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  3月季节性流感跟H7N9有重叠可能吗? 疾控租♀♀♀♀♀♀〃家释疑 2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日,科技部基础研究管理中心光♀♀♀♀♀♀~布“2018年度中国科学十大进展♀♀♀♀♀”,基于体细胞核移植尖♀♀♀〖术成功克隆出猕猴“中中”“华华” 等10项重大科学解♀♀▲展,从30个候选项目中脱颖而出。[]锯♀♀≥报道,根据得票数排名♀♀。“2018年度中国科学十大进展”分别为:♀♀[]基于体细胞核移植技术成功克隆♀♀〕鲡ê[]创建出首例人造单染色体真核细胞[]♀♀〗沂疽钟舴⑸及氯胺酮快速抗抑♀♀∮艋制[]研制出用于肿瘤治菱♀♀∑的智能型DNA纳米机器人[]测得迄今最高精度碘♀♀∧引力常数G值[]首次直接探测到电子宇宙射线能谱遭♀♀≮1TeV附近的拐折[]揭示水合离子的原子结构和烩♀♀∶数效应[]创建出可探测镶♀♀「胞内结构相互作用的纳米和毫秒尺度♀♀〕上窦际[]调控植物生斥♀♀・-代谢平衡实现可持续农业发展[]将人类生烩♀♀☆在黄土高原的历史推前至锯♀♀∴今212万年[]据介绍,“中国科学十大进♀♀≌埂逼姥≈两褚殉晒举办14届,旨在宣传我国重大基础砚♀♀⌒究科学进展,激励广大科技工作者的科学热情♀♀『头钕拙神,开展基础研究科普宣传,促进公众棱♀♀№解、关心和支持基础研究,在全社会营♀♀≡炝己玫目蒲Х瘴А[]具体获奖项目简介如♀♀∠拢[]01 基于体细胞核移肘♀♀〔技术成功克隆出猕猴[]非人灵长类动物是与人棱♀♀∴亲缘关系最近的动物。因可短柒♀♀≮内批量生产遗传背景一致且无嵌合现象的垛♀♀’物模型,体细胞克隆技术被认为是构建非人灵♀♀〕だ嗷因修饰动物模型的最佳方法。[♀♀]“中中”和“华华” 文内图片锯♀♀※来自科技日报公众号 [♀♀]自1997年克隆羊“多莉”报道以来,虽有垛♀♀∴家实验室尝试体细胞克隆猴研究,却都未成光♀♀ˇ。中国科学院神经科学研究所/脑科学与智♀♀∧芗际踝吭酱葱轮行乃锴亢土跽嫜芯客哦逾♀♀【过五年攻关最终成功得到了两只健康存♀♀』畹奶逑赴克隆猴。[]他们研究发现,联合使用组♀♀〉鞍H3K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显著题♀♀♂升克隆胚胎的体外囊胚发逾♀♀↓率及移植后受体的怀孕率。在此基础上,他们逾♀♀∶胎猴成纤维细胞作为供体细胞进核移植,并解♀♀~克隆胚胎移植到代孕受体后,成♀♀」Φ玫搅街唤】荡婊羁寺『铮欢利用卵♀♀∏鹂帕O赴为供体细胞核的核移植实验中,虽然也得到♀♀×肆街蛔阍鲁錾个体,但这两只猴很快夭折♀♀ R糯分析证实,上述两种♀♀∏榭霾生的克隆猴的核DNA源自供体细胞,而♀♀∠吡LDNA源自卵母细胞供体猴。♀♀[]体细胞克隆猴的成功是该领域从无到逾♀♀⌒的突破,该技术将为非人♀♀×槌だ嗷因编辑操作提供更为♀♀”憷和精准的技术手段,使得非人灵长类可♀♀∧艹晌可以广泛应用的动物模型,进而推动灵♀♀〕だ嗌殖发育、生物医学以及脑认知科学和脑尖♀♀〔病机理等研究的快速发展。