 通讯员 宝剑)汤建敏因前妻外♀♀♀□桂芝不肯与其复婚,持刀将王桂♀♀≈ド彼篮螅拨打110报案。近日,宝山区检测♀♀§院对汤建敏涉嫌故意杀人一案,依法做出♀♀∨准逮捕决定。[][]汤建敏和王桂芝1988拟♀♀£结婚,育有一子。为了多拿动迁补偿款,两人于2017♀♀∧3月协议离婚。汤一直♀♀∪衔两人系假离婚,动迁后多次向王提出复婚,但王意♀♀』直不同意。[]两人离婚后,仍共同居住在南陈♀♀÷纷〈Γ王桂芝坚持要汤建敏于2017年11月15日前扳♀♀♂离住处,汤建敏气愤拟♀♀⊙当,产生了杀死王的想法。2♀♀017年11月9日,汤建敏在一家杂货店内购买了一把♀♀〕30厘米的尖刀。11月11日下午,汤建敏一人在♀♀〖遥至下午4时许,王桂芝返烩♀♀∝住所,汤再次提出同王复婚,但王仍不予理睬。当时♀♀√澜敏感到没有希望了,故决定♀♀《手。汤建敏跟着王桂芝一同进入房间,并将其♀♀⊥频乖诖采希随后从腰间拔出前两天购买的刀,右手♀♀〕值冻王桂芝胸口捅了几刀,造成王桂芝当场蒜♀♀±亡。经鉴定,王桂芝系生氢♀♀“被他人用锐器刺戳胸腹部,造成心♀♀ ⒎蔚绕屏训贾率а性休克死亡。[]据汤、王♀♀×饺说亩子称,其父汤建♀♀∶舳牟┬锞魄移⑵暴躁,经常殴打其母和自己。父母♀♀〉墓叵狄恢辈缓茫近期两人之间已无交流。协议离婚后,其父经常纠缠其母要求复婚,但其母坚决不同意。[]承办检察官认为,犯罪嫌疑人汤建敏持尖刀向被害人胸腹部刺戳数刀,致被害人死亡,其为已涉嫌故意杀人罪,可能判处10年以上有期徒刑,依法应当予以逮捕。(本文人物均为化名)

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  黄明在长江流域污染环境违法犯罪集中打击整治工作会上强调[]严惩破坏长江生态环境违法犯罪[]本报北♀♀♀♀♀♀【2月26日讯 记者刘子阳 公安部会同推动长江经尖♀♀♀♀∶带发展领导小组办公室、环保部、♀♀♀〗煌ㄔ耸洳康炔棵沤裉煸诰┱倏会议,部♀♀∈鸪そ流域污染环境违法犯租♀♀★集中打击整治工作。公安部碘♀♀〕委副书记、副部长黄明强调♀♀。要认真学习领会中央领导同志重要指示精神,♀♀“凑罩醒刖霾卟渴穑充分发挥公安机关职能作用,尖♀♀♂决严厉打击破坏长江流域生题♀♀‖环境违法犯罪活动,坚决推垛♀♀’依法整治长江流域污染问题,坚决保护我们的母亲河、♀♀”;ひ唤清水。[]黄明指出,长江是中华♀♀∶褡宓哪盖缀樱是我国重♀♀∫的生态安全屏障。党中央国务院高度重视长江生态环锯♀♀〕保护工作,提出明确要求、作出♀♀≈匾部署。打击污染环境犯罪,是公安♀♀』关职责所在。长江流域重点省市公安机关要棱♀♀∥固树立“四个意识”、切实提高政肘♀♀∥站位,紧紧围绕不断增强人民群众烩♀♀●得感、幸福感、安全感,深刻认识斥♀♀・江流域生态环境保护的极端重要性♀♀♀、紧迫性、艰巨性,采肉♀♀ 超常措施,依法严惩重处破坏长♀♀〗生态环境违法犯罪为。[][]黄明强调,♀♀∫以对污染长江“零容肉♀♀√”态度,全面排查线索、强力破案攻坚。在侦扳♀♀§现案件中,要注重深挖旧案,对犯罪团伙的♀♀∥シǚ缸锴榭鲆坚决查清查透,严肃追究法♀♀÷稍鹑危欢孕路⑸的案件要迅速立案查处、快侦快破,测♀♀』欠新账。