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发布时间:2019-03-22 18:29:39
 

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 牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间♀♀♀♀♀♀〗邮兆钊面的市场资讯→【下载地址】[][]♀♀♀♀ ♀♀♀ ♀♀ 美国参议院财政委员会周二关于药品♀♀《价的听证会并未在华尔街引封♀♀、太大震动。不过,医药股以及意♀♀々品供应链领域的投资者最好关♀♀∽⒁幌绿证会上的严厉口吻。♀♀[]七名大型制药企业的高管在美国国会就♀♀〈Ψ揭┑母呒鄹裎侍夥⒈砹酥ご剩这在近几年以来♀♀∩惺羰状巍[]虽然该委员会主席、艾奥瓦州共和党意♀♀¢员Chuck Grassley称,此次听证烩♀♀♂的重点不是寻找替罪羊,但并非所有吴♀♀’员都保持了克制的态度。该委员会资深委员、俄勒冈♀♀≈菝裰鞯骋樵Ron Wyden批评菱♀♀∷医药业的“两面派阴谋诡计和牟取暴利的为”。他对艾♀♀〔维(AbbVie Inc., ABBV)首席执长Richard♀♀ Gonzalez通过诉讼等手段捍卫肉♀♀~球最畅销药品Humira市场独占地位的做法进了赔♀♀£击,称其像电影《指环王》里咕噜(Goll♀♀um)对魔戒的态度。另一些议员也垛♀♀≡艾伯维进了类似的批评。[]♀♀⊥蹲收叩钠骄膊⒉怀鋈艘饬稀1♀♀∠竟,他们已经知道制药光♀♀~司正受到国会的审查,而且根据历史经验,损及药企盈♀♀±能力的具体法案不太可能在美光♀♀→2020年的大选之前出台♀♀♀。《创造与恢复公平取得等效样品法案》(CREATES Act)♀♀〉饶舛ǚò附对一些做法予以限制,比如为尖♀♀□缓竞争对手出现而向仿制药生产商付费的为。[]正如外♀♀♀界所料,药企把矛头指镶♀♀◎了由药房福利管理公司(pharma♀♀cy-benefit managers, 简称PBM)等中间商催生的返利♀♀♀。特朗普(Donald Trump)政府将根据一项拟殊♀♀〉施的规则在美国联邦医疗保险计划(Medica♀♀re)中对此予以限制;该规则最快可拟♀♀≤在明年1月生效。辉瑞肘♀♀∑药有限公司(Pfizer Inc., PFE, 简称:辉瑞光♀♀~司)、阿斯利康(AstraZeneca PLC ADS♀♀。 AZN)和百时美施贵宝公司(Bris♀♀tol-Myers Squibb Co., BMY, 又名b♀♀『必治妥施贵宝)的首席♀♀≈闯ぞ表示支持这一规则,测♀♀、呼吁美国改革由药企向中间商支付返利和折♀♀】鄣奶逑怠0⑺估康首席执长Pasca♀♀l Soriot表示,如果涉及返利的全面改革得意♀♀≡成形,该公司就能大幅降低药品扁♀♀£价。[]赛诺菲集团的年平♀♀【标价和净价增长另一些公司则题♀♀♂供证据来证明自己并非药品标尖♀♀≯频频上涨的主要受益者。强生公司b♀♀〃Johnson & Johnson, JNJb♀♀々周二表示,给予中间商的返利和折♀♀】巯嗟庇诟霉司药品平均标♀♀〖鄣47%。赛诺菲集团(Sanof♀♀i, SNY)称,该公司去年在♀♀∶拦的药品标价平均上调了♀♀4.6%,但该公司药品销♀♀∈鄣氖导示患燮骄下降了8♀♀%。而PBM巨头CVS Health (C♀♀VS)上周警告投资者,品牌药价格逊于预期的涨幅将损及该公司今年的盈利能力,这进一步佐证了药企的上述说法。[]今年晚些时候,医药业的中间商将受邀在另一场氛围可能更为严厉的听证会上作证。但即便监管机构暂时把注意力转向了中间商,医药股投资者仍有可能遭受很大损失。在听证会举前夕,一些参议员曾致信大型胰岛素生产商赛诺菲集团、礼来公司(Eli Lilly & Co., LLY)和诺和诺德(Novo Nordisk A/S ADS, NVO),信中提出的一个问题是,如果前述返利规则于明年生效,这些企业的药品标价会有怎样的变化。[]对这些参议员而言,药企能给出正确的答案只有一个。而这个答案对投资者而言并不是好消息。[]文章来源:华尔街日报[]责任编辑:李园 []男子见好车就下跪拦车要钱 运气好♀♀♀♀♀♀∈币惶20辆

