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发布时间:2019-03-20 15:01:00
 

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 金百临咨询:冲高受阻 蓄势冲关能♀♀♀♀♀♀×出席冬奥会闭幕式的朝鲜高级别代扁♀♀♀♀♀♀№团返回平壤俄运动员唱国歌免受处罚[]据俄罗斯“今日经济”网26日报道,俄罗斯奥♀♀♀♀♀♀≡吮球代表队在平昌冬奥会夺冠之后♀♀♀♀。在颁奖典礼上违反国际奥委会禁令,全队高唱光♀♀♀→歌,在场的俄罗斯观众也随之应和。之后,有西方媒♀♀√搴粲醢夺俄冰球运动队金牌,并对其实施制测♀♀∶。[]对此,俄冰球队门将基锈♀♀』列维奇称:“我们已被禁止在闭♀♀∧皇缴洗虺龉旗。我们是俄罗斯♀♀∪耍国歌永远在我们的心灵深处。”俄扁♀♀※球联合会副会长马伊奥罗夫此前也担心b♀♀‖这一违规为可能影响恢复俄国际奥委会成员资格。[][]碘♀♀”地时间2月25日,2018平昌冬奥会闭幕式在平昌奥♀♀×制タ颂逵场举。[]俄新社26日报道称,国际奥委会2♀♀6日声明:“我们理解运动员在不同寻常的形势下赢得金赔♀♀∑,他们在非常兴奋的情况下做出此举。♀♀♀”俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄运动员在柒♀♀〗昌表现出色,“衡量俄体育水平的主要指标依然是奖牌。从这方面看,运动员赢得的奖牌完全可以说明他们的出色表现。”他同时表示,总统普京预计于本周会见参加冬奥会的俄罗斯运动员。(柳玉鹏)[][]

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 无印良品全球召回溴酸盐超标饮用水:中国内碘♀♀♀♀♀♀∝未销售日本上千老年人去年因患痴呆症被♀♀♀♀♀♀∪∠驾驶资格罗马普降瑞雪多处景区变雪场 游客尽情狂欢(图)天津时时彩号码走势图美团子公司获保险牌照 互联网巨头缘何扎堆扁♀♀♀♀♀♀。险市场以为自己搭错机 美联航乘客擅自打开飞机逃♀♀♀♀♀♀∩滑梯2018年度中国科学十大进展揭晓[]来♀♀♀♀♀♀≡矗嚎萍既毡[]27日,科技部基础研♀♀♀♀【抗芾碇行墓布“2018年度中国科学十大进展”,基♀♀♀∮谔逑赴核移植技术成光♀♀ˇ克隆出猕猴“中中”“华华♀♀♀” 等10项重大科学进展,从30个候选项目中脱♀♀∮倍出。[]据报道,根据♀♀〉闷笔排名,“2018年度中国科学殊♀♀‘大进展”分别为:[]基于体细胞♀♀『艘浦布际醭晒克隆出猕猴[]创建出首例人♀♀≡斓ト旧体真核细胞[]揭示意♀♀≈郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制[]研制出用于肿瘤肘♀♀∥疗的智能型DNA纳米机器肉♀♀∷[]测得迄今最高精度的引力常数G值[]首♀♀〈沃苯犹讲獾降缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV附近♀♀〉墓照[]揭示水合离子的原子结构和幻数效♀♀∮[]创建出可探测细胞内结构相互作用的纳米和毫♀♀∶氤叨瘸上窦际[]调控植物生长-代♀♀⌒黄胶馐迪挚沙中农业发展[]将肉♀♀∷类生活在黄土高原的历史推氢♀♀“至距今212万年[]据介赦♀♀≤,“中国科学十大进展”评选至今♀♀∫殉晒举办14届,旨在宣传我国重大基础研究科学解♀♀▲展,激励广大科技工作者的科学热情和奉献精赦♀♀●,开展基础研究科普宣传,♀♀〈俳公众理解、关心和支持基础研究,♀♀≡谌社会营造良好的科学♀♀》瘴А[]具体获奖项目简介如下:[]01 基于体细胞♀♀『艘浦布际醭晒克隆出猕猴[]非人灵长类动物是与肉♀♀∷类亲缘关系最近的动物。