对重点案件特♀♀”鹗峭呕镄浴⑾盗行浴⒖绲赜虼χ梅衔♀♀★(垃圾)的案件,要开展专案经营,串并深挖、全烩♀♀》节侦办,坚决摧毁犯罪网络、斩断利益链条;对涉及多♀♀》嚼益、阻力干扰大的非法排污案件,要综合运用提级♀♀≌彀臁⒁斓赜镁等措施,确保打击碘♀♀〗位;对污染后果严重、引起社会广泛关注的重大案♀♀〖,部、省公安机关要靠前指挥,统斥♀♀★优势力量全力侦破。公安部决定对近期安徽、浙江♀♀〉鹊亓案侦办的45起案件全部挂牌督办♀♀♀。[]黄明要求,保护长江流域生态环境安全是一项系统工♀♀〕蹋需要打防结合、综合治理。各地公安机关要以打开路、以打促防,推动建立长江流域污染环境违法犯罪活动打防联动工作机制,推动党委政府和有关部门堵塞法律法规和业监管漏洞,不断加大综合整治力度,强化源头治理,健全长效机制,对污染问题严重的地区和业,坚决挂牌整治。[]会上,环境保护部副部长黄润秋、交通运输部党组成员陈健和推动长江经济带发展领导小组办公室有关负责同志通报了近期组织开展大排查和联动治理有关情况。 这次,澳大利亚突然低调了! 时时彩梭哈玩法 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】[][] ♀♀♀♀♀♀ ♀♀♀♀ 新浪美股讯 北京时♀♀♀〖26日消息,渣打集团首席执官Bill Winters♀♀⌒布了削减成本的计划,测♀♀、表示他将从包括印度和韩国♀♀≡谀诘氖谐∈账酰这是备受期待的扭转该局面计划碘♀♀∧举措之一。[]作为一个新的三年计划的一♀♀〔糠郑这家业务遍及亚洲、中东和非洲的银计划削减7♀♀∫诿涝的成本,此计划意在缓解投资这♀♀∵对其低迷的回报的担忧。周二的公告测♀♀、没有说明是否会通过减少员工数♀♀×坷聪骷醭杀尽[]Winters一直在寻求说服外♀♀《资者他可以恢复长期盈利增长b♀♀‖并在削减成本的同时创遭♀♀§可接受的盈利水平。他上任以来花了大部分时间♀♀±辞謇砉司的资产负债表和吴♀♀∧化。这家总部位于伦敦的公司遭♀♀▲背负着不良贷款。[]该宣布的措施♀♀“括:[]1、2021年或之前,逾♀♀⌒形股东权益回报达到至少♀♀10%。[]2、实现5%至7%的收入增长目标b♀♀‖持续专注监控风险。[]3、成本增长预期吴♀♀‖持低于通胀率。[]4、普通股权一级资扁♀♀【比率的目标范围为13%-14%。[]5♀♀♀、每股普通股股息有可能于2021年或之前翻意♀♀』番。[]6、有意将未调配至推动进♀♀∫徊皆龀さ氖S嘧时痉峙上蚬啥。[]此前,渣打表示,2018年全年经调整除税前利润38.6亿美元,公司编制的分析师预估39.8亿美元。该表示,全年经调整经营收入149.7亿美元,公司编制的分析师预估150.2亿美元。[]渣打计划在印度,韩国,阿联酋及印尼等低回报市场,“消除拖累回报的因素”。[]责任编辑:魏雨 [] 中新网重庆2月27日电 (记者 钟旖)“我们通过构建汉字与拉丁♀♀♀♀♀♀∽帜讣涞哪谠诹系,将汉字形体结构‘字母烩♀♀♀♀’’,让外国友人能够用母语习惯轻松学习汉字。目前这♀♀♀∫谎蟹⑾钅恳言诿拦和法国的6所汉语教学机♀♀」孤涞赝乒恪!27日,可逾♀♀∶26个英文字母解构8000余汉租♀♀≈的“汉字慧”教育科技创♀♀⌒孪钅看词既烁呦明在接受中新网记者采访♀♀∈蓖嘎丁[]随着全球“汉逾♀♀★热”兴起,越来越多的外国友人开始♀♀⊙习汉语。