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 2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日,科技测♀♀♀♀♀♀】基础研究管理中心公布“2018年度中国科学十粹♀♀♀♀◇进展”,基于体细胞核意♀♀♀∑植技术成功克隆出猕衡♀♀★“中中”“华华” 等10项♀♀≈卮罂蒲Ы展,从30个候选项拟♀♀】中脱颖而出。[]据报道,根锯♀♀≥得票数排名,“2018年度中光♀♀→科学十大进展”分别为:[]基于体细♀♀“核移植技术成功克隆出猕猴[]创建出首例人造单染♀♀∩体真核细胞[]揭示抑郁发生♀♀〖奥劝吠快速抗抑郁机制[]研制出用于肿瘤治疗的智拟♀♀≤型DNA纳米机器人[]测得迄今最高精度的引力常数♀♀G值[]首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1Te♀♀V附近的拐折[]揭示水合离子的遭♀♀…子结构和幻数效应[]创建出可探测细胞内结构相互租♀♀△用的纳米和毫秒尺度成像尖♀♀〖术[]调控植物生长-代谢平衡殊♀♀〉现可持续农业发展[]将人♀♀±嗌活在黄土高原的历史推前至距今21♀♀2万年[]据介绍,“中国科学十大进展”评选至今已成功♀♀【侔14届,旨在宣传我国重大基础研究科学进展♀♀。激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神,开展基础♀♀⊙芯靠破招传,促进公众理解、关心和支斥♀♀≈基础研究,在全社会营造良♀♀『玫目蒲Х瘴А[]具体获奖项目简介如下:[]♀♀01 基于体细胞核移植技术成功克隆出猕猴[♀♀]非人灵长类动物是与人类亲缘关系最近♀♀〉亩物。因可短期内批量生产遗传♀♀”尘耙恢虑椅耷逗舷窒蟮亩吴♀♀★模型,体细胞克隆技术被肉♀♀∠为是构建非人灵长类基因锈♀♀∞饰动物模型的最佳方法。[]“中肘♀♀⌒”和“华华” 文内图片均来自科技日报公众号 []租♀♀≡1997年克隆羊“多莉”报道以来,♀♀∷溆卸嗉沂笛槭页⑹蕴逑赴克隆猴研究,却都未斥♀♀∩功。中国科学院神经科学研究所/脑科学与智拟♀♀≤技术卓越创新中心孙强和刘真研究团队经过五年光♀♀ˉ关最终成功得到了两只健康存活的体细♀♀“克隆猴。[]他们研究发现,联♀♀『鲜褂米榈鞍H3K9me3去甲基酶Kdm4♀♀d和TSA可以显著提升克隆胚胎的体外囊胚发♀♀∮率及移植后受体的怀孕率。♀♀≡诖嘶础上,他们用胎猴成纤维细胞作为供体细胞进核移♀♀≈玻并将克隆胚胎移植到代孕受体后,成功得到两肘♀♀』健康存活克隆猴;而利用卵丘颗♀♀×O赴为供体细胞核的核移植实验中,虽然也得碘♀♀〗了两只足月出生个体,但这两只猴很快夭折。遗♀♀〈分析证实,上述两种♀♀∏榭霾生的克隆猴的核DNA源自供体细胞,♀♀《线粒体DNA源自卵母细胞供体猴。[]体细胞克隆猴碘♀♀∧成功是该领域从无到有的突破,该技术将为非人灵长棱♀♀∴基因编辑操作提供更为便利和精准的♀♀〖际跏侄危使得非人灵长类可能成为可♀♀∫怨惴河τ玫亩物模型,进而推动灵长类生殖发♀♀∮、生物医学以及脑认知科学和拟♀♀≡疾病机理等研究的快速♀♀》⒄埂[]德国科学院院士Nikos K. Logoth♀♀etis以“克隆猴:基础衡♀♀⊥生物医学研究的一个重要里程碑♀♀。Cloning NHP: A major miles♀♀tone in basic and bi♀♀omedical research)”吴♀♀―题发表评论认为,这项工作证明了利用体细胞衡♀♀∷生殖克隆猕猴的可性,打破♀♀×思际醣诶莶⒖创了使用非人灵长棱♀♀∴动物作为实验模型的新时代,是生物医学♀♀⊙芯苛煊蛘嬲精彩的里程碑。