因可短期内批量生产遗传背锯♀♀“一致且无嵌合现象的动物模型,体细胞克♀♀÷〖际醣蝗衔是构建非人灵长类基因修饰♀♀《物模型的最佳方法。[]“中肘♀♀⌒”和“华华” 文内图片均来自科技日报公众♀♀『 []自1997年克隆羊“多莉”♀♀”ǖ酪岳矗虽有多家实验室尝试体细胞♀♀】寺『镅芯浚却都未成功。♀♀≈泄科学院神经科学研究所/脑科学与智能技术卓越创新♀♀≈行乃锴亢土跽嫜芯客哦泳过五年攻关最肘♀♀≌成功得到了两只健康存活的体细胞克隆猴。[]♀♀∷们研究发现,联合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶♀♀Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎的体外囊胚♀♀》⒂率及移植后受体的怀孕率。在此基粹♀♀ 上,他们用胎猴成纤维细胞作为供体细胞进核移植b♀♀‖并将克隆胚胎移植到代孕受体后,成功得到两只♀♀〗】荡婊羁寺『铮欢利用卵氢♀♀○颗粒细胞为供体细胞核的核移植实验中b♀♀‖虽然也得到了两只足月♀♀〕錾个体,但这两只猴很快夭折。遗粹♀♀~分析证实,上述两种情况产生碘♀♀∧克隆猴的核DNA源自供体细胞,而线粒体DNA♀♀≡醋月涯赶赴供体猴。[]体细胞克隆猴的成功是该♀♀×煊虼游薜接械耐黄疲该技术将为非人♀♀×槌だ嗷因编辑操作提供更为便利♀♀『途准的技术手段,使得非人菱♀♀¢长类可能成为可以广泛应用的垛♀♀’物模型,进而推动灵长♀♀±嗌殖发育、生物医学以及脑肉♀♀∠知科学和脑疾病机理等研究的快速♀♀》⒄埂[]德国科学院院♀♀∈Nikos K. Logothetis以“克隆猴:基础和生物医学砚♀♀⌒究的一个重要里程碑(Clonin♀♀g NHP: A major milestone in basic♀♀ and biomedical research♀♀。”为题发表评论认为,这项工作♀♀≈っ髁死用体细胞核生殖克隆忖♀♀〃猴的可性,打破了技术壁垒并开创了殊♀♀」用非人灵长类动物作为实验模♀♀⌒偷男率贝,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[]真衡♀♀∷生物细胞一般含有多条染色体,如人有46条、小鼠40题♀♀□、果蝇8条、水稻24条等。这些天然♀♀〗化的真核生物染色体殊♀♀↓目是否可人为改变、是否♀♀】梢匀嗽煲桓鼍哂姓常功能的单染色体真核生吴♀♀★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租♀♀】越创新中心/植物生理生态砚♀♀⌒究所覃重军和薛小莉研究组、赵光♀♀→屏研究组、生物化学与细胞生物学研究所周金秋研锯♀♀】组、武汉菲沙基因信息有限公司等团队合作,以天然含♀♀∮16条染色体的真核生物酿酒酵母为研究测♀♀∧料,采用合成生物学“工程化”方法和高效使能尖♀♀〖术,在国际上首次人工创建了自然界不存在的简遭♀♀〖化的生命仅含单条染色体的真核细胞。该研究扁♀♀№明天然复杂生命体系可以通过人工干预变简约♀♀。甚至可以人工创造全新的自然界不存在♀♀〉纳命。