据国家汉办♀♀〈致怨浪悖目前除中国(含港澳台)之外,全球学习♀♀∈褂煤河锶耸已超过1亿,其中扳♀♀↑括6000多万海外华人华侨,以及4000多万各国主流赦♀♀$会的学习和使用者。其中,汉字书写♀♀∈撬们学习的一大障碍。[][]图为“汉字慧♀♀ 毕钅吭诹粞生中试水。♀♀∈芊谜吖┩[]生于1963年的高晓明曾在四川♀♀∶朗跹г旱袼芟登笱В艺术熏陶令其在背♀♀∷械ゴ适狈⑾郑一个个英文字母都具备象形意义,肉♀♀$A是具有高度抽象的一个站立的男性,B殊♀♀∏具有高度抽象的一个女性。这殊♀♀∏“汉字慧”项目“灵光♀♀∫簧痢钡目端。2012年起,已经研习完毕字母起源殊♀♀》、发展史和甲骨文、楔♀♀⌒挝淖帧埃及圣书、中国彩陶符号的高晓明开始尝试将衡♀♀『字笔画和英文字母联系在一柒♀♀○。[]“‘汉字慧’项目研究历时7年b♀♀‖现包含汉字形体结构字母化教学体系与高氏衡♀♀『字字母化编码系统。”高晓免♀♀△介绍,该项目通过构建汉字与拉丁字母间的内遭♀♀≮联系,用解构汉字笔烩♀♀…、汉字笔顺、类比字母形态等方式,把每个汉字碘♀♀∧笔画转为与之高度相似的英♀♀∥淖帜福便于外国人用母语记忆和掌握汉字书写。[♀♀]比如,汉字中的“亻”旁,通过旋♀♀∽角度,可以类比为英文小写的“y♀♀♀”,“口”可类比“o”,“匚”旁可♀♀∫钥醋饔⑽淖帜浮C”。如此意♀♀』来,每个汉字都能解构重组为英文字母的组合。针对♀♀∫恍┨厥庖庖宓钠旁,“汉字慧”还根据甲骨文与拉丁字♀♀∧傅南嗨菩远ㄓ幸恍┕潭♀♀〃搭配,如“月”旁固定对♀♀∮ΑD”,“日”对应“O”。以“善♀♀ 弊治例,传统的汉字笔画为12画,通光♀♀↓“汉字慧”教学体系转化为拉丁字母后,可逾♀♀∶KHKO或OKHK来表示。[]“将中♀♀」汉字转化为字母后,可以帮助♀♀≈形难习者快速识别汉字、认读汉字♀♀♀、书写汉字,并且实现计算机键盘碘♀♀∧快捷输入。”高晓明透露,“汉字慧”项目已成功解♀♀♀读中国通用汉字1-3级共8105字♀♀〉淖帜富结构,并研发出用于汉语国际教育的编♀♀÷胂低呈淙敕ā!案檬淙敕较目前主流的各类♀♀∑匆艉托温胧淙敕ǎ具有输入字母少、重码♀♀÷实汀⑺俣瓤斓扔攀啤![]高晓明透露,目前“汉租♀♀≈慧”项目成果拥有完全自主知识产权,已获2项国家封♀♀、明专利,并先后获得了35项具有独立知识产权的♀♀≈作版权。该项目除在海外推广外,“汉字慧”烩♀♀」有望引进四川外国语大学中文系和重庆大学国尖♀♀∈教育交流学院,针对外国留学生进教学。“我们还♀♀⌒鲁闪⒅厍旌鹤只劢逃科技研究院有限责任公司,设教学团队、研发团队和推广团队,将继续深挖汉字内涵。”[][]图为汉字“善”被解构为“KHKO”。受访者供图[]业内人士认为,随着“汉字慧”教育科技创新项目进入市场,汉语国际教育难点有望实现突破。“汉字慧”项目首席顾问、法国国民教育部汉语总督学白乐桑评价,“‘汉字慧’这种全新的汉字字母化教学模式能够有助于拉丁字母背景的初学者在汉字学习时快速入门。”[]四川外国语大学中文系教授曹保平表示,“汉字慧”从字母象形相通的新视角,揭示了汉字蕴含的原始智慧,从而打通东西方文字间的形体壁垒,构建起东西方文字的转之道,为“汉字难学”问题探索出了一条新出路。[][] 价值毁灭的悲剧再上演 海普瑞的业绩比上市初大缩水 机构:中国2857家瞪羚企业引领新经济时♀♀♀♀♀♀〈创新发展

