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高等学校实验室大全

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高等学校实验室大全相关的资讯

  • 教育部将编制《中国高等学校实验室大全》
    2013年6月18日, 教育部教育装备研究与发展中心发布了关于编制出版《中国高等学校实验室大全》的函,具体内容如下:   各高校及相关教育机构:   高校实验室是衡量学校综合实力、办学水平的一个重要标志,为全面反映中国高校实验室的现状,系统整合实验室资源,使实验室更好地为教学、科研、生产服务,教育部教育装备研究与发展中心拟编制出版大型工具书《中国高等学校实验室大全》。   此书编写整理过程中,不向参与高校收取费用,希望各高校及相关单位积极参与配合,提供详实、准确的实验室信息,共同促进此项工作如期完成。   咨询电话:教育部教育装备研究与发展中心 肖玲妮 010-62514751   联系方式:《中国高等学校实验室大全》编委会   电 话:010-64129013 13681265132   传 真:010-64129748   联系人:郭伟 地 址:北京市朝阳区北苑路5号院4区科研楼304室   邮 编:100012   邮 箱:gxsysdq@gmail.com   网 址:www.jys.edu.cn   附件1:编制说明 附件2:入编回执 点击下载   教育部教育装备研究与发展中心   2013年6月1日   附件1:《中国高等学校实验室大全》编制说明   一、入编范围   全国普通本科院校、高职院校、独立学院、分校办学点与军事院校等各类学校实验室。   二、入编内容要求   (一)入编模板   学校名称、实验室名称、实验室类型、实验室队伍、实验室主任、地址、邮编、电话、邮箱、网址。   正文概述:   1、实验室基本简介 2、实验室研究队伍   3、实验室装备及设施 4、实验室研究贡献   5、实验室研究方向   (二)实验室相关负责人简介、工作照   (三)实验室风采展示   1、学校标志性建筑照、大门照等。   2、实验室外景、内景、设备、领导视察照等。   (四)实验室在管理创新、发展规划、资源共享等方面文章   三、资料提供形式   文字材料、照片请以电子文本发至邮箱gxsysdq@gmail.com或打印稿清晰原照片寄至编委会。   四、编排、印刷规格   该书按教育部公布的普通本科院校、高职院校、独立学院、分校办学点与军   事院校顺序编排,印刷规格为国际大16开,彩色插页为128克铜版纸,黑白内文页为胶版纸,豪华精装。   五、发行范围与对象   1、海内外各级各类高校、教育主管部门及科研机构。   2、全国各级各类中等职业院校和高等职业院校。   3、全国各大图书馆。   4、全国各类实验室。   六、出版时间   该书以科学性、准确性、权威性和实用性为编辑准则,并采用图书光盘相结合的跨媒体传播方式,全力打造最有效的宣传方式。   1、该书信息入编《中国高等学校实验室大全》2015版多媒体光盘。   2、《中国高等学校实验室大全》拟于2013年12月底截稿,于2015年3月正式出版,并通过新华书店发行到全国各级各类学校、图书馆、实验室,请各高校对本次出版《中国高等学校实验室大全》给予积极支持,尽快安排专人提供最新资料,以利我们出色地完成出版任务,满足广大读者的需求。
  • 教育部印发《高等学校实验室安全规范》
    近日,教育部印发《高等学校实验室安全规范》,进一步加强高校实验室安全工作,有效防范和消除安全隐患,最大限度减少实验室安全事故,保障校园安全、 师生生命安全和学校财产安全。《高等学校实验室安全规范》第一章 总则第一条 为了进一步加强高校实验室安全工作,有效防范和消除安全隐患,最大限度减少实验室安全事故,保障校园安全、 师生生命安全和学校财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家法律法规,结合高校实际情况,制定本规范。第二条 本规范中高校实验室,是指隶属于高校从事教学、 科研等实验实训活动的场所及其所属设施。第三条 高校实验室建设和使用应认真贯彻落实国家各项安全相关法律法规,保障实验活动安全有序进行。第四条 高校实验室安全工作应坚持“安全第一、预防为主、 综合治理”的方针,实现规范化、常态化管理体制,重点落实安全责任体系、管理制度、教育培训、安全准入、条件保障,以及危险化学品等危险源的安全管理内容。第二章 实验室安全责任体系第五条 校级安全责任体系(一)学校应统筹管理实验室安全工作,把实验室安全工作纳入学校事业发展规划。 (二)学校实验室安全管理工作坚持“党政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责”原则。党政主要负责人是第一责任人,分管实验室工作的校领导是重要领导责任人,协助第一责任人负责实验室安全工作,其他校领导在分管工作范围内对实验室安全工作负有支持、监督和指导职责。(三)设立校级实验室安全工作领导机构,并明确人员和分工。(四)明确实验室安全主管职能部门、其他相关职能部门和二级教学科研单位(以下统称二级单位)实验室安全管理的职责, 建立健全全员实验室安全责任制,配备足额的专职安全人员。(五)与各相关二级单位签订实验室安全责任书。(六)建立健全项目风险评估与管控机制,尤其要依托现代技术手段加强信息化建设,构建实验室安全全周期管理工作机制。(七)建立健全实验室安全教育培训与准入体系。(八)建立健全实验室安全分级分类管理体系。(九)建立实验室安全隐患举报制度,公布实验室安全隐患举报邮箱、电话、信箱等。第六条 二级单位安全责任体系(一)二级单位党政负责人是实验室安全工作主要领导责任人。(二)二级单位应明确分管实验室安全的班子成员和各实验室安全管理人员。 (三)与所属各实验室负责人签订安全责任书。(四)结合自身实际情况和学科专业特点,有针对性的建立 实验室安全教育培训与准入制度。(五)定期开展实验室安全各类隐患检查,对隐患整改实行闭环管理。(六)建立应急预案,定期进行培训和实施演练。第七条 实验室安全责任体系(一)实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人,应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作,切实保障实验室安全。(二)项目负责人(含教学课程任课教师)是项目安全的第一责任人,须对项目进行危险源辨识和风险评估,并制定防范措施及现场处置方案。(三)实验室负责人应指定安全员,负责本实验室日常安全管理。(四)实验室负责人应与相关实验人员签订安全责任书或承诺书。第八条 安全工作奖惩机制(一)强化学校主体责任,根据“谁使用、谁负责,谁主管、谁负责”原则,把责任落实到岗位或个人。(二)学校应将实验室安全工作纳入内部检查、日常工作考核和年终考评内容。对在实验室安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励;对履职尽责不到位的个人和所在单位,应予以批评和惩处,情节严重的追究其法律责任。(三)发生实验室安全事故后,依法依规开展事故调查,严肃追究责任单位及责任人的事故责任。第三章 实验室安全管理制度第九条 学校和二级单位应建立健全实验室安全管理办法和制度,出台规范性文件,确保具有可操作性和实际管理效应,并充分考虑学科专业特点和实验用途,及时修订更新。