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平台共建 资源共用,利益共享——厦门实施“创新联合体”新政推动企业融通
8月10日,由厦门市科学技术局发布的《厦门市创新联合体管理办法》(以下简称《办法》),正式实施。这是厦门第二次就创新联合体组建出台专门措施。随着《办法》的实施,此前出台的《厦门市支持创新联合体建设工作指引》同时废止。
“光泳”飞行器无需燃料即可在大气层漂浮,开辟气候监测和火星探索新途径
《自然》13日发表的一项研究描述了一种新型“光泳”飞行器。该飞行器本质是一类小型太阳能漂浮装置,可携带仪器漂浮在大气层高处。这种装置无需传统燃料即可维持飞行高度,为未来气候监测和火星探索开辟了新途径。
从长三角到长江经济带——超级“创共体”来了
从长三角三省一市的紧密协同,到长江经济带11省市的携手奋进;从创新共同体的初步探索,到超级“创共体”的全面崛起……科技创新始终是驱动高质量发展的“第一引擎”。
基因魔剪”携手AI提升DNA编辑精度
来自瑞士苏黎世大学、苏黎世联邦理工学院以及比利时根特大学的科学家合作开发出一种创新的基因编辑方法,将先进的“基因魔剪”技术与人工智能(AI)相结合,显著提升了DNA编辑的精确度。这项技术为更真实地模拟人类疾病机制提供了有力工具,也为未来精准基因疗法的发展奠定了基础。
中温固体氧化物燃料电池研制成功,有望大幅加快商业化进程
固体氧化物燃料电池(SOFC)因高效率和长寿命而备受关注,但其运行温度通常高达700—800℃,需使用昂贵的耐高温材料,这制约了其广泛应用。据最新一期《自然·材料》杂志报道,日本九州大学研究团队研制出可在300℃中温条件下高效运行的新型SOFC,有望推动低成本、低温SOFC的开发,并可大幅加快其商业化进程。
新发现黑洞质量相当于360亿个太阳
英国朴茨茅斯大学与巴西联邦大学联合团队,在新一期《皇家天文学会月报》刊发论文称,他们在距地球50亿光年的“宇宙马蹄”星系中心,拍摄到迄今质量最大的黑洞。这个宇宙“巨无霸”的质量高达太阳的360亿倍,相当于银河系中心黑洞的1万倍,已逼近理论预测的黑洞质量极限。
小鼠试验表明:脑内“换细胞”让患病动物寿命翻倍
新一期《自然》杂志刊登了一项里程碑式研究:美国斯坦福大学医学院团队利用非基因匹配的健康前体细胞,替换掉罹患桑德霍夫病小鼠超过半数的病变小胶质细胞,使实验鼠寿命从135天延长至250天,运动功能与探索行为几乎恢复至正常水平。这也是首次为泰萨克斯病和桑德霍夫病等目前无药可治的致命性脑病提供了“即用型”细胞疗法蓝图。
年均27艘!中船集团外高桥造船交付第600艘船舶
8月8日,由中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司为意大利Grimaldi公司建造的首艘9000车位汽车运输船“GRANDE TIANJIN”号命名交付。
大渡河上游巴拉水电站实现全容量投产发电
8月8日,位于四川大渡河上游的国家西部大开发重点工程——巴拉水电站最后一台机组完成72小时试运行后,正式并网发电,该电站实现全容量投产目标。
基因编辑胰岛细胞移植通过功能验证,为Ⅰ型糖尿病治疗开辟新途径
瑞典乌普萨拉大学研究团队在6日出版的《新英格兰医学杂志》发表成果称,全球首例由CRISPR-Cas基因编辑技术获得的供体胰岛β细胞,在未使用免疫抑制剂的情况下,在Ⅰ型糖尿病患者体内成功存活,并发挥功能长达12周。这项技术为根治Ⅰ型糖尿病带来曙光。
科学家直接观测到重费米子量子纠缠
日本大阪大学和广岛大学科学家合作,首次在铈铑锡(CeRhSn)材料中直接观测到受普朗克时间(量子力学最小时间单位)调控的重费米子量子纠缠现象。这项发表于《自然》合作期刊《npj量子材料》的研究,为开发基于固态材料的新型量子计算机开辟了新途径。
科学家借“星光探针”监测夜间温室气体
据英国华威大学官网最新消息,该校联合西班牙多所科研机构,将天文观测技术跨界应用于气候监测领域:利用“星光探针”,即星光光谱精准测量夜间温室气体浓度,填补了传统观测在时间维度上的空白。该技术已在西班牙卡拉阿托天文台的观测中得到验证,证明天文设施可跨界服务于地球环境监测,为全球变暖研究增添了新工具。
只需引入“被忽视的粒子”,新方法让任意子具备通用量子计算能力
据最新一期《自然·通讯》杂志报道,美国南加州大学领衔的研究团队提出一种实现通用拓扑量子计算的新方法,只需引入一种过去被视为无用的粒子,便可使原本计算能力受限的伊辛任意子具备通用性。这为构建更加稳健、抗干扰的量子计算机提供了关键拼图。
基因工程干细胞疗法获突破,人体内首次持续生成抗癌T细胞
美国加州大学洛杉矶分校科学家在基因工程干细胞研究领域获得突破:通过改造患者的造血干细胞,使患者体内能持续生成抗癌T细胞。这项由多位顶尖科学家合作开展的临床试验,首次在人体中验证了一项新的治疗策略——通过干细胞“内部工厂”持续生成肿瘤靶向免疫细胞。该成果发表于最新一期《自然·通讯》,标志着人体免疫系统可再生抗癌能力的重大
大肠杆菌密码子数从64减至57,为新药和新材料研发开辟新途径
英国剑桥分子生物学实验室科学家在最新一期《科学》杂志发表最新成果称,他们将大肠杆菌基因组包含的64个密码子缩减为57个,并将这一新菌株命名为Syn57。这项研究犹如为生命体“瘦身”,有望为研发抗病毒药物和新材料提供新思路。