KPHZ致力于打造以知识产权为核心,搭建促进国际技术转移、科技成果转化的专业化服务平台!
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2020-02-19
研究人员将这种新设备称为“空气发电机”,其最主要的构件是由微生物地杆菌生产的导电蛋白纳米线构成的厚度只有7微米的纳米薄膜。当暴露于空气中时,薄膜会吸收其中的水分,形成一个可自我维持的水分梯度。以这一水分梯度为驱动力,设备会产生约0.5伏的持续电压,电流密度约为每平方厘米17微安。
2020-02-19
5G网络建设,骨干网好搭,接入网难建,而室内覆盖更是量大面多点繁,需要资源投入。对5G新进入者广电来说,全国一张网整合已不易,与电信联通共享室内频率,会极大弥补它5G网最后用户接入的匮乏,快速实现对部分区域用户的真正覆盖,加速‘电信运营商化’进程。与此同时,共建共享5G室内接入网,利于三家电信企业与中国移动在5G市场展开有序竞争合作。
2020-02-19
云南大学自然资源药物化学教育部重点实验室及化学科学与工程学院林军、金毅教授团队与邵志会教授团队,以及西安交通大学副教授毛帅合作,以简单易得的烯胺酮和卡宾前体为原料,巧妙设计出一种金属银催化条件下的插入反应策略,实现了具有高效、区域选择性和化学选择性兼备的吡咯环构筑方法。
2020-02-18
近年来,不甘心在影响未来发展的5G领域处于落后地位的美国,在全球范围内对中国的民营企业华为公司“围追堵截”。在第56届慕尼黑安全会议上,美方代表“故伎重演”。美国国务卿蓬佩奥在发言中称华为是中国的“特洛伊木马”,警告大家“当华为高管出现在你家门口,告诉你如果不买他的东西就会输掉时,不要相信这种炒作宣传”。
2020-02-18
他们采集了1985年至2015年间来自20个国家和地区406个城市的4500多万例死亡案例相关数据,并分析了这些城市的污染状况及死亡风险间的关系后发现,城市地面臭氧水平平均每上升10微克/立方米,总体死亡风险就会增加0.18%。也就是说,如果这些城市执行了更严格的空气排放标准,每年共可减少6000多人死亡。
2020-02-18
通常唯一的解决办法是使用低功率核电站。该校核燃料循环分部副教授弗拉基米尔·涅斯捷罗夫解释说:“减少更换燃料的次数将大幅提高运行安全性。与此同时,也将减少新核燃料的供应成本或将核电机组运输到换料地点的运输成本。”
2020-02-18
希尔马诺娃说,我们不仅观察肿瘤如何生长和发展,也借助专门物质、传感器、蛋白质,观察肿瘤的参数以及它如何起作用,如何在疗法的影响下发生变化。但在上述阶段,单靠荧光方法不足以照射人体组织,而且在小白鼠身上采用的反差媒介、传感器和蛋白质不许被用在人身上。我们把研究方法应用在手术后的材料中和从病人身上摘除的肿瘤中。
2020-02-17
据泰山站队队长姚旭介绍,本次科考涉及气象、天文、空间物理、遥感和冰川等多个学科。科考队员在距离中山站300公里和400公里处的南极冰盖上,各架设了一套自动气象观测站,以获取南极地区温度、相对湿度、风向和风速等资料,进而不断完善极地气象服务,增进对南极气象的了解。
2020-02-17
当金颗粒尺寸小于5纳米时,纳米金催化剂能够展现出优异的催化反应活性。纳米金催化剂被认为是一种极具工业应用前景的催化剂,已经在一氧化碳氧化、丙烯环氧化、醇醛的选择性氧化等众多反应中展示出独特的催化反应性能,但是纳米金颗粒在高温焙烧或者催化反应、甚至是低温催化反应过程中容易烧结或聚集,导致其稳定性较差,极大地限制了纳米金催化剂的工业应用进程。因此,开发高稳定性的纳米金催化剂成为相关领域的研究重点之一。
2020-02-14
研究团队利用高分辨质谱法验证了MTL在小鼠血清中的天然存在,并利用小鼠模型证实了MTL与受体GPRC6A相互作用并发挥以下生物效应:MTL进入肠道后,与小肠上皮细胞表面的GPRC6A作用,强烈抑制神经紧张素(NT)的表达,上调腺苷5’—单磷酸活化蛋白(AMPK)作用通路,通过NT-AMPK途径抑制小肠脂质的吸收。
2020-02-14
2019年12月以来,突发的新冠肺炎疫情引起公众关注。随着发病人数持续上升,各大社交平台也忙碌异常,与疫情相关的词条、帖子等搜索浏览量急剧攀升,各大运营商的服务器压力巨大。面对“压力”,上海交通大学(以下简称上海交大)计算机科学与技术系教授过敏意很淡定。
2020-02-13
快速射电暴从近十年前第一次被发现以来,就一直令天文学家困惑不解。该现象是持续时间数毫秒、来自银河系外的射电脉冲,其物理起源未知,但能量极大。尽管付出了很多努力,科学家也一直在发展相关理论,但迄今并不知道快速射电暴的来源。有部分天文学家认为,它们可能是两颗恒星碰撞时产生的噪音,而一些天文爱好者更乐意相信这是来自外星人的信息——可能由高等地外文明的技术“外泄”造成。
2020-02-13
LMB结构生物学家Richard Henderson因对cryo-EM技术发展的贡献获得了2017年诺贝尔化学奖。他说,即使在这项技术取得进步后,最初的增长也很缓慢,因为只有少数实验室配置了该设备。但当他们开始使用冷冻技术绘制分子的详细结构图像时,比如被称作蛋白质制造机器的核糖体,这项技术很快就引起了其他科学家及其所在机构和资助者的注意。