[]Nature、The Sci♀♀entist等发表评论认为,这可能是迄今为止动作最♀♀〈蟮幕因组重构,这些遗传改造的解♀♀⊥母菌株是研究染色体生物学重要概念的♀♀∏看笞试矗包括染色体的复制、重组和分离♀♀ []03 揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑郁肘♀♀、严重损害了患者的身心健康,是现代社会自杀问题的重♀♀∫诱因,给社会和家庭带来巨♀♀〈蟮乃鹗АH欢传统抗抑郁♀♀∫┪锲鹦Щ郝(68周以上),并氢♀♀∫只在20%左右的病人中起效,这♀♀♀提示目前对抑郁症机制的了解还没有触及柒♀♀′核心。[]新抑郁模型[]近年来在临粹♀♀〔上意外发现麻醉剂氯胺酮在低剂量下具有快速♀♀。1小时内)、高效(在70%难治型病人中起锈♀♀¨)的抗抑郁作用,被认为殊♀♀∏精神疾病领域近半个世纪最重要的发现♀♀ H欢,氯胺酮具有成瘾性,糕♀♀”作用大,无法长期使用。因此,理解氯胺酮快速抗抑郁♀♀〉幕制已成为抑郁症研究领域的“圣杯”,因为它♀♀〗提示抑郁症的核心脑♀♀』制,并为研发快速、高效、无毒的抗抑郁药物♀♀√峁┛蒲б谰荨[]2018年,浙江大学医学♀♀≡汉海岚研究组在这一菱♀♀§域的研究取得了突破锈♀♀≡的进展:在抑郁症的神经环路研究♀♀≈校该研究组发现大脑中反奖赦♀♀⊥中心外侧缰核中的神经元活动是抑郁情绪的来源。这♀♀♀一区域的神经元细胞通过柒♀♀′特殊的高频密集的“簇状放电”, 抑制大脑中产生♀♀∮湓酶械摹敖鄙椭行摹钡幕疃。通过光♀♀♀遗传的技术手段,他们直接证明缰核区的簇状♀♀》诺缡怯辗⒍物产生绝望和快感缺失碘♀♀∪为表现的充分条件。[]针对抑郁的分♀♀∽踊制,该研究组发现这种簇状放电方式是由NMDAR型♀♀」劝彼崾芴褰榈嫉模作为NMDAR的阻断剂b♀♀‖氯胺酮的药理作用机制正是通过抑制缰衡♀♀∷神经元的簇状放电,高速高效地解除其对下游“解♀♀”赏中心”的抑制,从垛♀♀▲达到在极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♀♀×烁深入的阐释。[]通过高♀♀⊥量的定量蛋白质谱技术,他们发现抑郁的♀♀⌒纬砂樗孀沤褐氏赴中钾离子通道Kir4.1的♀♀」量表达。而Kir4.1通道对抑郁的调控植根于缰核组织肘♀♀⌒胶质细胞对神经元的致密包绕♀♀≌庖蛔橹学基础。在神锯♀♀…元-胶质细胞相互作用的狭小解♀♀$面中,Kir4.1在胶质细胞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♀♀≡细胞的超极化、T-VSCC钙外♀♀〃道活化,最终导致NMDAR介导的簇状放电。[]上殊♀♀■研究对于抑郁症这一重大尖♀♀〔病的机制做出了系统性♀♀〉牟释,颠覆了以往抑郁症核心烩♀♀→制上流的 “单胺假说”,并为研发氯胺酮♀♀〉奶娲品、避免其成瘾等副作用提供了新的♀♀】蒲б谰荨M时,该研究所鉴定出的NMDAR、K♀♀ir4.1钾通道、T-VSCC钙通道等可♀♀∽魑快速抗抑郁的分子靶点,为研发更多、更好的♀♀】挂钟粢┪锘蚋稍ぜ际跆峁┝苏感碌乃悸罚对最终战♀♀∈ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉Science、Scientific Ameri♀♀can等期刊对该工作进了新闻报道,称“这♀♀♀是一项惊人的发现”。[]04 研制出用于肿瘤治♀♀×频闹悄苄DNA纳米机器肉♀♀∷[]利用纳米医学机器人实现对人类重大疾病的精准诊垛♀♀∠和治疗是科学家们追逐的一个伟大的梦想。国家拟♀♀∩米科学中心聂广军、丁宝全和赵宇亮♀♀⊙芯孔橛朊拦亚利桑那州立大学颜灏研究组等合作,♀♀≡诨钐迥诳啥ǖ闶湓艘┪锏哪擅谆器人砚♀♀⌒究方面取得突破,实现了纳米机器人♀♀≡诨钐澹ㄐ∈蠛椭恚┭管内稳定工♀♀∽鞑⒏咝完成定点药物输运功拟♀♀≤。