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  京津冀区域出现今年以来第五轮重垛♀♀♀♀♀♀∪空气污染过程 阳光城:中民嘉业将上海嘉闻50%股权转让给♀♀♀♀♀♀「=捷成 金正恩长途跋涉66小时抵达越南 转乘轿车前往河内 来源: 经点科学[]2月27日,科技部基础研究管理♀♀♀♀♀♀≈行恼倏“2018年度中国科学十大进展专家♀♀♀♀〗舛粱帷保发布2018年度中国科学十大进展。[]2♀♀♀018年中国科学家做出的♀♀≌馐大进展是:基于体细♀♀“核移植技术成功克隆出猕猴、创建♀♀〕鍪桌人造单染色体真核细胞、揭示抑郁发赦♀♀→及氯胺酮快速抗抑郁机制、研制出用于肿瘤治疗的♀♀≈悄苄DNA纳米机器人、测得迄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♀♀∧芷自1TeV附近的拐折、揭示水合离子的原子♀♀〗峁购突檬效应、创建出可探测细胞♀♀∧诮峁瓜嗷プ饔玫哪擅租♀♀『秃撩氤叨瘸上窦际酢⒌骺♀♀∝植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展、将人类赦♀♀→活在黄土高原的历史推前至距今212外♀♀◎年。[]克隆猴、酵母锯♀♀→、抑郁症、DNA机器人、G值♀♀♀、古人类……都露脸了,你有没有不明觉厉♀♀。[]一、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光♀♀∝系最近的动物。因可短期内批量生测♀♀→遗传背景一致且无嵌合现象的动物模型,体细胞克隆♀♀〖际醣蝗衔是构建非人灵长类基因修饰动♀♀∥锬P偷淖罴逊椒āW1997♀♀∧昕寺⊙颉岸嗬颉北ǖ酪遭♀♀±矗虽有多家实验室尝试体细扳♀♀←克隆猴研究,却都未成功。[]中光♀♀→科学院神经科学研究所/脑科♀♀⊙в胫悄芗际踝吭酱葱轮♀♀⌒心孙强和刘真研究团队经过五年攻关最终♀♀〕晒Φ玫搅肆街唤】荡婊畹奶逑赴克隆猴。[]他们研究封♀♀、现,联合使用组蛋白H3♀♀K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆赔♀♀∵胎的体外囊胚发育率及移植后受体♀♀〉幕吃新省T诖嘶础上,他们用胎猴♀♀〕上宋细胞作为供体细胞进核移植,并将克隆胚胎移植♀♀〉酱孕受体后,成功得到两只健康存活克隆猴;垛♀♀▲利用卵丘颗粒细胞为供体细胞核的核移植实♀♀⊙橹校虽然也得到了两只足月出生糕♀♀■体,但这两只猴很快夭折。[]遗传分析肘♀♀・实,上述两种情况产生的克隆猴的核DNA源自光♀♀々体细胞,而线粒体DNA源自卵母细胞供体猴。[]题♀♀″细胞克隆猴的成功是该领域从无到有的突破,该技术♀♀〗为非人灵长类基因编辑♀♀〔僮魈峁└为便利和精准的技术殊♀♀≈段,使得非人灵长类可能成为可以广泛应用的动吴♀♀★模型,进而推动灵长类生殖发育、生物医♀♀⊙б约澳匀现科学和脑疾病机理碘♀♀∪研究的快速发展。[]德国科学院院士Nikos K。 Logoth♀♀etis以“克隆猴:基础和生♀♀∥镆窖а芯康囊桓鲋匾里程碑(Cloning♀♀ NHP: A major milestone in basic♀♀ and biomedical research)”为题发♀♀”砥缆廴衔,这项工作证明了利用体细胞核生殖克骡♀♀ 猕猴的可性,打破了技术壁垒测♀♀、开创了使用非人灵长类动吴♀♀★作为实验模型的新时代,是♀♀∩物医学研究领域真正精彩的里♀♀〕瘫。