我院在四川大学庆祝第三十五个教师节暨表彰大会上获多项表彰
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2025-04-05 08:59
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我们找矿探矿,就像一只蚂蚁,在地球上爬来爬去,效率太低。与以往重大航天活动不同,此次嫦娥工程第一次设立首席科学家的体制,我荣幸地被任命为中国月球探测工程科学应用首席科学家。
人造卫星对人类社会的科技进步、经济发展和提高人们生活质量,将发挥巨大的作用。我们收集降落在中国的各类陨石,进行实验室的系统研究,逐步在中国建立起相关实验室,培养了一批从事陨石学、天体化学、月球科学和行星科学的科学队伍,不断发表和出版相关文章和书籍。国家要求首先论证中国开展月球探测的必要性与可行性研究,相继进行中国开展月球探测的发展战略与长远规划研究的论证,最后进行中国首次月球探测的科学目标、载荷配置和可实现性研究的专家论证。以中国神话故事地名而命名,获得全世界的公认。国家的需要,就是我的选择。
高中毕业时,我正在思考和选择未来的专业方向。现在我国掌握航天主要技术的团队都很年轻,大部分科研人员只有三四十岁,五十岁左右都已经是总工程师了。预计打造由24颗小卫星组成的星座网 但程晓说,虽然上述卫星实现了大范围连续观测,但无法捕捉到极地冰海气间强烈且快速的相互作用过程
在实验上,该团队引入一个额外辅助光子,发展了高稳定性多通道路径干涉技术,开创了多光子多维度相互作用的实验先河,在此基础上实现了高维度量子隐形传态。2014年,潘建伟、陆朝阳等完成多自由度量子隐形传态实验后,随即投入了对高维度课题的潜心研究。相关论文信息:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.070505 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性。实验测试了三维量子态的全部12个无偏基矢,测量了高维量子隐形传态保真度为75%,以25个统计标准偏差超出了经典界限,严格证明了该过程的非经典性以及高维特性。
在此之前,所有的量子隐形传态实验都局限于量子态的二维子空间。作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
作者:常河 来源:光明日报 发布时间:2019/8/19 9:34:30 选择字号:小 中 大 我国科学家首次实现高维度量子隐形传态 中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等和奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。审稿人指出,高维量子隐形传态是量子通信领域的一个长期存在的挑战,解决这个挑战将开启量子力学基础检验和量子技术的激动人心的新应用,这是一个非常英雄式的努力,这明显是量子通信领域的一个里程碑。量子通信是目前唯一被证明无条件安全的通讯方式,可以有效解决信息安全传输问题。该研究得到了国家自然科学基金委、中科院、科技部、教育部、安徽省等的支持。
在实验技术上,高维贝尔态测量需要等效地实现独立光子的高维量子态之间的控制逻辑门,这也是量子信息技术的无人区。量子计算由于其超快的并行计算能力,有望为密码分析、大数据处理和材料设计等大规模计算难题提供解决方案。量子隐形传态能够借助量子纠缠将未知的量子态传输到遥远地点,而不用传送物质本身,是远距离量子通信和分布式量子计算的核心功能单元。在理论上,该团队首次提出了光子体系中可扩展至任意维度的贝尔态测量和量子隐形传态方案。
解决这个关键问题需要理论和实验的同步创新。对于高维体系,由于其以维度的平方项增多的贝尔态数量和随之增加的复杂纠缠特性,必须发展出一套全新的可行理论方案。
高维量子态的隐形传态作为完整传输一个量子系统的最后一个待解决挑战,由于其可行性理论方案和实验技术上的双重困难,一直悬而未决。通过对光子、原子等微观粒子的精确主动操纵,量子信息以一种变革性的方式对信息进行编码、储存和传输,在信息安全与计算速度等方面可突破经典信息技术的瓶颈。
这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子隐形传态扩展到任意维度,为复杂量子系统的完整态传输以及发展高效量子网络奠定了坚实的科学基础。论文以编辑推荐的形式于8月15日发表在国际权威学术期刊《物理评论快报》上。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,并自负版权等法律责任8月14日,这一研究成果在线发表于《自然》杂志子刊《分子精神病学》(Molecular Psychiatry)。吗啡等阿片类药物具有良好的镇痛作用,但其同时能产生强烈的奖赏作用(欣快感),因此会导致成瘾甚至滥用。脑内大部分神经元是兴奋性神经元。
然而大脑皮层中还存在中间神经元,虽然在数量上只占神经元的一小部分,但所介导的抑制性突触传递,在调控兴奋性突触传递和环路整合中发挥关键作用,其功能异常将导致精神疾病。该研究得到科技部973计划精神活性物质成瘾记忆的形成和消除项目、国家自然科学基金重点项目和重大研究计划集成项目资助。