第十条 实验室安全管理制度主要包括以下方面。(一)安全检查制度:对实验室开展“全员、全过程、全要素、全覆盖”的定期安全检查,核查安全制度、责任体系、安全教育落实情况和设备设施存在的安全隐患,实行问题排查、登记、报告、整改、复查的“闭环管理”。(二)安全教育培训与准入制度:进入实验室学习或工作的所有人员应先进行安全知识、安全技能和操作规范培训,掌握设备设施、防护用品正确使用的技能,考核合格后方可进入实验室进行实验操作。 (三)项目风险评估与管控制度:凡涉及重要危险源,即有毒有害化学品(剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等)、危险气体(易燃、易爆、有毒、窒息)、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等的教学、科研项目,应经过风险评估后方可开展实验活动。对存在重大安全隐患的项目,在未切实落实安全保障前,不得开展实验活动。 (四)危险源全周期管理制度:应对重要危险源进行采购、运输、储存、使用、处置等全流程全周期管理。采购和运输应选择具备相应资质的单位和渠道,储存要有专门储存场所并严格控制数量,使用时应由专人负责发放、回收和详细记录,实验后产生的废物应统一收储并依法依规科学处置。应对危险源进行风险评估,建立重大危险源安全风险分布档案和数据库,并制定危险源分级分类处置方案。(五)安全应急制度:学校、二级单位和实验室应建立应急预案和应急演练制度,定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练,保障应急人员、物资、装备和经费,保证应急功能完备、人员到位、装备齐全、响应及时。应定期检查实验防护用品 与装备、应急物资的有效性。(六)实验室安全事故上报制度:出现实验室安全事故后,学校应立即启动应急预案,采取措施控制事态发展,同时在1小时内如实向所在地党委、政府及其相关部门和高校主管部门报告情况,并抄报教育部,不得迟报、谎报、瞒报和漏报,并根据事态发展变化及时续报。第四章 实验室安全教育培训、宣传第十一条 开展教育培训活动(一)学校每年开展面向全校教职工和学生的安全教育培训活动,并存档记录。 (二)学校和二级单位开展结合学科专业特点的应急演练,并对演练内容、参加人数、效果评价等进行有效记录。(三)学校和二级单位根据实验需要,开展专业安全培训活动,并组织安全培训考试,新入职的教职工、新入学的学生均应参加并通过考试,对培训与考试进行有效记录。(四)实验室应对进入实验室的人员进行操作工艺、设备使用、试剂或气体管理等标准操作规程的培训和评估,并记录存档。第十二条 涉及重要危险源的高校应设置有学分的实验室安全课程或将安全准入教育培训纳入培养环节。第十三条 加大安全教育宣传力度,提高师生安全意识。学校和二级单位应按照“全员、全面、全程”的要求,创新宣传教育形式,开展安全宣传、经验交流等活动,建设有特色的安全文化。第五章 实验室教学、科研活动安全准入制度第十四条 开展涉及重要危险源的教学、科研活动(包括学生实验课程、毕业设计、教师科研项目、自主立项研究、学科竞赛实验课程等)之前,项目负责人(含教学课程任课教师)应对实验项目在实验室实施过程中所涉及的内容进行危险源辨识、风险评估和控制,制定现场处置方案,指导有关人员做好安全防护; 新录用人员在签订合同后、进入实验室前,应获得实验室准入资格。第十五条 项目负责人(含教学课程任课教师)应针对本项目特点制定具体的安全管理措施和安全教育方案,对参与本项目的学生和工作人员等进行全员安全培训,依法履行安全告知义务。第十六条 学生的研究选题,应包含针对开展实验研究所涉及安全风险的分析、防控和应急处置措施等内容并通过审查,或者单独就该选题进行安全分析并通过审查。 第十七条 进入实验室学习或工作的所有人员均应遵守实验室安全准入制度和安全管理制度,取得准入资格后,再严格按照实验操作规程或实验指导书开展实验。第十八条 学校、二级单位或实验室应与进入实验室的相关方或外来人员签订合同或安全协议,明确双方的安全职责。第六章 实验室安全条件保障第十九条 经费保障(一)学校每年做好实验室安全常规经费预算,保障安全工作正常运行。(二)学校应有专项经费投入实验室建设,同时确保安全隐患整改工作及时落实。(三)二级单位通过多元化投入,加强实验室安全建设与管理。第二十条 物资与设施保障(一)高校加强安全物资保障,配备必要的安全防护设施和器材,建立能够保障实验人员安全与健康的工作环境。(二)实验室配备合适的消防设施,并定期开展使用训练。(三)存在受到化学和生物伤害可能的区域,配置应急喷淋和洗眼装置。(四)重点场所安装门禁和监控设施,并有专人管理。第二十一条 加强队伍建设,有充足的人力保障(一)学校根据实验室安全工作的实际情况和需求配备专职实验室安全管理人员,并不断提高其素质和能力。推进专业安全队伍建设,保障队伍稳定和可持续发展。(二)学校和二级单位分别设立实验室安全督查队伍,定期开展安全检查,并提供检查报告和整改意见。实验室安全督查队伍可由在职教师、实验技术人员(含退休返聘人员)及校外专家组成。(三)实验室安全管理相关负责人应接受实验室安全管理培训后上岗,并定期轮训。第二十二条 实验室建筑安全保障实验室工程项目(新建、改建、扩建、维修以及装修等)在论证、立项、建设以及验收时,应当依法依规进行,并通过学校实验室安全职能部门组织的审核后,方可实施。第七章 实验室危险化学品安全管理第二十三条 危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位购买;剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、麻醉药品和第一类精神药品、爆炸品等购买前须经学校审批,报公安部门批准或备案后,向具有经营许可资质的单位购买,并保留报批及审批记录;麻醉药品、精神药品等购买前还须向药品监督管理部门申请,报批同意后向定点供应商采购。第二十四条 对危险化学品建立动态管理台账,实验室设置专用存放空间并科学有序存放,存放的危险化学品总量符合规定要求,并按照化学试剂性质分类规范存放,化学品(含配制试剂)标签应完整清晰。第二十五条 管制化学品的安全管理须符合治安管理要求,严格执行各项规定。剧毒化学品执行“五双”管理(即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账),单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放,有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记,登记资料至少保存1年,防盗等技防措施符合管制要求;易制毒化学品应设置专用存储区或者专柜储存并有防盗措施,其中第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品实行双人双锁管理,账册保存期限不少于2年;易制爆化学品存量合规,设立专用存储区或者专柜储存并有防盗与防爆措施,符合双人双锁管理要求;麻醉药品和第一类精神药品应当有专用账册,设立专用存储区或者专柜储存,专用存储区与专柜的防盗等技防措施符合管制要求,实行双人双锁管理;爆炸品单独隔离、限量存储,使用、销毁按照公安部门要求执行。第二十六条 进口危险化学品应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。第二十七条 学校应建有危险品存储区、化学实验废物贮存站,对化学实验废物集中定点存放。第二十八条 建立化学实验危废管理制度,按要求制定实验危废管理计划并报生态环境部门备案;委托有相应危险废物经营许可证的单位,对实验危废进行清运、处置。第八章 附则第二十九条 对因违反国家法律法规、违反学校安全管理相关规定、操作失误、未履行安全管理职责等造成实验室安全责任事故、事件的,将进行严肃追责问责,具体参照高校实验室安全事故事件追责问责相关办法。第三十条 高校应根据本规范,结合本校实际情况,制定各项具体实施办法。各类实验室要符合国家行业相关实验室标准。第三十一条 本规范自发布之日起施行。