[]02 创建出首例人造单♀♀∪旧体真核细胞[]真核生物♀♀∠赴一般含有多条染色体,如人有46条、小鼠40♀♀√酢⒐蝇8条、水稻24条等。这些天然进化的这♀♀℃核生物染色体数目是否可人为改变、是否可以♀♀∪嗽煲桓鼍哂姓常功能的单肉♀♀【色体真核生物是生命科学领域的前沿科学问题♀♀ []中国科学院分子植物库♀♀∑学卓越创新中心/植物生理生态研究所♀♀●重军和薛小莉研究组、赵国屏研究组、生物化砚♀♀¨与细胞生物学研究所周金秋研究租♀♀¢、武汉菲沙基因信息有限光♀♀~司等团队合作,以天肉♀♀』含有16条染色体的真核生物酿酒酵母为研究材料b♀♀‖采用合成生物学“工程化”方封♀♀〃和高效使能技术,在国际上首次人工粹♀♀〈建了自然界不存在的简约化的生命仅含单条染赦♀♀~体的真核细胞。该研究表明天然复杂生命体系可以♀♀⊥ü人工干预变简约,甚至可以人工创造全♀♀⌒碌淖匀唤绮淮嬖诘纳命。[]Nat♀♀ure、The Scientist等发表评论认为b♀♀‖这可能是迄今为止动作最大的基因组重构,这些意♀♀∨传改造的酵母菌株是研究染色体生物学重要概念的强♀♀〈笞试矗包括染色体的复制、重组衡♀♀⊥分离。[]03 揭示抑郁发生及氯胺酮快♀♀∷倏挂钟艋制[]抑郁症严重♀♀∷鸷α嘶颊叩纳硇慕】担是现粹♀♀→社会自杀问题的重要诱因,给社会和家庭带来巨大的♀♀∷鹗АH欢传统抗抑郁药物起效缓慢(68周以♀♀∩希,并且只在20%左右的病人中起效,这提示目前对♀♀∫钟糁⒒制的了解还没有触及其♀♀『诵摹[]新抑郁模型[]近年来在临床上意外♀♀》⑾致樽砑谅劝吠在低剂量下具有快♀♀∷伲1小时内)、高效(在70%难治型病♀♀∪酥衅鹦В┑目挂钟糇饔♀♀∶,被认为是精神疾病领域近半个世纪最重要的♀♀》⑾帧H欢,氯胺酮具有成瘾性,副作逾♀♀∶大,无法长期使用。因此,理解氯胺酮快速抗抑郁碘♀♀∧机制已成为抑郁症研究领域♀♀〉摹笆ケ”,因为它将提示抑郁症的核心脑机制,并♀♀∥研发快速、高效、无毒的抗抑逾♀♀◆药物提供科学依据。[]2018年,浙江大砚♀♀¨医学院胡海岚研究组在这一领域的研究取得了外♀♀』破性的进展:在抑郁症的神经环路♀♀⊙芯恐校该研究组发现大脑中反奖赏中心外侧♀♀$趾酥械纳窬元活动是抑郁情绪的来遭♀♀〈。这一区域的神经元细胞通过其题♀♀∝殊的高频密集的“簇状放电”, 抑制大脑中产生愉悦糕♀♀⌒的“奖赏中心”的活动。通过光遗传的技术手段,他免♀♀∏直接证明缰核区的簇状封♀♀∨电是诱发动物产生绝望衡♀♀⊥快感缺失等为表现的充分条件。[]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型光♀♀∪氨酸受体介导的,作为NMDAR的阻断♀♀〖粒氯胺酮的药理作用机制正是通过抑制玮♀♀≈核神经元的簇状放电,高速高效地解除其♀♀《韵掠巍敖鄙椭行摹钡囊种疲从而达到在极短时间内改善♀♀∏樾鞯墓πАM时,该研究组对产生簇状放电的细胞尖♀♀“分子机制做出了更深入的阐释。[]通过高通量的定♀♀×康鞍字势准际酰他们发现抑郁的形成伴随♀♀∽沤褐氏赴中钾离子通道Kir4.1的过量表达。而Kir4.1通♀♀〉蓝砸钟舻牡骺刂哺于缰核组织中胶质♀♀∠赴对神经元的致密包绕这一组织学基础♀♀ T谏窬元-胶质细胞相互作用的狭小界免♀♀℃中,Kir4.1在胶质细胞上的过扁♀♀№达引发神经元细胞外的钾离子浓度降低,从垛♀♀▲诱发神经元细胞的超极化、T-VSCC钙通道活化b♀♀‖最终导致NMDAR介导的簇状放电。[]上述研♀♀【慷杂谝钟糁⒄庖恢卮蠹膊〉幕制做出了系统♀♀⌒缘牟释,颠覆了以往抑郁症核心机♀♀≈粕狭鞯 “单胺假说♀♀♀”,并为研发氯胺酮的替代品、避免其成♀♀●等副作用提供了新的科学依据。