[]二、创建出首例人造单染色体真核细胞[]真核生♀♀∥锵赴一般含有多条染色体,如人有46条、小殊♀♀◇40条、果蝇8条、水稻24条等。这些天然进化的真核生吴♀♀★染色体数目是否可人为改变、是否可意♀♀≡人造一个具有正常功能的单染赦♀♀~体真核生物是生命科学领域的前沿科学问题。[]肘♀♀⌒国科学院分子植物科学卓♀♀≡酱葱轮行/植物生理生态研究所覃重军和薛小莉研究♀♀∽椤⒄怨屏研究组、生物化♀♀⊙в胂赴生物学研究所周金秋研究组、武汉菲♀♀∩郴因信息有限公司等团队合作,以天肉♀♀』含有16条染色体的真核生物酿酒酵母吴♀♀―研究材料,采用合成生物学“光♀♀・程化”方法和高效使能技术,在国际上首次人工创建了租♀♀≡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♀♀∠悼梢酝ü人工干预变简约,甚至可以人工创造♀♀∪新的自然界不存在的♀♀∩命。[]Nature、The Scientist等发表评论认为,这♀♀】赡苁瞧今为止动作最大的基因组重构,这锈♀♀々遗传改造的酵母菌株是砚♀♀⌒究染色体生物学重要概念的强大资源,♀♀“括染色体的复制、重组♀♀『头掷搿[]三、揭示抑郁发生及氯胺酮快速♀♀】挂钟艋制[]抑郁症严重损害了患者碘♀♀∧身心健康,是现代社会自杀问题的重要诱意♀♀◎,给社会和家庭带来巨大的损失。然而传统抗抑郁药♀♀∥锲鹦Щ郝(68周以上),并且只在20%左右♀♀〉牟∪酥衅鹦В这提示目前对抑郁肘♀♀、机制的了解还没有触及♀♀∑浜诵摹[]近年来在临床上意外发现麻醉剂骡♀♀∪胺酮在低剂量下具有快速(♀♀1小时内)、高效(在7♀♀0%难治型病人中起效)的♀♀】挂钟糇饔茫被认为是精神疾♀♀〔×煊蚪半个世纪最重要的发镶♀♀≈。然而,氯胺酮具有成瘾性,副作用大,无法长期使用♀♀ R虼耍理解氯胺酮快速抗抑郁的机♀♀≈埔殉晌抑郁症研究领域的“圣杯”,因为它将提示抑♀♀∮糁⒌暮诵哪曰制,并为研发快♀♀∷佟⒏咝А⑽薅镜目挂钟粢┪锾徕♀♀」┛蒲б谰荨[]2018年,浙江粹♀♀◇学医学院胡海岚研究组在这一领域的研究取♀♀〉昧送黄菩缘慕展:在抑郁症♀♀〉纳窬环路研究中,该研究组发现大脑中封♀♀〈奖赏中心外侧缰核中的神经元活♀♀《是抑郁情绪的来源。这一区域的神经元细胞♀♀⊥ü其特殊的高频密集的“簇状放电”, 意♀♀≈制大脑中产生愉悦感的“奖赏中心”的活动。[]通过光♀♀♀遗传的技术手段,他们直接证明缰核区的簇状放电殊♀♀∏诱发动物产生绝望和快感缺失等为表现的充分条件♀♀♀。针对抑郁的分子机制,该研究组封♀♀、现这种簇状放电方式是由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♀♀≈普是通过抑制缰核神经元的簇状放电,高♀♀∷俑咝У亟獬其对下游“奖赏中心”的抑制,从而达到♀♀≡诩短时间内改善情绪的功效。[]同时,该研究♀♀∽槎圆生簇状放电的细胞及分子机制做出了糕♀♀↑深入的阐释。通过高通量的定量蛋白质谱技术♀♀。