  • 49个!陕西省教育厅公布2023年高等学校重点实验室拟立项建设名单
    根据《陕西省高等学校重点实验室建设与运行管理办法》和《关于组织申报2023年度陕西省高等学校重点实验室的通知》,经各高校遴选推荐,省教育厅形式审查、评前公示、专家评审和厅务会审议,拟立项建设49个陕西省高等学校重点实验室(以下简称“实验室”),现将名单予以公示,接受社会监督。2023年度陕西省高等学校重点实验室拟立项建设名单一、公示时间:2023年12月25日至31日,共7天。二、公示期间如有异议,可通过书面或电子邮件形式向陕西省教育厅科学技术处反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章;个人反映情况的,请提供姓名、联系方式及有关证据等。三、各高校务必认真核对实验室的名称及相关信息,特别是实验室的名称,应规范、准确表述,如需要调整的,请及时书面反映。联系人:秦天红 赵晨瑶电话:029-88668673地址:西安市长安南路563号陕西省教育厅科学技术处邮箱:kjc_snedu@126.com邮编:710061陕西省教育厅 2023年12月22日
  • 教育部召开高等学校实验室开放工作现场交流会
    9月22日 教育部高等学校实验室开放和大学生科技创新工作现场交流会今天在哈尔滨工程大学举行。   据了解,目前高校实验仪器设备数量、仪器设备总值、实验室用房面积等与10年前相比都增长了3倍。尽管取得了很大成绩,但高校实验室工作也存在经费投入不足、仪器设备落后、教学队伍和技术队伍建设滞后、教学内容和方法陈旧等问题。   会议提出,高校应增加实践教学比重,创新实践教学方法,分专业制定实践教学标准 加大投入力度,整合各类实验室资源等 加强实验室教学队伍建设,合理设置专职实验教学队伍的规模和岗位等 加快建设数字化实验教学资源库,促进优质实验教学资源开放共享 加快实验教学改革创新,从管理上实现协同创新。   来自全国各地教育部门和高校的相关负责人共700余人参加了会议。
  • 高等学校仪器设备开放共享研讨会第一轮通知
    各相关高等学校、单位:   仪器设备是高等学校人才培养和科学研究的技术支撑条件,尤其是其中的大型、精密、贵重仪器设备日益发挥出关键作用,其建设和管理工作得到高校和教育管理部门的普遍重视。加强开放共享,充分发挥仪器设备的效益,实现高校之间的资源互补和高校为地方经济的服务,已成为高校仪器设备管理部门的重要工作内容。许多高校在仪器开放共享工作中积累经验、开拓进取,建立了适合学校具体情况,满足校内广泛需求的(贵重)仪器设备开放共享管理与服务体系,工作中积累的经验和成果弥足珍贵。   为加强高校间的交流,共享研究成果,推进高校仪器设备开放共享工作的共同发展,全国高校实验室工作研究会、高等学校仪器设备和优质资源共享系统管理中心联合清华大学、北京大学、浙江大学、南京大学、东南大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、华中科技大学、武汉大学、四川大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、中山大学等高校共同倡议召开仪器设备开放共享研讨会。会议由清华大学、中国教学仪器设备总公司承办。   会议将邀请有关领导、学术专家、技术人员和管理人员参加,交流思想,研究问题,探讨对策,展望发展方向,为我国高校仪器设备的规划、建设、管理、服务、评价和技术队伍建设建言献策。   现将会议的相关事宜通知如下:   一、 参会人员   1. 特邀领导及嘉宾   2. 高校仪器设备管理部门工作人员   3. 高校仪器开放共享平台负责人和技术人员   4. 获奖优秀论文作者   二、 会议内容   1. 仪器设备开放共享政策机制研究与应用   2. 仪器设备共享平台建设及开放共享的组织管理与服务   3. 仪器设备技术队伍建设   4. 仪器设备功能开发、维修维护与共享服务   5. 分析测试新技术、新方法研究与应用   6. 仪器设备研制与应用   7. 仪器设备与人才培养   会议期间还将举办一系列分析测试仪器设备技术讲座与展示。   三、 会议交流形式   1. 大会主题报告   2. 分会场专题报告与交流   3. 墙报、展板交流及自由交流   4. 仪器设备新产品学术报告   四、 会议分组   本次会议规模较大,大会后将按领域分为5个分会场进行专题交流。分会场如下:   1. 高校管理部门分会场   2. 理化测试类平台分会场   3. 材料测试类平台分会场   4. 生物医学测试类平台分会场   5. 其它各类平台分会场   五、 会议论文的提交   1. 本次会议欢迎高校积极投稿,论文内容请围绕会议主题撰写。会议将组织专家委员会进行评审,合格的论文列入会议论文集,优秀论文予以奖励,并安排在《实验技术与管理》上发表。会议将从获奖论文中选取一部分有代表性的论文在分会场进行专题交流   2. 稿件类型不限,管理类、技术方法类以及与仪器设备密切相关的人才培养类文章均可   3. 投稿方式:通过注册报名系统提交   4. 投稿截止日期:2011年5月15日。为保证论文评审工作的顺利开展,请投稿者于投稿截止日前提交论文。提交的论文请按照附件5要求的格式撰写。   六、 会议时间、地点及费用   时间:2011年7月20日~23日   地点:北京九华山庄   会务费:900元/人   用餐、住宿由大会统一安排,费用自理。会议不安排接送。   参加会议的人员可自2月15日~3月15日在高等学校仪器设备和优质资源共享系统网站注册报名,网址:http://baoming.cers.edu.cn(或http://166.111.229.91)。参加会议的人员在网上注册报名时请准确选择合适的分会场,以便于会议的组织安排。   七、 联系人及联系方式   1.清华大学实验室与设备处(清华大学9号楼二层):   郭英姿,010-62799011,13269795365,guoyz@tsinghua.edu.cn   2.中国教学仪器设备总公司:   唐云霞,010-59893212,13601081522,tangyunxia@moe.edu.cn   八、 会议其他相关事项见附件   附件1:会议组织机构.doc   附件2:研讨会日程安排.doc   附件3:会议代表网上注册须知.doc   附件4:会议论文格式要求.doc   九、 关于会议的第二轮通知   根据会议各项工作的进展,将于5月中旬发出第二轮通知,确认会议的相关信息。第二轮通知除通过常规渠道发布外,还将发送到每一位注册报名者的邮箱中,请参会者关注。   全国高校实验室工作研究会   高等学校仪器设备和优质资源共享系统管理中心   清华大学,北京大学,浙江大学,南京大学   东南大学,上海交通大学,复旦大学,西安交通大学   华中科技大学,武汉大学,四川大学,吉林大学   哈尔滨工业大学,中山大学,山东大学,厦门大学   中国教学仪器设备总公司   二○一一年二月八日