[]碘♀♀÷国科学院院士Nikos Kb♀♀‘ Logothetis以“克隆猴:基础和生物医学研究的一个♀♀≈匾里程碑(Cloning NHP: A major milestone i♀♀n basic and biomedical research)♀♀♀”为题发表评论认为,这项工作证免♀♀△了利用体细胞核生殖克隆猕猴的可性,打破♀♀×思际醣诶莶⒖创了使用非人灵长类动物作为实验模型碘♀♀∧新时代,是生物医学研究领域真正精彩的里程碑。♀♀[]02 创建出首例人造单染色体真核细胞[]真核赦♀♀→物细胞一般含有多条染色体,如人有46条、锈♀♀ 鼠40条、果蝇8条、水稻2♀♀4条等。这些天然进化的真核生物染色体数目是否可人为糕♀♀∧变、是否可以人造一个具有正常功能的单染色体真核♀♀∩物是生命科学领域的前沿科学问♀♀√狻[]中国科学院分子植物科学卓越创新中心/肘♀♀〔物生理生态研究所覃肘♀♀∝军和薛小莉研究组、赵光♀♀→屏研究组、生物化学与细胞生物学研究蒜♀♀※周金秋研究组、武汉菲沙基因信息有限公司等团垛♀♀∮合作,以天然含有16条染色体的真核生吴♀♀★酿酒酵母为研究材料,采用合成生物学“工程化”方法衡♀♀⊥高效使能技术,在国际上首次人工创建菱♀♀∷自然界不存在的简约化的生命仅含单条染色体的♀♀≌婧讼赴。该研究表明天然复杂生命体系可♀♀∫酝ü人工干预变简约,甚至可以人工创造全新的自♀♀∪唤绮淮嬖诘纳命。[]Nature♀♀ The Scientist等发表评论认为,这可能殊♀♀∏迄今为止动作最大的基因组重构,这些遗传改造的解♀♀⊥母菌株是研究染色体生物学重要概拟♀♀☆的强大资源,包括染色体的复制、重组和分离。[]03♀♀ 揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑郁症♀♀⊙现厮鸷α嘶颊叩纳硇慕】担是现♀♀〈社会自杀问题的重要诱因,给社会和家庭带来巨粹♀♀◇的损失。然而传统抗抑郁药物起效缓骡♀♀↓(68周以上),并且只在20%租♀♀◇右的病人中起效,这提示目前对抑郁症机制的♀♀×私饣姑挥写ゼ捌浜诵摹[]新抑郁模型[]近年来在临♀♀〈采弦馔夥⑾致樽砑谅劝吠在碘♀♀⊥剂量下具有快速(1小时内)、高效(遭♀♀≮70%难治型病人中起效)的抗抑郁作用,被认为是精神疾♀♀〔×煊蚪半个世纪最重要的发现。然而,氯胺酮♀♀【哂谐神性,副作用大,♀♀∥薹ǔて谑褂谩R虼耍理解氯胺酮快速抗♀♀∫钟舻幕制已成为抑郁症研究领域的“圣杯”,因♀♀∥它将提示抑郁症的核心拟♀♀≡机制,并为研发快速、高效、无♀♀《镜目挂钟粢┪锾峁┛蒲б谰荨[]2018年,浙江粹♀♀◇学医学院胡海岚研究组在这一♀♀×煊虻难芯咳〉昧送黄菩缘慕展b♀♀『在抑郁症的神经环路研究中,该研究组发现大脑♀♀≈蟹唇鄙椭行耐獠噻趾酥械拟♀♀∩窬元活动是抑郁情绪的来源。这一区域的神经元细胞外♀♀〃过其特殊的高频密集的“簇状放电”, 抑制大脑中产赦♀♀→愉悦感的“奖赏中心”的活动。通过光遗传的技殊♀♀□手段,他们直接证明缰核区的♀♀〈刈捶诺缡怯辗⒍物产生绝望和快感缺失等为表现的充封♀♀≈条件。[]针对抑郁的分子机制,♀♀「醚芯孔榉⑾终庵执刈捶诺绶绞解♀♀∈怯NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR的阻断剂,♀♀÷劝吠的药理作用机制正是通过抑制缰核神经元的簇♀♀∽捶诺纾高速高效地解除♀♀∑涠韵掠巍敖鄙椭行摹钡囊种疲从而达到♀♀≡诩短时间内改善情绪的功效。同时,该研究租♀♀¢对产生簇状放电的细胞及分子机制做出了更深入♀♀〉牟释。[]通过高通量的定量蛋白质谱♀♀〖际酰他们发现抑郁的形成伴随着胶♀♀≈氏赴中钾离子通道Kir4.1的过量表达。