UC彩票官网 生物物理研究所饶子和院士团队与空军军医大学徐志凯团队共同发现治疗乙型脑炎新方案

  • 中国科学院化学研究所的研究人员在前期研究工作中发现,有机微纳晶体材料在激发状态下所形成的定域在单个分子上的Frenkel激子,相比于无机材料中的Wannier激子,具有更高的结合能和更长的激发态寿命,因此容易与光子耦合,从而形成激子极化激元(Exciton Polariton)(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7276-7279;Acc. Chem. Res. 2014, 47, 3448-3458; Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 7125-7129)。
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  2018-10-17日新闻讯:中国侨联近日公布了第七届“中国侨界贡献奖”获奖名单,其中,国科大经济与管理学院副院长吴德胜教授荣获一等奖。

  在经典信息处理中,最小功耗是经典计算过程中擦除单个比特的信息所需消耗的能量。这是著名的朗道尔原理为计算所需功耗确定的下限,这个原理表明逻辑操作的不可逆性,也为解决困扰物理学界几个世纪的热力学悖论“麦克斯韦妖”提供了新的思路。但朗道尔原理在量子世界依旧成立吗?有研究表明,当朗道尔原理所描述的系统和热库都被量子化,量子比特上的信息擦除强烈依赖于热库的温度以及系统与热库之间的量子关联。基于熵的守恒,量子朗道尔原理展现了系统信息的改变、量子化热库能量的变化和系统-热库的量子关联等三者之间的等式关系,比经典情况下的朗道尔原理更为复杂。虽然已有很多理论文章分析了量子条件下的朗道尔原理,但至今未有相关的实验验证。

  图1.Gaia卫星的示意图,在其遮阳帆布上方其有两个夹角为106.5度的指向镜,用来测量不同天区天体间的角距离,这种独特设计的目的是为了测量绝对视差。随着卫星自身转动和绕太阳运动,最终基于多年观测数据可解算出这些天体的高精度天体测量参数(赤经、赤纬、绝对视差、自行)。图片来源:ESA

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国科大党委书记张杰走近鸿雁舞蹈团、博士合唱团

UC彩票官网 第6次香山科学会议在合肥召开

  中国科学院上海天文台是参与Gaia项目中天体测量工作的亚洲唯一单位。2013年2月上海天文台天体测量团组(当时主要成员:齐朝祥、廖石龙、唐正宏、于涌、赵铭等人)代表上海天文台与Gaia数据处理中心之一的意大利都灵天文台签署了在Gaia天体测量数据处理上的正式合作协议,成为Gaia任务天体测量数据处理核心单元CU3的正式成员,并正式介入欧空局空间项目。

  据悉,中科院青促会会员资助期为四年。资助期满后对表现优异、具有较强创新能力和发展潜质、取得重要科技成果的会员开展优秀会员评选,并给予追加经费支持,资助其持续开展原创性研究工作和学术活动。目前中科院共有优秀会员252名,西北研究院兰州本部有2名。

  该研究结果于2018年5月18日在线发表于ThePlantJournal杂志(DOI:10.1111/tpj.13971)。中国科学院大学博士生导师李云海研究员研究组博士研究生徐冉、硕士研究生于海跃(培养单位:中科院遗传与发育生物学研究所)、浙江省农科院王俊敏博士以及李云海研究组段朋根博士为该论文的共同第一作者。该研究得到了科技部重大研发计划,国家自然科学基金和中科院先导专项B的资助。 ECHO处于关闭状态。

  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。

  全球最大的学术出版集团SpringerNature(斯普林格?自然)发布了2018年度“改变世界,一刊一文”行动的精选论文榜单,全球共有250篇杰出论文入选,其中国科大经济与管理学院教师发表在国际著名期刊《EnergyEfficiency》上的题为“Roleofendogenousenergyefficiencyimprovementinglobalclimatechangemitigation”的研究位列榜单的地球和环境科学(Earth&EnvironmentalScience)版。该研究由段宏波副教授,汪寿阳院士及团队,以及北京航空航天大学经济与管理学院范英教授等共同参与完成。 ”

  中国科学院大学博士生导师,遗传与发育生物学研究所李传友研究员研究组的研究表明,在进化上高度保守的转录中介体亚基MED31通过控制SHR-SCR介导的时空特异性转录输出而调控干细胞的不对称分裂。他们的研究发现,MED31与SCR直接相互作用而不与SHR直接互作。MED31、SCR和SHR通过形成动态三元复合体而控制靶标基因的时空特异性表达。MED31和SHR以浓度依赖的方式竞争结合SCR,从而调控MED31-SCR-SHR三元复合体的动态形成。高浓度的SHR干扰SCR结合MED31;当SHR处于合适浓度时,SCR可以结合MED31,从而连接RNA聚合酶II通用转录机器,启动下游靶基因转录。该研究成果表明,MED31和SCR的动态相互作用控制着SHR-SCR复合体的转录输出,进而决定了干细胞的不对称分裂。

  人类获取信息的主要途径是通过眼睛、耳朵等感觉器官,其中90%以上的信息是通过眼睛获取的。受眼睛分辨力的限制,人眼只能识别时间间隔大于1/24秒的现象,以及1米处大于0.291毫米的物体。然而,在我们身边还存在许多快速变化的瞬间,例如水滴落地、拳头击打水面、气泡破裂等,由于变化过程极快,超出了人眼的分辨极限,无法直接观察。

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