  • 2018“中国高等学校十大科技进展”评选揭晓
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " “中国高等学校十大科技进展”的评选自1998年开展以来,至今已21届,对提升高等学校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响,赢得了较高的声誉。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 教育部科技委于2018年9月中旬至12月中旬组织开展了2018年度“中国高等学校十大科技进展”评选工作。经过地方和高校遴选及公示、部门形式审查、学部初评和专家综合评议4个阶段,最终推选出10项2018年高校重大科技成果。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 现将2018年度入选项目名单(附后)予以公布。入选项目名单按申报学校拼音顺序排序,排名不分先后。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2018年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目名单 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " “中国高等学校十大科技进展”的评选自1998年开展以来,至今已21届,对提升高等学校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响,赢得了较高的声誉。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 教育部科技委于2018年9月中旬至12月中旬组织开展了2018年度“中国高等学校十大科技进展”评选工作。经过地方和高校遴选及公示、部门形式审查、学部初评和专家综合评议4个阶段,最终推选出10项2018年高校重大科技成果。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 现将2018年度入选项目名单(附后)予以公布。入选项目名单按申报学校拼音顺序排序,排名不分先后。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 2018年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目名单 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b6ccaf6e-6d1e-4191-935d-297b76fc8dc8.jpg" title=" 屏幕快照 2018-12-27 上午6.14.41.png" / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e72ffb0d-fe33-4256-a9a4-9dac9262bd76.jpg" title=" 屏幕快照 2018-12-27 上午6.14.53.png" / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d09278de-bef3-41bb-ba08-bc97718ec2cc.jpg" title=" 屏幕快照 2018-12-27 上午6.15.03.png" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 一、视频编码国家标准AVS2支撑中央电视台播出超高清电视 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 人类获取信息三分之二来自视觉,视频已经成为现代社会主要信息形态。视频编码也称视频压缩,是视频应用的前提。以4K超高清视频为例,分辨率3840× 2160,每秒50帧,原始视频每秒超过12G比特,必须高效压缩才能进入存储和传输系统。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 针对超高清视频高效编码问题,由北京大学高文院士牵头,以数字音视频编解码技术标准工作组为依托,通过产学研用深度协作,组织制定了第二代视频编码标准AVS2,2016年颁布为广播电视行业标准和国家标准,2018年颁布为IEEE国际标准,并被全球超高清联盟采纳。AVS2突破了时空预测、层次变换、分组熵编码和自适应环路滤波等关键技术,对电视类视频的压缩效率达300倍,在前一代标准基础上翻了一番,对监控类视频的编码效率更是达到600倍,处于国际领先水平。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 围绕AVS2标准,构建了从技术创新、专利许可、标准制定、芯片研制、系统开发和应用推广的生态圈,从技术源头上掌握了视频产业发展的主动权。2018年,中央电视台采用AVS2正式开播4K超高清电视,至今已在15个省区市有线电视网络落地,并在电信等行业得到应用,受众数亿,标志着中国正式进入超高清电视时代。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 二、炎症性免疫反应的新型分子与细胞机制 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从新型分子及新型细胞发现的视角去研究炎症性免疫反应,将为炎症免疫疾病诊治提供候选靶标和新方法,一直以来是免疫学界重大前沿课题。北京协和医学院曹雪涛团队在天然免疫与炎症领域开展了系统性创新性研究,发现了数个调控免疫炎性启动或消退的新型分子和细胞及其作用机制:发现新型长链非编码RNA lnc-lsm3通过“分子诱饵”竞争机制使天然免疫受体不再与病毒RNA结合,提出自我免疫识别可反馈性地及时触发消炎效应、进而维持机体自身稳定的新机制新观点,为炎症疾病防治研究提供新思路;发现DNA甲基化氧化酶Tet2能够作用于免疫分子RNA,促进炎症免疫细胞数量增加,揭示Tet2参与基因表达转录后调控的新模式,为防治炎症疾病提供了新思路和潜在靶标;揭示干扰素受体IFNγR2从胞内合成至转运到细胞膜上形成功能性受体的关键途径,为巨噬细胞激活与炎症性疾病发生与治疗提出了新思路;系统分析晚期癌症宿主免疫细胞异常变化,发现炎症状态下诱导产生的新型Ter细胞并揭示了其促进癌症恶性进展机制,为癌症诊治提供了提出新靶标新观点。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 以上研究成果于2018年相继在《Cell》和《Nature》等发表多篇论文,引起国际同行关注和高度评价,为探索炎症性疾病发病机制和临床治疗提供了理论依据和实践基础,进一步提升了我国免疫学研究的国际地位。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 三、世界首例无金属钙钛矿铁电体 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 由于其丰富而优异的物理和化学性质,钙钛矿类材料一直吸引着研究者的关注。