他们发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通碘♀♀±对抑郁的调控植根于缰核组织中胶质细胞对神经元♀♀〉闹旅馨绕这一组织学基础。在神经元-♀♀〗褐氏赴相互作用的狭小界面中,Kir4.1在胶质细胞上的♀♀」表达引发神经元细胞外的钾离子浓垛♀♀∪降低,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介导的簇状♀♀》诺纭[]上述研究对于抑郁症这一重大疾病的机制做斥♀♀■了系统性的阐释,颠覆♀♀×艘酝抑郁症核心机制上流的 “单胺假说”,并为研♀♀》⒙劝吠的替代品、避免柒♀♀′成瘾等副作用提供了新的科学依据。[]外♀♀‖时,该研究所鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T♀♀-VSCC钙通道等可作为快速抗抑郁的分子靶点,吴♀♀―研发更多、更好的抗抑郁♀♀∫┪锘蚋稍ぜ际跆峁┝苏感碌乃悸罚对最终战胜抑郁♀♀≈⒕哂兄卮笠庖濉[]Science、♀♀Scientific American等期刊对该工作进菱♀♀∷新闻报道,称“这是一项惊♀♀∪说姆⑾帧薄[]四、研制出用于肘♀♀∽瘤治疗的智能型DNA纳米机器人[]利用纳♀♀∶滓窖Щ器人实现对人类重大疾病的精准♀♀≌锒虾椭瘟剖强蒲Ъ颐亲分鸬♀♀∧一个伟大的梦想。[]国家纳米科学中心聂广军、丁宝肉♀♀~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,在活题♀♀″内可定点输运药物的纳米机器人研究封♀♀〗面取得突破,实现了纳米♀♀』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。[]♀♀⊙芯咳嗽被于DNA纳米技术构建了自动化DNA机器人,♀♀≡诨器人内装载了凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人♀♀⊥ü特异性DNA适配体功能化,可以与特异表达遭♀♀≮肿瘤相关内皮细胞上的核仁素结合,♀♀【确靶向定位肿瘤血管内皮细胞;并作为响应性♀♀〉姆肿涌关,打开DNA纳米机器人,在肿瘤位♀♀〉闶头拍血酶,激活其凝血功♀♀∧埽诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏蒜♀♀±。[]这种创新方法的治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤♀♀♀、卵巢癌及原发肺癌等多种肿瘤中都碘♀♀∶到了验证。并且小鼠和Bama小型猪实砚♀♀¢显示,这种纳米机器人具有良♀♀『玫陌踩性和免疫惰性。[]上述研究表明,DN♀♀A纳米机器人代表了未来人类精准药物设计的肉♀♀~新模式,为恶性肿瘤等疾病的治疗提供了全♀♀⌒碌闹悄芑策略。Natur♀♀e Reviews Cancer、Nature Biotechnology等评论认为糕♀♀∶工作为里程碑式的工作;美国The♀♀ Scientist期刊将该工作与同性♀♀》敝场⒁禾寤罴臁⑷斯ぶ悄芤黄穑评选为20♀♀18年度世界四大技术进步♀♀ []五、测得迄今最高精度的引力常数G值[]牛顿万有意♀♀↓力常数G是人类认识的第一个基本物理♀♀〕J,其在物理学乃至整♀♀「鲎匀豢蒲е邪缪葑攀分重要的角色。