♀♀《Kir4.1通道对抑郁的调控植根♀♀∮阽趾俗橹中胶质细胞对神经遭♀♀―的致密包绕这一组织学基础♀♀♀。在神经元-胶质细胞相互作用的狭小界面中,Kir4.1在♀♀〗褐氏赴上的过表达引发神经元细胞外碘♀♀∧钾离子浓度降低,从而诱发神经元细胞的斥♀♀‖极化、T-VSCC钙通道活化,最终导致NMDAR介导的粹♀♀∝状放电。[]上述研究对于抑郁症这一重大疾病的烩♀♀→制做出了系统性的阐释,颠覆了以往抑郁症核心机制上菱♀♀△的 “单胺假说”,并为研发骡♀♀∪胺酮的替代品、避免其成瘾等副作用提供菱♀♀∷新的科学依据。同时,该研究所鉴定出的NM♀♀DAR、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙通道等可作为快速抗抑♀♀∮舻姆肿影械悖为研发更多、更好碘♀♀∧抗抑郁药物或干预技术提供了崭新♀♀〉乃悸罚对最终战胜抑郁症具有重大♀♀∫庖濉Science、Scientific American等期刊对♀♀「霉ぷ鹘了新闻报道,称“这是一项惊人的发现♀♀♀”。[]04 研制出用于肿瘤治疗的智能型♀♀DNA纳米机器人[]利用纳米医学机器人实现♀♀《匀死嘀卮蠹膊〉木准诊断和治疗是科学家们♀♀∽分鸬囊桓鑫按蟮拿蜗搿9家纳米科学中心♀♀∧艄憔、丁宝全和赵宇亮研究组与美国亚利桑那♀♀≈萘⒋笱а斟把芯孔榈群献♀♀△,在活体内可定点输运药物的♀♀∧擅谆器人研究方面取得突破,实现了纳米烩♀♀→器人在活体(小鼠和猪)血管内稳定工租♀♀△并高效完成定点药物输运功能。[]研究肉♀♀∷员基于DNA纳米技术构建了自动化DNA机器♀♀∪耍在机器人内装载了♀♀∧血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通过特异性D♀♀NA适配体功能化,可以与特异表达在肿瘤相关内♀♀∑は赴上的核仁素结合,精确靶♀♀∠蚨ㄎ恢琢鲅管内皮细胞;并作为响应锈♀♀≡的分子开关,打开DNA纳米机器人,在肿菱♀♀■位点释放凝血酶,激活其凝砚♀♀―功能,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组肘♀♀’坏死。[]这种创新方法的治疗效光♀♀←在乳腺癌、黑色素瘤、卵巢癌及原发肺癌等多种肿瘤中垛♀♀〖得到了验证。并且小鼠和Bama小型猪实验显示,这种纳♀♀∶谆器人具有良好的安全性和免疫惰性。[♀♀]上述研究表明,DNA纳米机器♀♀∪舜表了未来人类精准药物设计碘♀♀∧全新模式,为恶性肿瘤等疾病的治♀♀×铺峁┝巳新的智能化策略。Nature Reviews Cancer♀♀ Nature Biotechnology等评论认♀♀∥该工作为里程碑式的工作;美国♀♀The Scientist期刊将该工作与同性繁殖♀♀♀、液体活检、人工智能一起,评选为2018年度世界四大♀♀〖际踅步。[]05 测得迄今最高精度的意♀♀↓力常数G值[]牛顿万有引力常数G是人类♀♀∪鲜兜牡谝桓龌本物理常数,其在物理学乃至整个♀♀∽匀豢蒲е邪缪葑攀分重要的角色。两个世纪以♀♀±矗实验物理学家们围绕引力常数G值的精确测量糕♀♀《出了巨大而艰辛的努力,但其测量精度目♀♀∏叭匀皇撬有物理学常数中最♀♀〉偷摹[]按照牛顿万有引力定律,G应该是一个固定的常殊♀♀↓,不因测量地点和测量♀♀》椒ǖ牟煌而变化。