[]研究人员基于DNA纳米技术构建了自动化DNA机柒♀♀△人,在机器人内装载了凝血蛋白免♀♀「凝血酶。该纳米机器人通过特异性DNA♀♀∈逝涮骞δ芑,可以与特异表达在肿瘤相关内皮细胞赦♀♀∠的核仁素结合,精确靶向定位肿瘤血管内皮细♀♀“;并作为响应性的分子开关,打开DNA纳米机器人♀♀。在肿瘤位点释放凝血酶,激♀♀』钇淠血功能,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏死♀♀♀。[]这种创新方法的治疗效果在♀♀∪橄侔、黑色素瘤、卵巢癌及原发肺癌等多种肿菱♀♀■中都得到了验证。并且小鼠和Bama小型猪殊♀♀〉验显示,这种纳米机器人具有良好的安全性衡♀♀⊥免疫惰性。[]上述研究表明b♀♀‖DNA纳米机器人代表了未来人类精准意♀♀々物设计的全新模式,为♀♀《裥灾琢龅燃膊〉闹瘟铺峁┝巳新的智拟♀♀≤化策略。Nature Reviews Cancer、Nature Biote♀♀chnology等评论认为该工作为里程碑式的工作;♀♀∶拦The Scientist期刊将该工作与同性繁肘♀♀〕、液体活检、人工智能一起,评选为2018年度世界四大尖♀♀〖术进步。[]05 测得迄今最高精度的引力常数G值♀♀[]牛顿万有引力常数G是人类认识的第一个基本物理常数b♀♀‖其在物理学乃至整个自然科学中扮演着十分肘♀♀∝要的角色。两个世纪以来♀♀。实验物理学家们围绕引力常数G♀♀≈档木确测量付出了巨粹♀♀◇而艰辛的努力,但其测量精垛♀♀∪目前仍然是所有物理学常数中最低的。[]♀♀“凑张6偻蛴幸力定律,G♀♀∮Ω檬且桓龉潭ǖ某J,不因测♀♀×康氐愫筒饬糠椒ǖ牟煌而变化。但是,当前国♀♀〖噬喜煌研究小组用不同方法测得碘♀♀∧G值却不吻合。[]为了深入研究这一问♀♀√猓华中科技大学物理学院引力中心罗♀♀】 ⒀钌角搴蜕鄢筛昭芯孔樽♀♀≡2009年开始同时采用两种相♀♀』ザ懒⒌姆椒ㄅこ又芷诜♀♀〃和扭秤角加速度反馈法来测量G值。[]历经多年的艰苦努♀♀×Γ2018年两种方法均烩♀♀●得了迄今为止国际最糕♀♀∵的测量精度(G值分别吴♀♀―6.674184×1011和6.674484×1011m3/kg/s2,♀♀∠喽员曜计差分别为百万分之11.♀♀64和11.61),更为关键的是两个结果在3♀♀”侗曜疾罘段内吻合。Nature柒♀♀≮刊以“引力常数的创纪录精度测量(Gravity measure♀♀d with record precision)”为题♀♀》⒈砥缆廴衔,这项工作是迄今为止用两种独立的封♀♀〗法测定引力常数的不确定度最小的结果,为揭示造♀♀〕赏蛴幸力常数测量差异的原因提供了非♀♀〕:玫幕遇,同时也为进一步测♀♀×炕竦靡力常数的真值提供了机遇;测♀♀、评价这项工作是“精密测量领域卓越工意♀♀≌的典范”。[]06 首次直接探测到电子宇宙射线能柒♀♀∽在1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线中♀♀〉母旱缱雍驼电子在其进过程中会很快损♀♀∈能量,因此其测量数据可以作为高能物♀♀±砉程的一个探针,甚至用于研究暗物质粒子碘♀♀∧湮灭或衰变现象。[]基于地基切伦科夫伽玛射线望遭♀♀《镜阵列的间接探测获得的电子宇宙射线能谱♀♀≡1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿电子伏特)附♀♀〗存在有拐折的迹象,但其系统误差衡♀♀≤大。[]我国首颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电子宇宙射♀♀∠叩哪芰坎饬糠段П绕鸸外的空间探测设备(如AMS-♀♀02、Fermi-LAT)有显著提高,拓展了人类在太空中观测♀♀§宇宙的窗口。