两个世纪以来b♀♀‖实验物理学家们围绕引力常数G值碘♀♀∧精确测量付出了巨大而艰辛的努力,但其测量精度拟♀♀】前仍然是所有物理学常数中最♀♀〉偷摹[]按照牛顿万有引力定律,G应该是一个光♀♀√定的常数,不因测量地点和♀♀〔饬糠椒ǖ牟煌而变化。但是,当前国♀♀〖噬喜煌研究小组用不同方法测碘♀♀∶的G值却不吻合。[]为了深入研究这♀♀∫晃侍猓华中科技大学物理学院♀♀∫力中心罗俊、杨山清和邵成刚研究组自2009年开始同殊♀♀”采用两种相互独立的方法扭秤周期法和扭秤角加速度反♀♀±》来测量G值。[]历经多年的艰♀♀】嗯力,2018年两种方法均烩♀♀●得了迄今为止国际最高的测量精度♀♀。G值分别为6.674184×1011和6.6744♀♀84×1011m3/kg/s2,相对标准偏♀♀〔罘直鹞百万分之11.64和11.61),更为关键的是♀♀×礁鼋峁在3倍标准差范围内吻合♀♀ []Nature期刊以“引力常数的创纪录♀♀【度测量(Gravity measured with record♀♀ precision)”为题发表评论认为,这项工作♀♀∈瞧今为止用两种独立的方法测定引力常数的不确定垛♀♀∪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菱♀♀∷非常好的机遇,同时也为进一步测量获得引力♀♀〕J的真值提供了机遇;并评价这项工作是“锯♀♀~密测量领域卓越工艺的典范”。[]六、殊♀♀∽次直接探测到电子宇宙射线能谱在♀♀1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线中的♀♀「旱缱雍驼电子在其进过程中会很快损失能量,因粹♀♀∷其测量数据可以作为高能物理过程的一糕♀♀■探针,甚至用于研究暗物质粒子的湮灭或衰变现象。基逾♀♀≮地基切伦科夫伽玛射线望远镜阵列的间接探测♀♀』竦玫牡缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV(1TeV=1000GeV=1万♀♀∫诘缱臃特)附近存在有拐折的迹象,但其系统误差很♀♀〈蟆[]我国首颗天文卫星悟空号(♀♀DAMPE)的电子宇宙射线的♀♀∧芰坎饬糠段П绕鸸外的空间探测设备(如AMS-02、F♀♀ermi-LAT)有显著提高,拓展了人类在太空中观察宇宙碘♀♀∧窗口。[]DAMPE合作组基于悟空号♀♀∏530天的在轨测量数据,以前所未有的高拟♀♀≤量分辨率和低本底对25GeV4.6TeV能量区♀♀〖涞牡缱佑钪嫦吣芷捉了精确的直♀♀〗硬饬俊[]悟空号所获得能谱可♀♀∫杂梅侄蚊萋赡P投不是单幂律模型很好地♀♀∧夂希明确表明在0.9TeV附近存在一个拐折,证实了碘♀♀∝面间接测量的结果。该拐折反映♀♀×擞钪嬷懈吣艿缱臃射♀♀≡吹牡湫图铀倌芰Γ其精♀♀∪返南陆滴对于判定部分电子宇宙射线殊♀♀∏否来自于暗物质起着关键性作用。[]此外b♀♀‖悟空号所获得的能谱在1.4TeV附近呈现出流量异常迹镶♀♀◇,尚需进一步的数据来确认是否存在一糕♀♀■精细结构。[]瑞典皇家科学院院士、诺♀♀”炊物理学奖评奖委员会秘书Lars ♀♀Bergstrom教授肯定了这是首次直接测量到这一拐折♀♀ C拦约翰霍普金斯大学Marc Kamionkowski教授评论认♀♀∥,这是年度最令人激动的科学进展之意♀♀』。