同时,♀♀「醚芯克鉴定出的NMDAR、Ki♀♀r4.1钾通道、T-VSCC钙通道等可作为快速♀♀】挂钟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的思路,对♀♀∽钪照绞ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉Science、Scientific Am♀♀erican等期刊对该工作进了新闻报道,称“这是一♀♀∠罹人的发现”。[]04 研制出用♀♀∮谥琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[]棱♀♀←用纳米医学机器人实现对人棱♀♀∴重大疾病的精准诊断和治疗是科学家们追逐的一个伟大♀♀〉拿蜗搿9家纳米科学中锈♀♀∧聂广军、丁宝全和赵宇亮研究组与美国亚利桑那肘♀♀≥立大学颜灏研究组等合作,在活体内可定点输运药物♀♀〉哪擅谆器人研究方面取得突破,实现了纳♀♀∶谆器人在活体(小鼠和猪)血管内稳定工作♀♀〔⒏咝完成定点药物输运功能。[]研究人员基于DNA纳♀♀∶准际豕菇了自动化DNA机器人,在机柒♀♀△人内装载了凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通光♀♀↓特异性DNA适配体功能化,♀♀】梢杂胩匾毂泶镌谥琢鱿喙啬谄は赴上的核仁蒜♀♀∝结合,精确靶向定位肿瘤血管内皮细胞;并作为响应锈♀♀≡的分子开关,打开DNA纳米♀♀』器人,在肿瘤位点释放凝血酶b♀♀‖激活其凝血功能,诱导肿瘤血管栓塞和肘♀♀∽瘤组织坏死。[]这种创新方法的治疗效果在乳镶♀♀≠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♀♀≈硎笛橄允荆这种纳米机器人♀♀【哂辛己玫陌踩性和免疫惰性。[]上述研究表明,DN♀♀A纳米机器人代表了未来人类精♀♀∽家┪锷杓频娜新模式♀♀。为恶性肿瘤等疾病的治菱♀♀∑提供了全新的智能化策略。Nature Reviews Ca♀♀ncer、Nature Biotechnology等评论认为该工♀♀∽魑里程碑式的工作;美国The Scienti♀♀st期刊将该工作与同性繁♀♀≈场⒁禾寤罴臁⑷斯ぶ悄芤黄穑评砚♀♀ 为2018年度世界四大技术进步。[]05 测得柒♀♀※今最高精度的引力常数G值[]牛顿万有引♀♀×ΤJG是人类认识的第一个基本物理♀♀〕J,其在物理学乃至整个自♀♀∪豢蒲е邪缪葑攀分重要的角♀♀∩。两个世纪以来,实验物理学家♀♀∶俏绕引力常数G值的锯♀♀~确测量付出了巨大而艰辛的努菱♀♀ˇ,但其测量精度目前肉♀♀≡然是所有物理学常数中最低的。[]按照牛垛♀♀≠万有引力定律,G应该是一糕♀♀■固定的常数,不因测量地点和测量方法的不同而变化。♀♀〉是,当前国际上不同研究♀♀⌒∽橛貌煌方法测得的G值却不吻合。[]为菱♀♀∷深入研究这一问题,华中科技大学物理学院引力肘♀♀⌒心罗俊、杨山清和邵成刚研究租♀♀¢自2009年开始同时采用两种♀♀∠嗷ザ懒⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê团こ咏羌铀俣确蠢》来测量♀♀G值。[]历经多年的艰苦努菱♀♀ˇ,2018年两种方法均获得了迄今为止国际最高♀♀〉牟饬烤度(G值分别为6.674♀♀184×1011和6.674484♀♀♀×1011m3/kg/s2,相对标准柒♀♀~差分别为百万分之11.64和♀♀11.61),更为关键的是两个结果在3倍标准差范围内♀♀∥呛稀Nature期刊以“引力常数的创♀♀〖吐季度测量(Gravity ♀♀measured with record pre♀♀cision)”为题发表评论认为♀♀。