除了已发现的无机钙钛矿、有机无机杂化钙钛矿以外,有机钙钛矿(无金属钙钛矿)更是科学家们一直寻找的“圣杯”材料。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 来自东南大学、南昌大学的研究者们,将多年分子铁电体的合成经验与分子设计相结合,巧妙的将金属离子用带电分子基团所取代,终于合成出了17种全新的有机钙钛矿铁电材料。这些新型材料不但具有优异的铁电性和多极轴特性,更值得一提的是,通过调控有机基团的手性,团队合成了四种有机钙钛矿铁电体的左手对映体、右手对映体,并分别获得了其外消旋化合物,完美地实现了人们对旋光性钙钛矿材料的长久期盼。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 研究成果以长文的形式发表在《Science》上,并被多家国际科技媒体报道,受到研究者的广泛关注。该成果的发表标志着世界首例无金属钙钛矿铁电体在中国诞生,使我国在分子材料领域又一次走在了世界前列。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 四、万有引力常数G的精确测量 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 万有引力常数G在物理学中扮演着十分重要的角色,它的测量在整个实验物理学中占据着特殊地位。尽管实验物理学家们围绕G值的精确测量付出了巨大努力,但截至目前其测量精度仍然是所有物理学常数中最差的。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 华中科技大学引力中心罗俊院士团队从上世纪八十年代就已开始采用扭秤技术精确测量G值,在该领域开展了大量的基础性研究工作。为了研究不同小组不同方法所测得G值不吻合这一问题,2009年开始该团队采用两种相互独立的方法同时测量引力常数G,在2018年发表的由两种独立的实验方法测得的G值,取得了目前国际上精度最高的实验结果,并且两个结果在3倍标准差范围内吻合。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 该研究成果在《Nature》上以长文发表,被国际同行评价为“精密测量领域卓越工艺的典范”,为提升我国在基本常数测量领域的话语权,并为国际上确定高精度G的推荐值做出实质性贡献。同时,在测G过程中自主研发出的一批高精端的仪器设备已在地球重力场的测量、地球物理勘探等方面发挥重要作用。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 五、“地壳一号”深部大陆科学钻探钻机关键技术及应用 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " “上天不易,入地更难”,向地球深部进军,揭开地球深部奥秘,将为人类提供资源、能源和生存环境的保障。深部科学钻探工程是获取地球深部物质、了解地球内部信息最直接、最有效和最可靠的方法,是地球科学发展不可缺少的重要支撑,被誉为人类的“入地望远镜”。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 为满足我国地球深部探测工程的重大需求,在“深部探测技术与实验研究专项”等项目的资助下,吉林大学孙友宏教授团队联合四川宏华石油设备有限公司等单位,研发了我国首台“地壳一号”深部大陆科学钻探装备。先后攻克了高转速全液压顶部驱动钻井技术、高难度自动化摆排管技术、高速度钻杆柱自动拧卸和输送技术、高精度自动送进技术等四大关键技术,解决了我国科学钻探装备能力小、自动化程度低和钻探效率低等技术难题,填补了我国深部大陆科学钻探专用装备的空白。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " “地壳一号”钻机成功应用于“松辽盆地大陆科学钻探工程(松科二井)”,完钻井深7018m,创造了亚洲国家大陆科学钻探井深最新纪录。相关技术和装备还推广到油气钻井装备领域,产品出口到海外,经济社会效益显著。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 六、原子尺度测量材料轨道与自旋磁矩 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 原子尺度的定量磁结构表征,测量原子的轨道与自旋磁矩,能使理解、预测与调控磁性材料的物理性能深入至原子层面。该问题是材料磁性表征领域面临的重大挑战,也是国际学界的难题。电子显微学作为材料科学的基本研究手段,可以获取原子尺度的结构信息,但在实现原子尺度磁表征方面仍存在相当困难。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 清华大学钟虓?团队多年来致力于发展分析电子显微学的基础研究,提出原子面分辨电子磁圆二色谱方法,突破性地实现了逐层原子面的磁成像,测量出原子尺度的轨道自旋磁矩比,将自旋表征磁圆二色谱的分辨率从微米纳米尺度推进到了原子尺度。通过建立原子尺度材料结构-成分-磁矩的关系,在国际上首次成功地将表征材料磁性的磁圆二色谱技术的分辨率从微米纳米尺度推进到了原子尺度。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 七、海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 海上大型绞吸疏浚装备是远海大规模快速填海造岛的国之重器,也是岛礁建设、一带一路港口建设等国家战略任务的紧迫需求,但其核心技术长期被国外公司垄断和封锁。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 上海交通大学“船舶与海洋工程设计团队”发明和研制了双螺旋刀臂载荷均化重型绞刀、变刚度顺应式双扼架钢桩台车和大过流通道扭曲叶片疏浚泵等核心装备,解决了海底坚硬岩礁高效挖掘、恶劣海况精确定位和大块物料远距离高浓度输送的世界性技术难题;提出负载平衡运行动力配置理念,研制实景集成疏浚监控系统;构建大型绞吸疏浚装备设计开发体系,研制了56座系列化绞吸疏浚装备,使我国形成绞吸疏浚装备的自主设计和制造能力,建成完整的产业链,实现了从“被封锁”到“出口管制”的跨越发展。2018年3月,该团队领衔研发的世界最大非自航绞吸疏浚装备“新海旭”正式开始疏浚作业,其总装机功率、绞刀功率和疏浚泵总功率等均大大超过国内外同类船,是我国自主设计和建造的大型绞吸疏浚装备的一个里程碑,标志着我国海上大型绞吸疏浚装备总体达到国际领先水平。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 八、新能源悬挂式空铁关键技术与试验线工程 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 针对我国城市交通拥堵的社会难题和旅游景区观光需求,考虑到地铁、轻轨建设投资大、周期长的客观现实,以构建“分层次、多制式、功能互补”的综合轨道交通系统为出发点,实现地下、地面、空中立体化交通发展目标,西南交通大学翟婉明院士领衔“产学研用”协同创新团队,联合中唐空铁集团、中车、中铁等轨道交通企业,全新研发出一种占地少、投资小、工期短、安全性高、绿色环保的新能源悬挂式空中铁路交通成套技术,并在成都建成1.41公里长的世界首条新能源空铁试验线,经过3万余公里的实车运行试验及系统优化,获得成功,为缓解城市交通拥堵问题提供了一种创新性解决方案。