UC彩票注册网站 遗传发育所研究组等发现糖信号调控植物生长发育的新机制

  • 金属离子混合电容器集高能量密度、高功率输出以及长循环寿命等优点于一身,近年来已成为未来可持续发展新型储能系统的一个重要发展方向。
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  2018-09-23日新闻讯:技术创新。有了理论还不够,高性能条纹相机的研制在技术上还有很多棘手的难题。衡量条纹相机最主要的指标就是时间分辨率,这个指标决定了条纹相机能够探测的时间极限,是纳秒、皮秒,飞秒,甚至是阿秒?为了实现高的时间分辨率,要具备以下三个主要条件:第一,电子具有足够高的初速度保证电子到达荧光屏的时间足够短;第二,电子在传输过程中的速度与扫描电脉冲的速度精确匹配,尽可能降低由于速度适配造成的时空弥散;第三,具有极低的触发晃动。在西安光机所科研人员的彻夜奋战下,经过无数次的理论计算、结构设计和协调测试,最击破了各个技术难题,实现了在阴极和栅极之间小于1mm的超短间距下获得超过10000V/mm加速场强的苛刻条件,并保证了在如此高的场强下的稳定工作。而为获得电子束与扫描电脉冲之间的精密时间同步,科研人员创新性地在电子光学设计上提出了采用行波偏的扫描结构,即采用行波偏转板将电子束脉冲的”速度放慢”,以达到电子群速度与扫描脉冲相速度的匹配,减小了速度适配造成的时间弥散,同时行波偏转结构还增大了电子束与扫描脉冲作用的时间,使电子束获得的径向动能足够大,提高了系统的偏转灵敏度,进一步提高了时间分辨率。另一方面,为保证飞秒时间分辨,要求条纹相机系统的触发晃动足够小,这样才能尽可能地提高整个系统在重复扫描时的时间分辨率。在这种情况下,传统的电触发方式已经不能满足要求。选择半导体光触发技术,通过改进光开关的制作工艺以及优化工作状态,西安光机所研究人员实现了上升时间小于100ps的光开关的研制,将系统的触发晃动减小到150fs以下,保证了条纹相机在6000次以上重复扫描下的飞秒时间分辨率。低触发晃动的指标也达到了国际先进水平。

  Gaia简介

  材料是人类生存和发展的物质基础,是人类社会进步的标志和里程碑。但是材料及其制品在服役环境作用下,不可避免地发生退化、变质甚至失效,而腐蚀、磨损和断裂是材料失效的三大类型。《材料失效系统控制》一书从腐蚀系统控制、摩擦磨损系统控制、断裂(疲劳断裂等)系统控制等三个方面阐述系统控制的相关内容,介绍提高材料及其制品的可靠性、安全性、耐久性和经济性的途径,从而为相关行业实现延长材料使用寿命,节约资源能源,支持国家可持续发展提供技术参考。陈建敏研究员及其团队相关人员参与编著了第二篇——摩擦磨损系统控制,详细阐述了摩擦学基本原理、磨损失效、润滑材料设计、摩擦学延寿等方面内容。

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遗传发育所周俭民实验室发现植物天然免疫平衡调节器

UC彩票注册网站 高福、周东明、严景华课题组在寨卡疫苗的研制上取得重要进展

  越来越多的研究表明,α同性生殖作为重要的适应性行为维系了新生隐球菌及其姊妹种格特隐球菌在宿主侵染方面的短期适应优势和长期种系优势:一是α同性生殖的产物同性孢子可作为重要的感染繁殖体参与早期宿主肺脏定植;二是α同性生殖作为隐球菌关键的进化动力通过创建遗传物质和核型多样化,推动了生态位扩展及毒力进化,并造成过北美严重的爆发性感染。

  他们从数值模拟中发现,侧向观察时,盘星系外围(盘主导区域)呈现出,视线方向的平均速度V与速度分布的偏斜度h3呈反相关,当V为正时,速度分布偏斜度为负,具有低速长尾形态;而其内部的棒主导区域则表现出正相关,当V为正时,速度分布偏斜度为正,具有高速长尾形态。特别有趣的发现是,当盘星系的倾角减小时,棒的边缘区域从正相关急剧转换为反相关,而棒的中心区域则体现为较弱的正相关。

  该研究首次在区域尺度解读了土壤固氮菌的分布格局,不仅在一定程度上填补了世界范围内草地土壤固氮菌生物地理研究的空缺,也为深入探究青藏高原草地氮收支动态奠定了基础。2018年5月26日,这项研究以Autotrophicandsymbioticdiazotrophsdominatenitrogen-fixingcommunitiesinTibetangrasslandsoils为题于在线发表于环境科学领域权威期刊ScienceofTheTotalEnvironment。崔骁勇教授为本论文通讯作者,生命科学学院博士研究生车荣晓为本论文第一作者。上述研究得到中科院战略先导专项、国家自然科学基金及国家重点研发计划等项目的共同资助。论文链接Researchgate论文链接ELSEVIER 图2:偏斜度示意图。横坐标是速度,越往右,速度越大。分布最高的地方对应的横坐标对应了速度的众值,当平均值大于众值时,表示分布偏斜度为正,呈现了一个高速长尾;当平均值小于众值时,表示分布偏斜度为负,呈现出一个低速长尾。

  最近他们与中国科技大学,清华大学及美国西北大学的研究人员合作,首次利用静电场对激子扩散行为的影响,在单根有机半导体纳米线中打破了光传输的对称性。他们将单根有机单晶纳米线波导材料置于一个外加电场中,电场与激子偶极相互作用,产生一个额外的作用势能,从而引起激子密度沿电场矢量方向重新分布。其结果是原本向纳米线的两个相反方向上等量对称传输的激子,在电场作用下发生了重新分配,而使得纳米线的两端输出的激子数目不再对等。由于激子与光子处于耦合状态,因此电场的引入可以同时打破光传输的对称性,实现电场控制的光学二极管功能(图1A,B)。

  2)多于13亿颗目标的三角视差(依据视差,可以计算出距离)、自行以及蓝/红测光信息。对于G波段星等亮于15等的天体,视差精度约0.04毫角秒,自行精度约0.06毫角秒/年;对于G波段星等等于17星等的天体,视差精度约0.1毫角秒,自行精度0.2毫角秒/年;对于暗端(G波段星等等于20星等)的天体,视差精度0.7毫角秒,自行精度1.2毫角秒/年; ”

  据齐朝祥研究员介绍,在Gaia项目前期,双方针对Gaia卫星天体测量数据处理方法、模型和星表构建等内容进行了多次交流合作。“尤其是针对Gaia数据处理中的常规单天天体测量解算问题,我们提出了对Gaia的单天天体测量数据进行快速解算来实时检测观测数据的质量情况的想法,并对不同数据处理模型的解算结果进行了比较,编制了相应的归算软件。”

  齐朝祥说:“独立于欧空局其它单位,我们提出一种方案,基于实测的天体数据,利用独创的同时性较差观测的原理独立校验,解算卫星基本角的变化,并与卫星携带的激光干涉监测系统的结果进行交叉对比,核实并独立获得卫星基本角变化的各种周期和振幅数据。而经核实的基本角变化数据是Gaia数据分析处理中心对其最终科学数据进行修正的必备基准数据。”目前,我们已经将这套方案编制成相应的处理软件,在位于意大利都灵的Gaia天体测量数据处理中心运行,默默地为广大数据用户提供基准服务。这些工作也获得了国内天体测量同行的认可和支持,同时获得了国家自然基金的资助(国家自然基金号:11573054、11703065)。

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