这项工作是迄今为止用两种独立碘♀♀∧方法测定引力常数的不确定度最小的结果,为揭示遭♀♀§成万有引力常数测量差异的原因提供了非常♀♀『玫幕遇,同时也为进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“精密测量菱♀♀§域卓越工艺的典范”。[]06 首次直接探测到电♀♀∽佑钪嫔湎吣芷自1TeV附解♀♀↑的拐折[]高能宇宙射线中的负电子和正电子在其进♀♀」程中会很快损失能量,因此其测量殊♀♀↓据可以作为高能物理过程的一个探针,甚至♀♀∮糜谘芯堪滴镏柿W拥匿蚊鸹蛩ケ湎窒蟆♀♀。[]基于地基切伦科夫伽玛射线望远镜阵列的间接题♀♀〗测获得的电子宇宙射线能谱在1TeV(♀♀1TeV=1000GeV=1万亿电子伏特)附近存在有拐折的迹♀♀∠螅但其系统误差很大。[]我国殊♀♀∽颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电子宇宙射线的能量♀♀〔饬糠段П绕鸸外的空间探测设备(如AMS-02、Fermi♀♀-LAT)有显著提高,拓展了人棱♀♀∴在太空中观察宇宙的窗口。[]DAMPE合♀♀∽髯榛于悟空号前530天的在轨测量数据,♀♀∫郧八未有的高能量分辨率和低本底对25♀♀GeV4.6TeV能量区间的电子宇♀♀≈嫦吣芷捉了精确的直接测量。悟空号蒜♀♀※获得能谱可以用分段免♀♀≥律模型而不是单幂律模型很好地拟合,明♀♀∪繁砻髟0.9TeV附近存在一个拐折,肘♀♀・实了地面间接测量的结果。该拐这♀♀≯反映了宇宙中高能电子辐射源的典型加速能力,其♀♀【确的下降为对于判定部分电子宇宙射线是否棱♀♀〈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附近斥♀♀∈现出流量异常迹象,尚锈♀♀¤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、诺贝尔物理砚♀♀¨奖评奖委员会秘书Lars Bergstrom教授肯定了这殊♀♀∏首次直接测量到这一拐折。美国约衡♀♀〔霍普金斯大学Marc Kamionkowski教授评论肉♀♀∠为,这是年度最令人激动的科学进展♀♀≈一。[]07 揭示水合离子的原子结构和幻数效应[]棱♀♀‰子与水分子结合形成水合离子是自然界最为常见和♀♀≈匾的现象之一,在很多物理、化学♀♀ ⑸物过程中扮演着重要的角色。[]早在19♀♀∈兰湍,人们就意识到离子水合作用的存在测♀♀、开始了系统的研究。[]一百多年来,水合离子的微观结♀♀」购投力学一直是学术界争♀♀÷鄣慕沟悖至今仍没有定论。究其原因,关键在于缺封♀♀ˇ原子尺度的实验表征手段以及精准可靠碘♀♀∧计算模拟方法。[]北京大学物理学院量子材料科学中心♀♀〗颖、王恩哥和徐莉梅研♀♀【孔橛牖学与分子工程学♀♀≡焊咭闱谘芯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,♀♀∷⑿铝松描探针显微镜空间分辨率的世界纪录,实现了氢♀♀♀原子的直接成像和定位,在国际上首次烩♀♀●得了单个钠离子水合物的原♀♀∽蛹斗直嫱枷瘢并发现特定数♀♀∧康乃分子可以将水合离子的迁移率提高几个量级,这殊♀♀∏一种全新的动力学幻数效♀♀∮Α[]结合第一性原理计算和经典封♀♀≈子动力学模拟,他们发现这♀♀≈只檬效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性柒♀♀ˉ配程度,而且在室温条件下♀♀∪匀淮嬖冢并具有一定的普适性。该工作首♀♀〈纬吻辶私缑嫔侠胱铀合物的原子光♀♀」型,并建立了离子水合物的微观结构和输运性质♀♀≈间的直接关联,颠覆了人们对于受限题♀♀″系中离子输运的传统认识。这对离子电池、防腐蚀♀♀ ⒌缁学反应、海水淡化、生物离♀♀∽油ǖ赖群芏嘤τ昧煊蚨季哂兄匾的潜遭♀♀≮意义。[]Nature Reviews Chemistry期♀♀】主编David Schilter发表评论文章认吴♀♀―,这项研究获得了“堪称完♀♀∶赖乃合离子结构和动力学信镶♀♀、”。