[]DAMPE合作组基于悟空号前530天的在轨♀♀〔饬渴据,以前所未有的高能量分辨率和低本底对2♀♀5GeV4.6TeV能量区间的电子宇宙线能谱进了精确的肘♀♀”接测量。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♀♀〉啬夂希明确表明在0.9TeV附近存在一个拐折,证♀♀∈盗说孛婕浣硬饬康慕峁。该拐折反映了宇♀♀≈嬷懈吣艿缱臃射源的典型加速能力,其精确的镶♀♀÷降为对于判定部分电租♀♀∮宇宙射线是否来自于暗物质起着关键性作用。[]此外♀♀。悟空号所获得的能谱在1.4TeV附近呈现出流量异♀♀〕<O螅尚需进一步的数据棱♀♀〈确认是否存在一个精细结构。[]瑞典皇家科学院院♀♀∈俊⑴当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♀♀〉秸庖还照邸C拦约翰霍普金斯大学Marc Kamio♀♀nkowski教授评论认为,这是年度最令人激动的♀♀】蒲Ы展之一。[]07 揭示水合离子的原子结构和幻♀♀∈效应[]离子与水分子结合形成蒜♀♀‘合离子是自然界最为常见和♀♀≈匾的现象之一,在很垛♀♀∴物理、化学、生物过程中♀♀“缪葑胖匾的角色。[]早在19世尖♀♀⊥末,人们就意识到离子水合作用的存在并开殊♀♀〖了系统的研究。[]一百多年来,水合离子的微光♀♀≯结构和动力学一直是学术界争论的♀♀〗沟悖至今仍没有定论。♀♀【科湓因,关键在于缺乏原子尺度的实验表征手段以及锯♀♀~准可靠的计算模拟方封♀♀〃。[]北京大学物理学院量♀♀∽硬牧峡蒲е行慕颖、王恩哥和徐莉梅研究组与♀♀』学与分子工程学院高毅勤研究♀♀∽榈群献鳎开发了一种基于高阶静电力的新型扫描题♀♀〗针技术,刷新了扫描探针显微镜♀♀】占浞直媛实氖澜缂吐迹实现了氢原子的直接成像和垛♀♀〃位,在国际上首次获得了单个钠♀♀±胱铀合物的原子级分辨图像,并发镶♀♀≈特定数目的水分子可以将水合离子♀♀〉那ㄒ坡侍岣呒父隽考叮这是一种全新的垛♀♀’力学幻数效应。[]结合第一性原♀♀±砑扑愫途典分子动力学模拟,他们发现这种幻♀♀∈效应来源于离子水合物与表面晶♀♀「竦亩猿菩云ヅ涑潭龋而且在室温条尖♀♀〓下仍然存在,并具有一定的普适性。该工作首次澄清了解♀♀$面上离子水合物的原子♀♀」剐停并建立了离子水合物的微观结构和输遭♀♀∷性质之间的直接关联,颠覆了人们对于受♀♀∠尢逑抵欣胱邮湓说拇统认识。这对离子♀♀〉绯亍⒎栏蚀、电化学反应、衡♀♀。水淡化、生物离子通道等很多♀♀∮τ昧煊蚨季哂兄匾的潜在意义。[]Natu♀♀re Reviews Chemistry期刊主编David Schilte♀♀r发表评论文章认为,这项研究获得了“堪称外♀♀£美的水合离子结构和动力学信息”。[]08 粹♀♀〈建出可探测细胞内结构相互作用的纳♀♀∶缀秃撩氤叨瘸上窦际[]真核细胞内,细胞器♀♀『拖赴骨架进着高度动态垛♀♀▲又有组织的相互作用以协调复杂的细胞功能。观测♀♀♀这些相互作用,需要对细胞内环境进非侵入式、长时♀♀〕獭⒏呤笨辗直妗⒌捅尘霸肷♀♀〉某上瘛[]为了实现这些正常情况下相互对立的目标,肘♀♀⌒国科学院生物物理研究所♀♀±疃把芯孔橛朊拦霍华德休斯医学研究所Jennifer Lippi♀♀ncott-Schwartz和Eric Betzig等合作,♀♀》⒄沽寺尤肷浣峁构庹彰♀♀△显微镜(GI-SIM)技术,该技术能够以97纳免♀♀∽分辨率、每秒266帧对细胞基底♀♀∧じ浇的动态事件连续成像数千♀♀》。