作者:黄辛 来源:科学网 www.sciencenet.cn 发布时间:2019/8/18 10:33:02 选择字号:小 中 大 复旦大学发现吗啡奖赏作用神经机制 复旦大学脑科学研究院马兰教授团队一项最新研究发现吗啡能协同激活大脑皮层中两类不同的中间神经元,造成抑制性神经环路的持续失活,从而揭示了吗啡等成瘾性药物产生强烈奖赏和依赖作用的神经机制。以往的研究表明,阿片类药物给药后,引起兴奋性神经元形态和功能可塑性的长期改变,这被认为是其药理作用和成瘾的基础。
研究表明,吗啡等阿片类药物通过激活细胞表面的阿片受体而发挥作用。这一研究首次揭示了吗啡通过作用于两种中间神经元上不同的阿片受体,协同调控抑制性微环路,以直接和间接的方式,削弱前边缘大脑皮层对兴奋性神经元的抑制性输入,使其持续去抑制,从而产生异常强烈奖赏作用的机制,并为研发低成瘾性阿片类镇痛药物提供了新的思路。
马兰团队研究发现,吗啡能激活PV中间神经元上的m-阿片受体,直接减弱对兴奋性神经元的抑制,吗啡还同时通过激活SST中间神经元上的d-阿片受体,增强其对PV神经元的抑制,进一步削弱PV对兴奋性神经元的抑制。复旦大学脑科学研究院2019届博士生江长优为论文第一作者,复旦大学脑科学研究院马兰教授和基础医学院王菲菲教授为论文共同通讯作者脑内大部分神经元是兴奋性神经元。复旦大学脑科学研究院2019届博士生江长优为论文第一作者,复旦大学脑科学研究院马兰教授和基础医学院王菲菲教授为论文共同通讯作者。
这一研究首次揭示了吗啡通过作用于两种中间神经元上不同的阿片受体,协同调控抑制性微环路,以直接和间接的方式,削弱前边缘大脑皮层对兴奋性神经元的抑制性输入,使其持续去抑制,从而产生异常强烈奖赏作用的机制,并为研发低成瘾性阿片类镇痛药物提供了新的思路。研究表明,吗啡等阿片类药物通过激活细胞表面的阿片受体而发挥作用。
马兰团队研究发现,吗啡能激活PV中间神经元上的m-阿片受体,直接减弱对兴奋性神经元的抑制,吗啡还同时通过激活SST中间神经元上的d-阿片受体,增强其对PV神经元的抑制,进一步削弱PV对兴奋性神经元的抑制。作者:黄辛 来源:科学网 www.sciencenet.cn 发布时间:2019/8/18 10:33:02 选择字号:小 中 大 复旦大学发现吗啡奖赏作用神经机制 复旦大学脑科学研究院马兰教授团队一项最新研究发现吗啡能协同激活大脑皮层中两类不同的中间神经元,造成抑制性神经环路的持续失活,从而揭示了吗啡等成瘾性药物产生强烈奖赏和依赖作用的神经机制。
吗啡等阿片类药物具有良好的镇痛作用,但其同时能产生强烈的奖赏作用(欣快感),因此会导致成瘾甚至滥用。以往的研究表明,阿片类药物给药后,引起兴奋性神经元形态和功能可塑性的长期改变,这被认为是其药理作用和成瘾的基础。
该研究得到科技部973计划精神活性物质成瘾记忆的形成和消除项目、国家自然科学基金重点项目和重大研究计划集成项目资助。8月14日,这一研究成果在线发表于《自然》杂志子刊《分子精神病学》(Molecular Psychiatry)。然而大脑皮层中还存在中间神经元,虽然在数量上只占神经元的一小部分,但所介导的抑制性突触传递,在调控兴奋性突触传递和环路整合中发挥关键作用,其功能异常将导致精神疾病ChinaNANO 2019一方面将继续为全球纳米领域科技工作者提供纳米科技前沿学术交流的平台。
这些年,中国一直积极参与促进纳米科技的基础研究和应用研究,一系列统计数据显示,中国已成为当今世界纳米科学与技术进步的重要贡献者和世界纳米科技研发前沿大国之一。大会主席白春礼院士在开幕式上致辞时指出,通过全球纳米科技工作者近30年的共同努力,纳米技术已逐步成为集交叉性、引领型和支撑性的前沿研究领域,在推动全球科技创新的发展中,正在发挥越来越重要的作用。
会议同期召开的纳米产业论坛,邀请了纳米领域国际著名院士、专家,以及高端技术企业、金融、投资领域的领军人才,就新能源、新材料、纳米药物、体外诊断、纳米器件、纳米制造等产业发展趋势和技术前沿发表主旨演讲,共同创建政 商 产 学 研密切合作的国际纳米创新链及供应链。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,并自负版权等法律责任。
此外,第五届纳米之星创新创业大赛决赛将与第八届中国国际纳米科学技术会议同期举行,为全国纳米企业及创业团队提供国际交流展示平台,将对产品拓展市场、扩大影响、提升竞争力产生重要的推动作用。该报告在文献计量和引文分析的基础上,充分融合了纳米科技前沿研究领域同行们的专业判断,从高水平研究论文、专利索引、重点学科和技术发展领域、可持续发展问题等视角,使用大数据分析和可视化方法,结合专家观点和解读,全面详细地揭示了近年来世界纳米科技的发展现状及未来发展的展望。
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鉴定出内毒素、鞭毛、三型分泌系统等多个重要细菌分子的胞内天然免疫受体,阐明了其下游的炎性caspase诱导细胞焦亡的分子机制,为败血症药物和疫苗的研发提供了新的思路和理论基础。
哈工大原校长杨士勤说。
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多数卓越创新中心以基础研究为主,我们的特点是既有基础又强调应用,跟应用接口很近,打造材料器件应用一体化的创新生态环境。
据统计,到2050年,全世界70%~80%的人口将居住在城市。