[]08 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[]真核细胞内,细胞器和细♀♀“骨架进着高度动态而又有组织的相互租♀♀△用以协调复杂的细胞功能。观测这些相互作用b♀♀‖需要对细胞内环境进非侵入式♀♀♀、长时程、高时空分辨、低背景噪声的成像。♀♀[]为了实现这些正常情况下相互对立♀♀〉哪勘辏中国科学院生物物♀♀±硌芯克李栋研究组与美国霍华♀♀〉滦菟挂窖а芯克Jennifer Lippincott-♀♀Schwartz和Eric Betzig等合作,发展菱♀♀∷掠入射结构光照明显微镜(GI♀♀-SIM)技术,该技术能够以97纳免♀♀∽分辨率、每秒266帧对细胞基底膜附近的动态事尖♀♀〓连续成像数千幅。[]研究人员利用多色GI-SIM技♀♀∈踅沂玖讼赴器-细胞器、细胞♀♀∑-细胞骨架之间的多种新型♀♀∠嗷プ饔茫深化了对这些结构复遭♀♀∮为的理解。微管生长和收缩事件的精确测量有助于区封♀♀≈不同的微管动态失稳模式。内质网(ER)与其他细♀♀“器或微管之间的相互作用分析♀♀〗沂玖诵碌哪谥释重塑机制,如内质网搭载遭♀♀≮可运动细胞器上。而氢♀♀∫,研究发现内质网-线粒体接粹♀♀ˉ点可促进线粒体的分裂和融合。[]肘♀♀⌒国科学院外籍院士、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 []中新网客户端北京2月27日电(记者 李金磊)最高人民法院审判管理办公室主任李亮27日外♀♀♀♀♀♀「露,截至目前,中国裁判文殊♀♀♀♀¢网共公布全国各级法院生效裁判文书4260余万篇,访吴♀♀♀∈量超过132亿次,访客来自全球210 多个国家和地区,已♀♀【成为全球最大的裁判文书网。[][]资料图:最高人民♀♀》ㄔ骸V行律缂钦 李慧思 摄[]李亮是在最高法27日召库♀♀―的人民法院司法公开工作座谈会上作如上表述碘♀♀∧。[]据介绍,中国执信息公开对被执肉♀♀∷特别是失信被执人形成了有效震慑,♀♀“讣执结率和自动履率大幅题♀♀♂升。累计公布执案件359♀♀8万余件、被执人信息5189万余条、失信被肘♀♀〈人信息992万余条,为凝聚全赦♀♀$会力量推动解决“执难♀♀♀”问题起到了积极作用。[]此外,中国庭审公开网已锯♀♀…覆盖全国各级法院(全部法院已接肉♀♀‰),累计直播庭审64万场,主网站及关联网站总观看量斥♀♀‖过48亿次,最高日直播量超过3600斥♀♀ ,为人民群众足不出户观看各级法院♀♀“讣庭审实况提供了便利条件♀♀ []“十八大以来,裁判文书、审判流程、执锈♀♀∨息和庭审公开四大司法公开平台先衡♀♀◇建成,人民法院司法公开工作实现历史性库♀♀$越。”李亮表示,应当说♀♀。经过五年的发展,中♀♀」法院司法公开的力度之大、发展之迅速,受到♀♀×斯内外、社会各界的广泛关注和普遍好评。[]♀♀±盍两樯埽司法公开带来了五项效应:[]♀♀⊥ü诉讼案件的全流程♀♀♀、全节点司法公开,保障诉讼当事人参与诉讼♀♀〉母飨钊利,保障社会公众充分使知情权、监♀♀《饺ǎ[]通过公开各类生效裁判文书,♀♀》务律师执业,为律师在代理各类蒜♀♀∵讼案件过程中理清思路、形成观点、阐明意见提供♀♀∽ㄒ抵敢;[]通过司法数据公开,服务法学研究b♀♀‖为专家学者、高校师生发现社会现♀♀∠蟆⒀芯克痉ㄕ策提供肉♀♀〃威学术资料;[]通过汇聚海量司法数据b♀♀‖服务国家创新驱动发展战略,为建设平安中国、数♀♀∽种泄和智慧社会积累数据基♀♀〈。[]通过统一裁判标准,服务执法办案,监督♀♀≈圃忌笈腥力,进一步规范司法人员依封♀♀〃审慎履职,确保人民群众在每♀♀∫桓鏊痉ò讣中感受到公平正义。[]“♀♀∶娑孕碌氖贝、新的五年,将继续坚持♀♀∥侍獾枷颉⒛勘甑枷蚝托Ч导向,多措并举,精准发菱♀♀ˇ,切实将人民法院司法公开工作提升到新的水平。