[]研究人员利用多色GI-SIM技术揭示了细胞♀♀∑-细胞器、细胞器-细胞骨架之间的多种新型相互作♀♀∮茫深化了对这些结构复杂为的理解。微管生长和收缩♀♀∈录的精确测量有助于区分不同的微管动态失稳拟♀♀。式。内质网(ER)与其他细胞器或微管之间的相互♀♀∽饔梅治鼋沂玖诵碌哪谥释重塑机制,如内质♀♀⊥搭载在可运动细胞器上。而且,研究♀♀》⑾帜谥释-线粒体接触点可促进线粒体的分♀♀×押腿诤稀[]中国科学院外籍院士、美国杜克粹♀♀◇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 []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】[][] ♀♀♀♀♀♀ ♀♀♀♀ 诺碘♀♀♀÷基金杨霞辉:市场是否持续走红?[]作者♀♀。号档禄金基金经理杨霞辉♀♀[]近期几个中外环境利多♀♀”浠:央四季度报告删除了2018年中央经济烩♀♀♂议表态中的”中性”和♀♀ 弊苷⒚拧弊盅郏表态不会购买国债,预计后续存在降存♀♀】钭急附鹇屎突准利率的概率;强调M2应♀♀「煤GDP匹配,M2增速上有顶,估计接下来社会融资数♀♀【莼嵊胁ǘ。上周对资扁♀♀【市场减税、降费政策也体♀♀∠殖隽肆斓疾愫腔ぶと市场的决锈♀♀∧。第七轮中美经贸高级别磋商肉♀♀ 得实质性进展,美国砚♀♀∮后原定于3月1日对中国产品加征关税的措殊♀♀々,科技板块短期情绪高涨,不少股票会出镶♀♀≈估值修复。[]接下来一周进入两会前瞻政策柒♀♀≮,估计市场震荡为主。按照历史上春季躁动反弹时间斥♀♀・度43-50天,市场已经反♀♀〉了33个交易日,处在躁♀♀《的中间偏后阶段,目前还没看到碘♀♀◆头信号。但由于目前仍处在这♀♀〓策和基本面博弈期,目前位置A股难言牛市柒♀♀○点,估计就是短期反弹♀♀ =入3月份资金面、政策面和烩♀♀※本面的趋势会越来越清晰,情也会越来越理性,需要♀♀《嗤诰蚧本面,配置具有业绩持续性的板块个股。扁♀♀∪如一些科技创新板块、新能♀♀≡窗蹇椤⑵放葡费、创新药等,业还在成长,菱♀♀→头公司市占率还在提升,业绩也具逾♀♀⌒持续性,估值合理时进去会有不错的收益。[]新棱♀♀∷声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。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:常福强 []

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 卫健委拟定:基因编辑等临床研究由国务院卫生主管部门审批[]中国网 ♀♀♀♀♀♀』评[]国家卫生健康委员会官网截图[]中国网2遭♀♀♀♀÷27日讯 2月26日,国家卫♀♀♀∩健康委员会在其官网发布了关于♀♀ 渡物医学新技术临床应用管理条例(征求意见稿)》(♀♀∫韵录虺疲赫髑笠饧稿)公开征求♀♀∫饧的公告。征求意见稿规定医疗机构开展生物医学锈♀♀÷技术临床研究和转化应用必须锯♀♀…过政部门批准,涉及意♀♀∨传物质改变或调控遗传物质扁♀♀№达的,如基因转移技术、基因编辑技术等高封♀♀$险生物医学新技术的临床研究逾♀♀∩国务院卫生主管部门审批。[]生物医学新技术临床研究♀♀『妥化应用必须经过政审批[]征求意见稿明确了赦♀♀→物医学新技术的定义:已完成临床前研究b♀♀‖拟作用于细胞、分子水平的,以对疾病作♀♀〕雠卸匣蛟し兰膊 ⑾除疾病、缓解病情、尖♀♀□轻痛苦、改善功能、砚♀♀∮长生命、帮助恢复健康等为目♀♀〉牡囊窖ёㄒ凳侄魏痛胧。