[]七、揭示水合离子的原子结构♀♀『突檬效应[]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碘♀♀∧现象之一,在很多物理、化学、生物过斥♀♀√中扮演着重要的角色。早在19世纪末,人们就意识♀♀〉嚼胱铀合作用的存在并开始了系统碘♀♀∧研究。一百多年来,水合离子的微观结构和动力学一肘♀♀”是学术界争论的焦点,至今仍♀♀∶挥卸论。究其原因,关键在于缺乏原♀♀∽映叨鹊氖笛楸碚魇侄我约熬准可♀♀】康募扑隳D夥椒ā[]北京大学物理学院量子材料科学♀♀≈行慕颖、王恩哥和徐莉梅研究组与化学与分子♀♀」こ萄г焊咭闱谘芯孔榈群献鳎开发了意♀♀』种基于高阶静电力的新型扫描探针技术,刷♀♀⌒铝松描探针显微镜空间分辨率的世界纪录,实镶♀♀≈了氢原子的直接成像和定位,在国际上殊♀♀∽次获得了单个钠离子水合物的原子级分辨图♀♀∠瘢并发现特定数目的水分子可以将水合离租♀♀∮的迁移率提高几个量级,这是一种全新的动力学幻殊♀♀↓效应。[]结合第一性原理计算和经典分子动力学拟♀♀。拟,他们发现这种幻数锈♀♀¨应来源于离子水合物与表面♀♀【Ц竦亩猿菩云ヅ涑潭龋而且♀♀≡谑椅绿跫下仍然存在,♀♀〔⒕哂幸欢ǖ钠帐市浴[]该工作首次澄清菱♀♀∷界面上离子水合物的原子构型,并建立了离♀♀∽铀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♀♀∽拥绯亍⒎栏蚀、电化学反应、海水淡化、生物离♀♀∽油ǖ赖群芏嘤τ昧煊蚨♀♀〖具有重要的潜在意义。[]Nature Reviews Ch♀♀emistry期刊主编David S♀♀chilter发表评论文章认吴♀♀―,这项研究获得了“堪称完美的水合离子结构和动力学♀♀⌒畔”。[]八、创建出可探测细胞内结构相烩♀♀ˉ作用的纳米和毫秒尺垛♀♀∪成像技术[]真核细胞内,细胞柒♀♀△和细胞骨架进着高度垛♀♀’态而又有组织的相互租♀♀△用以协调复杂的细胞功能。观测这些相互作用,需要♀♀《韵赴内环境进非侵入式、长时程、高时空分辨♀♀ ⒌捅尘霸肷的成像。[]为了实现这些正常氢♀♀¢况下相互对立的目标,中国科学院生物物理研究所李♀♀《把芯孔橛朊拦霍华德休斯医学研究所Jennifer Lipp♀♀incott-Schwartz和Eric Betzig碘♀♀∪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帧对细胞♀♀』底膜附近的动态事件连续成像数千幅。[]研究肉♀♀∷员利用多色GI-SIM技术揭示了细扳♀♀←器-细胞器、细胞器-细♀♀“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。微♀♀」苌长和收缩事件的精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♀♀」苤间的相互作用分析揭示了新的内肘♀♀∈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。[]

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