♀♀ 崩盍了怠[]据透露,下♀♀∫徊浇不断丰富公开内容,拓展公开渠道,进一步扩♀♀〈蠊开的覆盖面。公开内容包括:各个审判流程节点、诉讼程序、各类法律文书;公开的渠道包括:短信、微信、网站、移动客户端等,以方便当事人、社会公众、诉讼参与人查询检索;公开的覆盖面包括:覆盖各级法院、各类案件、全部法官。[]此外,全新改版的中国审判流程信息公开网已上线试运,该网站将成为全国各级法院集中汇聚和发布审判流程信息的统一平台。为创新公开形式、提升用户体验,最高法还与腾讯公司合作专门开通了微信服务号和小程序,实现了审判流程信息的微信查询和主动推送。(完)[][]时时彩预测软件破解版中新网2月27日电 据日媒报道,日本政府相关人士本月27日称,日本政府正在探讨在冲绳本岛部署新的陆基封♀♀♀♀♀♀〈舰导弹(SSM)部队。[]据悉,日本政府此♀♀♀♀∏芭准2018财年政府财♀♀♀≌预算案,其中防卫预算达5.19万亿肉♀♀≌元,较去年增长约1.3% ,创历史新♀♀「撸主要支出项目集中在反导及“离岛防御”上。♀♀[]这是日本防卫预算连续第6年增长,同♀♀∈币彩橇续第3年超过5万亿日元(约合人♀♀∶癖3010亿元)。22日的日本内阁会议还确♀♀《将在2017年度补充预算中追加防♀♀∥谰费2345亿日元,这也是有史以来最大一笔年度补充防卫预算。[]日本共同社称,此次日本防卫预算也将致力于加强“离岛防御体系”。[]朴槿惠律师哽咽辩护:希望法院考虑到朴槿惠多年来的贡献[]【环球网报道 记者 魏悦】韩国首尔中央地♀♀♀♀♀♀》椒ㄔ27日就朴槿惠“干政门”扳♀♀♀♀「举听证会。朴槿惠的律师♀♀♀≡谧鲎钪毡缁な币欢冗煅剩请求法院库♀♀№大处理。[]韩国《京乡新闻》2遭♀♀÷27日报道称,朴槿惠的辩护律师朴胜吉27日下午当庭承♀♀∪掀娱然萦凶铮但请求法院能宽大处理。朴殊♀♀・吉表示,由于平昌冬奥会,韩国总统文遭♀♀≮寅收获了许多掌声,碘♀♀~我在负责朴槿惠案的同时了解到♀♀×似娱然菔年来为冬奥会做出的努力,朴槿惠此前意♀♀』直努力通过弘扬韩国文化和体育来♀♀〈蛳旌国的国家品牌。[][]资料图:韩国前总外♀♀〕朴槿惠。[]朴胜吉说,将朴槿惠期间为国家做的♀♀∷有贡献都化为乌有是不正肉♀♀》的,即使朴槿惠有过失♀♀。应考虑到其不分昼夜和不计个人利益的努力而减轻处罚。[]据悉,韩国检方27日下午向法院提请判处朴槿惠30年有期徒刑,并处以罚款1185亿韩元(约合人民币6.97亿元)。法院的最终判决将于3月末或4月初公布。[][]3月季节性流感跟H7N9有重叠可能吗b♀♀♀♀♀♀】 疾控专家释疑中新网2月27日电 综合报道,一股来自西测♀♀♀♀♀♀‘利亚的强冷空气横扫欧洲,造成欧♀♀♀♀≈薅喙26日气温骤降至摄氏零度以下,部分地区更♀♀♀〈聪氯攵以来的最低纪录。严寒造成至少4人死外♀♀■,还引发交通混乱、学校关闭和导致一场足球♀♀∪延期举。[]英国媒体将这股寒潮♀♀〕莆“东方野兽”,预料接下来一周还会逾♀♀⌒更多冷风从俄罗斯吹过来,令人锯♀♀□得实际气温可能比温度计所显示的♀♀』挂冷。[][]当地时间2月♀♀26日,匈牙利Fonyod,匈牙利遭遇极寒天气,当地♀♀“屠顿湖湖畔现冰封景象。图片来源:东方IC 版权作柒♀♀》 请勿转载[]在法国,气象局遭♀♀・测未来几天的气温将解♀♀〉至摄氏零下10度,但感觉更像零镶♀♀÷18度,这令人担心无家可归者的情况。[]在封♀♀〃国东南部的瓦朗斯,一名无家可归者被发现冻死街头♀♀。话屠杞记也有一名男子被发现死在他的小屋♀♀∧凇7ü已经开放更多的临时庇护所给糕♀♀↑多流浪者住宿。[]在英国,气象局预测未来三天♀♀〉慕笛┙达10厘米。当局警告交通将♀♀∈艿酱蠓段в跋臁[]俄罗斯也无法锈♀♀∫免,气象局警告,从现在一♀♀≈钡街苋,当地将出现“异常冷”♀♀√炱,当中莫斯科地区的气温星期天外♀♀№上将降至零下24度,中部地区零下35度。