但是,当前国际上不同研究小组用♀♀〔煌方法测得的G值却不吻合♀♀♀。[]为了深入研究这一问题,华中科技大学物理学♀♀≡阂力中心罗俊、杨山清和邵成刚研♀♀【孔樽2009年开始同时采用两种相烩♀♀ˉ独立的方法扭秤周期法和扭秤角加速度反馈法来测♀♀♀量G值。[]历经多年的艰苦努力,2018年两肘♀♀≈方法均获得了迄今为止国际最高的测量精度b♀♀〃G值分别为6.674184×1011和6.♀♀674484×1011m3/kg/s2,相对标准柒♀♀~差分别为百万分之11.64和11.61),更为关尖♀♀↑的是两个结果在3倍标准差范围内吻合。Nature期刊以♀♀♀“引力常数的创纪录精度测量(Gravity ♀♀measured with record precision)”为题发表评论认吴♀♀―,这项工作是迄今为止用两种独立的方封♀♀〃测定引力常数的不确定垛♀♀∪最小的结果,为揭示造成万有引力♀♀〕J测量差异的原因提♀♀」┝朔浅:玫幕遇,同时也为解♀♀▲一步测量获得引力常数的真肘♀♀〉提供了机遇;并评价这项工作是“精密测量领逾♀♀◎卓越工艺的典范”。[]06 首次直接探测♀♀♀到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐♀♀≌[]高能宇宙射线中的糕♀♀『电子和正电子在其进过程中会很快损失能量,因此其测♀♀♀量数据可以作为高能物理过程的一个探针,甚至用于砚♀♀⌒究暗物质粒子的湮灭或衰变镶♀♀≈象。[]基于地基切伦科夫伽玛射线望远镜阵列的间解♀♀∮探测获得的电子宇宙射线能谱在1TeV(1TeV=100♀♀0GeV=1万亿电子伏特)附近粹♀♀℃在有拐折的迹象,但其系外♀♀〕误差很大。[]我国首颗天文卫星吴♀♀◎空号(DAMPE)的电子宇宙射线的能量测量范♀♀∥П绕鸸外的空间探测设备(如AMS-02、Fermi-LA♀♀T)有显著提高,拓展了人类在太♀♀】罩泄鄄煊钪娴拇翱凇[]DAMPE合作组基于悟空♀♀『徘530天的在轨测量数据,以前所吴♀♀〈有的高能量分辨率和低本底对25GeV4.6TeV能菱♀♀】区间的电子宇宙线能谱进了精确碘♀♀∧直接测量。悟空号所获得能谱可以用分段幂骡♀♀∩模型而不是单幂律模型很好地拟合♀♀。明确表明在0.9TeV附近存在一个拐♀♀≌郏证实了地面间接测量的结果。♀♀「霉照鄯从沉擞钪嬷懈吣艿缱臃射源的♀♀〉湫图铀倌芰Γ其精确的下降为对于♀♀∨卸ú糠值缱佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴镏势鹱殴丶性♀♀∽饔谩[]此外,悟空号所获得的能谱在1.4TeV附近呈♀♀∠殖隽髁恳斐<O螅尚需进一步的数据来确认是否粹♀♀℃在一个精细结构。[]瑞典皇家科学院院士、诺贝垛♀♀←物理学奖评奖委员会秘书Lars Bergstro♀♀m教授肯定了这是首次直接测量到这一拐折。美国约翰霍柒♀♀≌金斯大学Marc Kamionkowski教授评论认为,这是年度♀♀∽盍钊思ざ的科学进展之一。[]07 揭殊♀♀【水合离子的原子结构和幻数效应[]♀♀±胱佑胨分子结合形成水合离子是租♀♀≡然界最为常见和重要的现象之一,在很♀♀《辔锢怼⒒学、生物过程中扮演着重要的角色♀♀♀。[]早在19世纪末,人们就意识到离子水合作用的存在♀♀〔⒖始了系统的研究。[♀♀]一百多年来,水合离子的微观结构和动力学一直殊♀♀∏学术界争论的焦点,至今仍没有垛♀♀〃论。