UC彩票手机版 上海硅酸盐所在3D打印功能性生物陶瓷支架方面取得系列进展

  • 相关成果于2018年5月在自然杂志子刊Nature Chemical Biology发表,微生物研究所李瑞峰博士,宋璐助理研究员与荷兰格罗宁根大学Wijma博士为共同第一作者,格罗宁根大学Janssen教授与吴边研究员为通讯作者。
  • 创建于 1810-17
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  2018-10-17日新闻讯:擦除一个量子比特的信息所需的能量大约为10-28焦耳。要观察到如此微小的能量变化,需要将量子比特制备到极低的初始温度以及达到非常精确的测量精度。冯芒研究团队在前期工作中已实现40Ca+离子的基态冷却以及离子内态与运动态的精确操控和测量等关键技术。在此基础上该团队精心设计了量子化的热库和对系统-热库量子关联的有效测量方案,在离子内态探测误差不超过3%和声子数测量误差不超过0.02的情况下,首次在单原子水平上精确验证了量子朗道尔原理,也为量子计算所需的最小功耗提供了重要的实验证据。尤为奇特的是,实验还观察到一个反常热力学效应——在量子关联存在的前提下,系统的能耗也可能与信息的写入有关,而与信息的擦除无关。

  三性能指标国际先进

  该成果近期在线发表在AdvancedFunctionalMaterials,2018,DOI:10.1002/adfm.201800757,。该工作得到了国家自然科学基金(21573265,21673263和51501208)和青岛市自主创新计划基金(16-5-1-42-jch)的资助和支持。

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一封来自国科大首届本科毕业生的信

UC彩票手机版 《广州市绿色低碳发展路径研究》项目通过验收

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所冯芒研究团队与上海交通大学麻志浩教授合作,利用超冷离子实验平台,设计和完成了基于单量子比特的信息擦除实验,在单个40Ca+离子层面上首次高精度地检验了量子信息与量子热力学中的一个重要关系式——量子朗道尔原理,相关研究成果发表在《物理评论快报》上,并作为本期重要研究成果入选为编辑推荐论文(Editor’sSuggestion)和物理特色论文(FeaturedinPhysics)。同时,美国物理学会网刊Physics邀请该领域专家卢森堡大学的MassimilianoEsposito教授以“朗道尔原理经受住了量子测试”为题对这一研究成果做了专文评述。

  丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路在信号传递中起重要作用。MAPK磷酸酶(MKP)能够特异性的去除被激活的MAPK上的磷酸基团,从而使其失活。MAPK信号参与植物生长发育的多个方面。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组以前的研究发现OsMKKK10-OsMKK4-OsMAPK6级联信号通路在调控水稻籽粒大小上发挥着重要作用(Xuetal.,MolecularPlant2018;Duanetal.,PlantJournal2014)。近日,李云海研究组与浙江省农科院王俊敏研究组以及中国科学院大学柴团耀团队合作,揭示了OsMKP1在调控水稻籽粒大小上的作用。OsMKP1丢失功能形成大的籽粒,而过表达OsMKP1导致籽粒变小。进一步分析显示OsMKP1能够同OsMAPK6相互作用,去磷酸化OsMAPK6,导致且使其失活。因此,这些研究揭示了OsMKP1通过抑制MAPK信号途径,决定籽粒大小的重要机制。

  1ps=1×〖10〗^(-12)s(一万亿分之一秒) 四、观测是检验理论的标准

  中科院青促会西北研究院小组举办优秀会员学术交流会。优秀会员左小安、李宗省分别作了“半干旱沙地生态格局、过程和机制”“祁连山稳定同位素水文过程研究”学术报告。报告会由青促会西北研究院小组副组长赵鹏善主持。西北研究院30多位青年科研人员参加报告会。

  除此之外,还攻克了自稳频锁相技术、谐振腔电磁屏蔽技术等难题,在同步扫描条纹相机中实现了小于2ps的触发抖动指标,突破了300MHz的同步扫描技术,而国际上报道的最高值为250MHz,为极微弱光信号的探测奠定了基础。 ”

  在理论、术和工艺取得系列重大突破的基础上,西安光机所研究人员成功研制了系列化条纹相机,核心性能指标都已达到国际先进水平,部分指标达到了国际最高水平。其中,飞秒条纹相机的时间分辨率达到450fs,属于国际先进,主要用于飞秒化学反应的动力学过程、飞秒激光特性等的测量;大动态范围条纹相机的动态范围达到12800:1@100ps,是目前国际报道的最高水平,主要满足对物理量跨度范围极大信号的探测,如等离子体的发射过程、内爆过程等;同步扫描条纹相机的同步频率达到300MHz,属于国际最高水平,主要用于对极微弱光信号的多次重复扫描测量,如荧光光谱、荧光寿命等。

  该研究发现,与降水格局类似,青藏高原土壤固氮菌的多度和多样性均呈现出自东南向西北递减的趋势,且高寒草甸土壤固氮菌的数量及多样性要显著高于高寒草原和荒漠草原。在固氮菌群落组成方面,青藏高原地区的固氮菌群落主要由蓝细菌(47.94%)及变形菌(45.20%)组成。其中蓝细菌与其它地区生物结皮中的固氮菌种类十分相似;而变形菌门固氮菌主要由根瘤菌和红螺菌组成。因此,自养和自生固氮很可能在青藏高原氮素输入中起着至关重要的作用。进一步分析表明,青藏高原固氮菌的分布格局主要受土壤水分及养分有效性的影响,而植物生物量和群落组成在驱动青藏高原固氮菌分布方面也扮演着重要的角色。然而,海拔、年均温和地理距离等因素对固氮菌分布的影响较弱。

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