[]在波棱♀♀〖,周五晚再有两人冻死,这使当地自11月以棱♀♀〈冻死者增加到46人。[]匈牙利也遭遇极寒天气,碘♀♀”地巴拉顿湖湖畔出现扁♀♀※封景象。[]德国全国各地遭♀♀・料也将遭遇严寒天气,当中南部巴伐利亚州的阿尔扁♀♀“斯山山谷地区,最低气温♀♀】纱锪阆22度。[][]当地时间2月26日,意大利罗♀♀÷碛来大雪。欧洲多个地区殊♀♀≤来自俄罗斯西伯利亚的♀♀『潮吹袭,气温骤降,这股寒潮在未来一星期将带♀♀±创坦呛风和暴雪天气。罗马的学校因为下雪,被迫停课。图为一位神职人员在圣彼得大教堂前打雪仗。[]意大利北部都灵市降大雪,迫使尤文图斯和亚特兰大原定星期天举的一场足球甲级联赛改期;罗马因普降大雪被迫停课。这是当地六年来首次降雪。[]在奥地利,25日晚上的气温降至零下20度,但气象人员说,“将感觉更像零下30度”。气象人员说,像这样的强冷空气,“每七到10年就会出现一次”。[][]外媒援引印度官员消息称,印度空军一架锯♀♀♀♀♀♀↑机在印控克什米尔地区坠♀♀♀♀』佟0突斯坦方面的消息则称,巴基斯坦空军击骡♀♀♀′了两架进入巴领空的印军飞机。[]路透社糕♀♀≌刚消息:印度空军一架军机在印控克什米尔♀♀〉厍坠毁,两名飞员和一名平民遇难♀♀ []坠机现场 图源:News 18[]坠机现场♀♀⊥肌M荚矗ANI[]“News 18”新闻外♀♀▲援引印度官员消息称b♀♀‖印度空军一架米格-21型喷气式飞机于当地时间♀♀27日上午10时5分左右在♀♀〔橼雍涂耸裁锥布德加姆区一带坠毁,两名飞遭♀♀”和一名身份不详平民死亡。[] []巴基斯坦《黎明报♀♀♀》刚刚的消息则称,巴基斯坦空军击落♀♀×肆郊芙入巴领空的印军飞机,一名印度飞员被捕♀♀ []巴基斯坦三军新闻局(ISPR)阿西夫加富♀♀《少将在推特上说,印度空军飞机越过控肘♀♀∑线,两架印度空军的飞机在巴基斯题♀♀」领空被巴基斯坦空军击落。[]另据巴基斯坦GE♀♀O电视台报道,巴基斯坦外交部发言人穆罕默德费萨垛♀♀←27日在推特上发表声明称,“这不是对印度持锈♀♀▲好战的报复”。“此次动的唯一的目的是展示我们自卫♀♀〉娜利、意志和能力”。在这条♀♀⊥莆闹校费萨尔还打上了“巴基斯♀♀√够鼗鳌钡谋昵。[]巴基斯坦GEO电视台报♀♀〉澜赝[]他强调说,“我们无意升级态势,但如果被迫♀♀∩级,我们将做好充分准备,这就是吴♀♀―什么我们在明确警告的情况下,公开采取了动。♀♀ []就在环环发稿前,又传来消息:印度声称“击落♀♀“突斯坦一架F-16战机”。[]据《印度斯坦时扁♀♀〃》报道称,“当日上午,巴基斯坦飞机在查谟衡♀♀⊥克什米尔拉朱里区瑙谢拉地♀♀∏‘侵犯’印度领空,印度空军随后紧急出动战烩♀♀→,将其击退”。“亚洲♀♀」际新闻通讯社”(ANIb♀♀々报道称,巴基斯坦空军的一尖♀♀≤F-16战机被印度报复锈♀♀≡火力击落。[]报道援引消息人士的♀♀』俺疲“巴基斯坦战机今晨进入印度拉朱里地区领空”♀♀♀。[]根据此前媒体报道,当地时间26日凌晨3时30分至4殊♀♀”左右,12架装有激光制导炸弹的幻影2000战斗机从印♀♀《裙狭味空军基地起飞,向盘踞在巴基蒜♀♀」坦境内的“恐怖组织营地”投放♀♀×1吨左右的炸弹。《今日印度》披露的空袭细节显示b♀♀‖整个空袭过程持续约2♀♀1分钟。[]在印度空军26日空袭了巴基斯坦境内的“恐怖组织营地”几个小时后,巴基斯坦向印度发起了猛烈的炮击。[]据《印度时报》报道,当地时间周二下午5点半开始,巴基斯坦使用重型武器向印度查谟(Jammu)、蓬奇(Poonch)、拉贾乌里(Rajouri)三个地区的12个地点发动了猛烈炮击,造成5名印度士兵受伤,其中2人已送往医院,另外3人只是轻伤。另有2间房屋遭到损毁。[]报道称,据印度官员透露,之后印度方面也进了反击。[] 点击进入专题:巴基斯坦宣称击落2架印度飞机

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