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 该团队在国际上首创以锂电池为动力源的新能源悬挂式空铁系统,自主设计、制造了悬挂式空铁列车,构建了悬挂式列车-轨道梁桥空间耦合动态仿真设计平台,研发出新能源空铁关键装备—整体平移式道岔和轨道梁系统。主编的我国第一部工程建设地方标准《悬挂式单轨交通设计标准》于2018年正式颁布实施。应用本项目成套技术的我国第一条悬挂式空铁商业运营示范线在四川大邑开工建设。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 九、土壤-作物系统综合管理技术研究与应用 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 绿色可持续发展是当今时代科技革命和产业变革的主要方向,践行农业绿色发展既是保障国家粮食和环境安全的迫切需求,更是落实党中央率先落实联合国可持续发展目标的重要举措。中国农业大学张福锁院士及其研究团队通过全国跨学科、跨部门的交叉研究,以高效利用光温资源的高产群体定量设计挖掘高产潜力、以定量调控根层水肥供应支撑高产群体实现资源高效,地上/地下协同突破绿色增产增效难题,创新了绿色种植理论与技术。全国玉米、水稻和小麦试验表明,技术增产20.6%、节肥14.5%、降低活性氮损失34.8%。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 该团队创建了以扎根农村的“科技小院”为核心、覆盖全国的“科教专家--政府推广--校企合作”的技术应用平台和组织新模式,解决了小农户技术应用的“最后一公里”难题。先后有1152名研究人员、20万名推广和企业人员,2090万农民参与了技术应用,10年累计推广3770万公顷,增加粮食生产3300万吨,减少氮肥用量120万吨。该团队创建了我国粮食主产区土壤-作物系统综合管理技术模式,创造了“可能会养活地球”的农业奇迹。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 十、靶向肿瘤微环境的抗肿瘤治疗新策略 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 肿瘤微环境与恶性肿瘤的发生、治疗后复发及远处转移密切相关,靶向微环境开发肿瘤治疗新策略对改善恶性肿瘤疗效至关重要。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 宋尔卫团队根据其多年的保乳和术前新辅助治疗乳腺癌的经验,围绕抗肿瘤治疗对肿瘤微环境的改造作用和机制进行探索。发现了肿瘤微环境经历化疗后,富集出一群能耐受化疗并促进肿瘤复发的成纤维细胞,靶向干预该亚群成纤维细胞显著抑制肿瘤生成并提高化疗敏感性;治疗单抗介导的巨噬细胞吞噬作用可通过上调PDL1抑制抗肿瘤淋巴细胞的功能,导致免疫耐受,证实联合使用免疫节点抑制剂能明显增强单抗的治疗效果,从而提出联合单抗和免疫节点抑制的肿瘤治疗新策略;抗肿瘤淋巴细胞激活可上调长非编码RNANKILA,使其对死亡敏感,导致肿瘤免疫逃逸,在淋巴细胞回输治疗模型中沉默NKILA可提高免疫治疗效果,首次揭示lncRNA可作为免疫检查点分子。以上系列研究提示,肿瘤微环境决定着恶性肿瘤对化疗、单抗治疗以及免疫治疗的敏感性。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 研究成果发表在相关领域的重要学术刊物上,得到了国内外同行的高度认可,研究工作为研制新型肿瘤免疫治疗方法提供了理论依据和技术准备。 /p
  • 山东:167家高等学校重点实验室获科研创新平台立项
    p   近日,山东省教育厅公布“十三五”山东省高等学校科研创新平台立项名单。本次公布的名单包167家高等学校重点实验室、51个高等学校工程技术研发中心和76个高等学校人文社会科学研究平台。 /p p   此次公布的重点实验室中,山东大学、中国石油大学(华东)、哈尔滨工业大学(威海)、山东科技大学等34家高校获批,设计药物分析、生物化学、医学检验、纳米材料、化工品、智能信息处理等多个领域(名单详见附件1) 齐鲁医药学院“基因诊断和个体化医疗工程技术研发中心”等44家高校获批的51个高等学校工程技术研发中心涉及生命科学、食品质控、纺织品、中药、机电工程、信息工程、物联网、软件技术等过个领域(名单详见附件2) 济南大学、山东大学、哈尔滨工业大学(威海)等46家高校获批建设物流、人文社科、海洋生态文明等方面76个研究中心/基地,其中人文社会科学研究基地类共64个(名单见附件3)。 /p p strong   附件1 /strong /p p style=" text-align: center " strong “十三五”山东省高等学校重点实验室立项名单 /strong /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 60" p style=" text-align:center " 序号 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:center " 重点实验室名称 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:center " 依托学校 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 感染性疾病防控实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 2 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 绿色制造实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 3 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 随机控制系统理论与计算实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 4 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 机器人技术与系统实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 5 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 社会超网络计算与决策模拟实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 6 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 应用海洋生物学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 7 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 