搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻”相关记录308773条 . 查询时间(2.453 秒)
中国科学院强流重离子加速器装置常温前端成功出束(图)
重离子加速器 装置 系统
2024/11/1
2024年10月26日,国家重大科技基础设施强流重离子加速器装置(HIAF)项目建设取得进展。HIAF常温前端成功调试出束,能量和流强达到设计指标,标志着HIAF项目从加速器装置装配阶段逐步迈入系统级联调阶段。
中国科学院城市环境所发现土壤-病毒-宿主调节微塑料依赖性碳储存(图)
城市环境 土壤 病毒 塑料
2024/11/1
微塑料污染正在深刻影响碳的生物地球化学循环。微塑料作为富碳的高聚物,自身便可能成为土壤碳储存的一部分。更重要的是,微塑料可为土壤微生物提供额外碳源,影响与有机碳分解代谢相关的微生物过程,进而影响土壤碳储存与碳排放。目前,科研人员对于这一过程的微生物机制知之甚少。
中国科学院科学家揭秘肿瘤起源之谜(图)
肿瘤 演化 理论
2024/11/1
恶性肿瘤是人类面临的健康威胁之一,而肿瘤最初如何形成尚不清楚。Peter Nowell克隆演化理论提出,癌细胞由人体内正常细胞因基因变异逐渐转变而来。这一过程经过不断的细胞分裂和突变,导致克隆性扩增,并在不断克隆筛选作用下形成肿瘤。尽管这一理论已成为科学界的普遍共识,但存在一个悬而未决的问题,即在肿瘤形成的最初阶段,是一个发生致癌突变的细胞(单克隆起源)还是多个异常细胞(多克隆起源)同时充当肿瘤“...
中国科学院宁波材料所提出新型碱土金属过氧化物合成路线(图)
材料 金属 氧化物合成
2024/11/1
碱土金属过氧化物(MO2)包括CaO2、SrO2和BaO2。MO2作为过氧化氢(H2O2)的衍生物,具有强氧化性;而作为固体物质,相比于H2O2,MO2具有更稳定的化学性质,在漂白、废水处理、消毒和精细化学品合成等领域应用广泛。目前,工业上主要采用高浓度H2O2与碱土金属氢氧化物反应来生产MO2。这种传统的化学合成方法存在原料运输危险、生产成本高、产物纯度低等问题,制约了MO2的普及与发展。
中国科学院“天关”卫星发布首批科学成果(图)
卫星 空间 X射线
2024/11/1
2024年10月31日,在中国科学院国家空间科学中心举行的爱因斯坦探针卫星(“天关”卫星)在轨交付仪式暨成果发布会上,“天关”卫星展示了其在空间科学领域取得的重要突破。自2024年1月9日成功发射以来,“天关”卫星以其卓越的X射线探测能力,探测到多种类型的暂现天体,并捕捉到几例可能的新类型暂现源,成功获取了由中国自主研制设备观测到的首张全天X射线天图,标志着X射线时域天文领域进入了新的时代。
中国科学院国家纳米中心等开发出基于强化学习的增强采样方法(图)
纳米 演化 过程 蛋白质
2024/11/1
2024年10月31日,中国科学院国家纳米科学中心施兴华团队联合清华大学高华健团队,开发了基于强化学习的增强采样方法——Adaptive CVgen,并将这一方法应用于蛋白质折叠和富勒烯(C60)合成研究。相关研究成果以Adaptive CVgen: Leveraging Reinforcement Learning for Advanced Sampling in Protein Folding...
中国科学院半导体所等提出免于退极化效应的光学声子软化新理论(图)
半导体 光学 声子软化 理论
2024/11/1
通过晶体管持续小型化以提升集成度的摩尔定律已接近物理极限,但主要问题在于晶体管功耗难以等比例降低。有研究提出,进一步降低功耗有两种途径。一是寻找拥有比二氧化铪(HfO2)更高介电常数和更大带隙的新型高k氧化物介电材料;二是采用铁电/电介质栅堆叠的负电容晶体管,降低晶体管的工作电压和功耗。氧化物高k介电常数和铁电相变均源于光学声子软化。此前,科学家认为,只有当Born有效电荷足够强以使得长程库伦作用...
全国著名禁毒教育专家莫关耀受邀云南师范大学特聘教授(图)
云南师大 禁毒教育 莫关耀 特聘教授
2024/10/30
天津工业生物所等在阐明结核分枝杆菌外排泵EfpA蛋白功能与耐药机制方面取得新进展(图)
蛋白 药物 分子机理
2024/11/1
结核病(Tuberculosis,TB)是由结核分枝杆菌(M. tuberculosis,Mtb)引起的一种传染性疾病。目前全球每年新增结核病例约1000万,约120万人死于该病。多重耐药和广泛耐药Mtb的出现和传播给结核病的防控和治疗带来巨大挑战。
中国法学会王洪祥会见台湾海峡两岸法学交流协会代表团(图)
王洪祥 台湾海峡 两岸法
2024/10/31
“憲義論衡”系列讲座第七期:面向国家治理的宪法学研究(图)
憲義論衡 第七期 国家治理 宪法学
2024/10/30
上海硅酸盐所在纳米化学表征技术研究中取得新进展(图)
纳米化学 耦合 分子
2024/10/27
扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope,SPM)已经成为开展纳米科技研究的最有力工具之一,并且成为开展许多原创性研究的核心手段。SPM技术不仅给原子/分子/纳米尺度结构显微成像、结构操纵、物性测量、功能表征和失效评价带来了革命性突破,同时也是发展纳米尺度局域空间多物理参量测量的新原理、新方法和新技术的重要平台,为研究纳米尺度限域条件下多物理参量及其相互耦合效应提供了重要...