2020-02-12
这项新研究的意义不仅在于找出哪些病毒会导致疾病。一些人体内的病毒可能有助于人们保持健康,而另一些病毒则有助于循环利用必要的营养,保持生态系统的平稳运行。“没有它们,我们无法生存。”未参与任何一项研究的加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学环境病毒学家Curtis Suttle说,“发现和鉴定病毒有巨大的好处。”
2020-02-12
“飞行器将逐步飞出黄道面,我们将首次看到太阳两极。”此次任务科学家、荷兰诺德维克欧洲空间研究与技术中心的太阳物理学家Daniel Mller说,“我们认为这是更好地了解太阳磁活动周期的关键。因为在11年的时间尺度上,太阳的磁极发生了变化,北极变成了南极。”ESA和NASA的尤利西斯号探测器在上世纪90年代和本世纪初飞越过太阳两极,但它没有照相机。
2020-02-12
极端高温不但危害人体健康,也是诱发病毒和细菌的关键因子,能够促使细菌和病毒蔓延和暴发。而危害更大的复合极端高温事件指的是,夏季某一天的昼夜温度,均处于该日历史高温前10%之列。研究发现,对于发生在白天的极端高温,自然和人为因素都有显著影响;而发生在夜间的极端高温事件,则人为因素显著,自然外强迫因子却不存在。
2020-02-12
《火车进站》是电影史上最著名的影片之一,这部电影由卢米埃尔兄弟1895年拍摄,1896年上映,作为一个50秒的无声短片,它展现了一辆火车在蒸汽机车的牵引下,驶进巴黎萧达车站的情景。其“开创性地将现代性元素:速度、电影与城市融于一炉”,《火车进站》这部电影的意义,已经远远超越了影片所讲述的故事,它的上映,甚至被认为是商业电影的诞生日。
2020-02-12
事实上,人们研究超临界气化方法已长达数十年。此次,本古里安大学研究人员开发的新方法的独特之处在于,其使用传热方法将用于加热超临界水和物料的能量再返回到处理过程中。研究项目负责人叶菲姆· 克理特尼博士表示,必须找到将废物中有用成分和无用或有害成分分开的途径。由于处于超临界状态的水具有独特的化学性质,使废物超临界水气化法具有这样的分离能力。
2020-02-11
为应对不断扩大的新冠肺炎疫情,国家下达了建设火神山和雷神山医院的任务,北京东方雨虹防水技术股份有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司第一时间响应号召,组建了“战斗劲旅”,火速援建武汉火神山和雷神山医院建设。两家企业在此次建设中应用的部分技术曾获得过北京市科学技术委员会的大力支持。
2020-02-11
“那就要培育出既多抗又优质、丰产的品种。”20年前,华中农业大学园艺林学学院教授叶志彪就萌生出这样的想法,并不断付诸实践,开展科技攻关。他带领团队从传统的育种方式,到现在的分子育种技术,突破重重困境,让“鱼”和“熊掌”可以兼得,育成一批抗多种病害、品质优良的番茄和辣椒新品种。
2020-02-11
这个被称为“泛癌症计划”的项目由来自37个国家的1300多名科学家合作开展,旨在研究可导致癌症的变异基因,绘制出这些基因的全图谱,桑格研究所是其主要成员之一。团队分析了38种不同类型肿瘤的2658个全基因组,为癌症研究获取了丰富的基因数据。相关成果在当天以20多篇系列报告的形式发表在《自然》杂志及子刊上。
2020-02-11
位于大脑丘脑和内侧颞叶之间的海马体,是负责记忆的编码和存储的一个重要脑区。在这里,记忆信息被编码于一些神经元中,被称为记忆印迹细胞。此前,科研人员发现,记忆印迹细胞的重新激活是记忆提取的“发动机”,记忆印迹细胞间的突触联系是储存记忆的“仓库”。
2020-02-11
2019年6月,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,我国5G网络建设全面铺开;2020年,随着2颗地球静止轨道北斗三号卫星在太空部署,北斗三号全球导航系统卫星组网将全面完成。两大国之重器看似天地相隔,却注定产生交集。它们的深度融合,将给人们带来前所未有的风景。正如北斗卫星导航系统总设计师所说:“北斗+5G将充分发挥北斗系统的天然特性,实现北斗系统在信息领域深度应用。”
2020-02-11
在5G毫米波产业链尚不成熟的情况下,中国当前的5G部署策略是更为成熟的选择。正如工信部部长苗炜所强调的:“尊重市场规律,推动5G应用渐进式发展。5G应用涉及很多新兴领域,更需要我们不断探索、不断总结,在培育过程中采取‘沿途下蛋’的策略,使5G应用不断落地。”
2020-02-10
加州大学伯克利分校的Jennifer Doudna和同事在同期发表的相关评论文章中提到,“基因编辑T细胞疗法是一种革命性的癌症治疗方法,它能使白血病和淋巴瘤等血液相关癌症获得长期缓解”,而使用CRISPR-Cas9的靶向基因失活(敲除)可以增强T细胞活性,具有扩大细胞治疗应用的潜力。