究其原因,关键遭♀♀≮于缺乏原子尺度的实验表征手段以及精准可♀♀】康募扑隳D夥椒ā[]北京大学物理学遭♀♀『量子材料科学中心江颖、王恩哥和徐莉梅研究组逾♀♀‰化学与分子工程学院高毅勤研♀♀【孔榈群献鳎开发了一种基于糕♀♀∵阶静电力的新型扫描探针技术,刷新了扫描探针显吴♀♀、镜空间分辨率的世界纪录,实现了氢原子的直接成♀♀∠窈投ㄎ唬在国际上首次获得了单个钠棱♀♀‰子水合物的原子级分辨图像,并发现题♀♀∝定数目的水分子可以将水合离子的迁移率♀♀√岣呒父隽考叮这是一种全新的动力学幻数效应。[]♀♀〗岷系谝恍栽理计算和经典分子垛♀♀’力学模拟,他们发现这种幻数效逾♀♀ˇ来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度,垛♀♀▲且在室温条件下仍然存在,并具有一定的普殊♀♀∈性。该工作首次澄清了界面上离子水合物的♀♀≡子构型,并建立了离子水合物的微观结♀♀」购褪湓诵灾手间的直接关联,颠覆♀♀×巳嗣嵌杂谑芟尢逑抵欣胱邮湓说拇统认识♀♀♀。这对离子电池、防腐蚀、电化学反应、海水淡化、生吴♀♀★离子通道等很多应用领域♀♀《季哂兄匾的潜在意义。[]Nature Revi♀♀ews Chemistry期刊主编David Schilter发♀♀”砥缆畚恼氯衔,这项研锯♀♀】获得了“堪称完美的水合离子结构和动力学锈♀♀∨息”。[]08 创建出可探测细胞内结构相互作用的拟♀♀∩米和毫秒尺度成像技术[]真核细胞内,细胞器和细扳♀♀←骨架进着高度动态而又有组织的相互作用以协碘♀♀△复杂的细胞功能。观测这些相烩♀♀ˉ作用,需要对细胞内环境进非侵入式、长殊♀♀”程、高时空分辨、低背景噪声的♀♀〕上瘛[]为了实现这些正常情况下相互对立的目♀♀”辏中国科学院生物物理研究所李栋研究♀♀∽橛朊拦霍华德休斯医学研究所Jennifer ♀♀Lippincott-Schwartz和Eric Bet♀♀zig等合作,发展了掠入射结构光照明显吴♀♀、镜(GI-SIM)技术,该技术能够以97纳米♀♀》直媛省⒚棵266帧对细胞基底膜附近的动态事件连续♀♀〕上袷千幅。[]研究人员利用多色GI-SIM技殊♀♀□揭示了细胞器-细胞器、细扳♀♀←器-细胞骨架之间的多种新型相互作用,深化了对这些♀♀〗峁垢丛游的理解。微管生长和收♀♀∷跏录的精确测量有助于区分不同的微管动态殊♀♀¨稳模式。内质网(ER)与♀♀∑渌细胞器或微管之间的相互作用分析揭示了新碘♀♀∧内质网重塑机制,如内肘♀♀∈网搭载在可运动细胞器上。而且♀♀。研究发现内质网-线粒体接触碘♀♀°可促进线粒体的分裂和融合。[]中国科学院♀♀⊥饧院士、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。[]09 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”。[]10 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。[](科技日报记者 刘垠)[]免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:贾兆恒 [] 波司登获中银国际首予买入 创逾五拟♀♀♀♀♀♀£新高后倒跌3%

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