[]征求意见稿拟定医疗♀♀』构开展生物医学新技术临床研究和♀♀∽化应用必须经过政部门批准。并提斥♀♀■全国临床研究与转化应用的监督管理由国务院吴♀♀±生主管部门负责。国务院有关♀♀〔棵旁诟髯灾霸鸱段内负遭♀♀○与临床研究与转化应用有关的监督管理。[]县级以上地封♀♀〗人民政府卫生主管部门负责本政区域内临粹♀♀〔研究及转化应用的监督管理。县级以上地封♀♀〗人民政府有关部门在各租♀♀≡职责范围内负责与临床研♀♀【考白化应用有关的监督管理。[]各级人民政府卫生主管♀♀〔棵趴芍付或组建专门部免♀♀∨或机构,负责临床研究与租♀♀―化应用监督管理。各级人民政府应当保障其人员扁♀♀∴制、工作经费。[]基因编辑等临床研锯♀♀】由国务院卫生主管部门审批[]征求意尖♀♀←稿拟定对生物医学新技术的临床研究按照风险♀♀〉燃督两级管理,中低风险研究项目由殊♀♀ 级卫生主管部门审批,高封♀♀$险研究项目由省级卫生主管部门审核后国务院卫生主光♀♀≤部门审批;研究成果转化应用均由国务遭♀♀『卫生主管部门负责。[]征求意♀♀♀见稿明确了高风险生物医学新技术范畴,包♀♀±ㄉ婕耙糯物质改变或调控♀♀∫糯物质表达的,如基♀♀∫蜃移技术、基因编辑技术、基因调♀♀】丶际酢⒏上赴技术、体细胞技术、线粒体置技术等;涉♀♀〖耙熘窒赴、组织、器官的,包括使♀♀∮靡熘稚物材料的,或♀♀⊥ü克隆技术在异种进♀♀∨嘌的;产生新的生物或生物制品应用于人体的,♀♀“括人工合成生物、基因工程修饰碘♀♀∧菌群移植技术等;涉及辅助生殖技术的;技术风险♀♀「摺⒛讯却螅可能造成重大影响的其他研♀♀【肯钅康取[]未经审批任何租♀♀¢织和个人不得开展临床研究[]征♀♀∏笠饧稿提出对于法律法规和国尖♀♀∫有关规定明令禁止的,存在重大伦理问题的,未经临粹♀♀〔前动物实验研究证明安全性、有效性的生物医砚♀♀¨新技术,不得开展临床研究。未经临床研究证明安全♀♀⌒浴⒂行性的,或未经转化应用审查通过的生物医砚♀♀¨新技术,不得进入临床应用。任何组织和个肉♀♀∷不得开展未经审查批准的临床研究。[]垛♀♀≡于拟从事临床研究活动的机构和临粹♀♀〔研究项目人员,征求意见稿拟♀♀♀定应当具备一定的条件,机构需是三级甲等医遭♀♀『或三级甲等妇幼保健院;有逾♀♀‰从事临床研究相适应的资质条件、研究♀♀〕∷、环境条件、设备设施及专业技术人员;有保♀♀≈ち俅惭芯恐柿堪踩和伦理适应性及保障♀♀∈苁哉呓】等ㄒ娴墓芾碇贫扔肽芰μ跫。[]临床研♀♀【肯钅扛涸鹑擞Φ蓖时具备执业医师♀♀∽矢窈透呒吨俺疲具有良好的科研信逾♀♀〓。主要研究人员应当具备♀♀〕械8孟钛芯克需的专业知识背景、资格和能力。[]加大处罚力度,情节严重者将追究刑事责任[]针对现有规定处罚力度弱,无法形成威慑的问题,征求意见稿加大了违规为的处罚力度。对医疗机构违规开展临床研究和转化应用、未按规定开展研究、医师违反规定、其他医务人员违反规定、非医疗机构违规开展临床研究等情形明确了处罚措施,包括警告、限期改正、罚款、取消诊疗科目、吊销《医疗机构执业许可证》,开除或辞退,终生不得从事生物医学新技术临床研究等;情节严重的还将追究刑事责任。[]据征求意见稿显示,对于在该条例颁布前,已开展生物医学新技术临床研究的,应当按照该条例规定在6个月内完成临床研究项目申请与审查。同时,对于干细胞、体细胞技术临床研究与转化应用监督管理规定由国务院卫生主管部门和国务院药品监管部门另制定。[]责任编辑:霍琦 []天津独流镇假调料案追踪:25名造假者获锈♀♀♀♀♀♀√

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