妇科肿瘤学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 8 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 糖尿病与肥胖症外科实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 9 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 检验医学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 10 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 数字人与临床解剖学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 11 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 胸部肿瘤实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 12 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 胃肠疾病转化医学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 13 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 药物制剂与释药系统实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 14 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 泌尿系疾病精准诊疗实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 15 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 心肺脑复苏研究实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 16 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 脊柱脊髓学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 17 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 非常规油气资源开发实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 18 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 非常规油气开发装备实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 19 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 盆地分析与油气储层地质实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 20 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 海洋油气工程实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 21 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 新能源材料物理与化学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 22 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 复杂储层测井新技术实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 23 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 油气储运工程实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 24 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 生物工程与技术实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 中国石油大学(华东) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 25 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 对海探测与感知实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 哈尔滨工业大学(威海) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 26 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 网络空间安全高校实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 哈尔滨工业大学(威海) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 27 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 军民两用新材料及制品实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 哈尔滨工业大学(威海) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 28 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 土木工程结构与防灾实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 哈尔滨工业大学(威海) /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 29 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 通信与信息系统实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 海军航空工程学院 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 30 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 飞行器导航、制导与控制实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 海军航空工程学院 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 31 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 网络空间安全实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 海军航空工程学院 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 32 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 无人机特种技术实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 海军航空工程学院 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 33 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 航空动力技术与运用实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 海军航空工程学院 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 34 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 深部开采岩层控制与环境保护实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 35 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 深部矿产资源勘查开发地质实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 36 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 矿山机电技术与装备实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 37 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 海洋耐磨腐蚀材料与表面改性实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 38 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 矿产资源清洁高效利用实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 39 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 安全监测监控与智能控制实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 山东科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 40 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 高分子材料加工机械实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 青岛科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 41 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 热能工程实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 青岛科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 42 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 清洁化工实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 青岛科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 43 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 生命分析化学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 青岛科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 44 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 生物基高分子材料实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 青岛科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 45 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 纳米材料工程技术实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 青岛科技大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 46 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 界面反应与传感分析实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 济南大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 47 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 水资源与水环境工程实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 济南大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 48 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 信息处理与认知计算实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 济南大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 49 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 天然药物化学生物学实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 济南大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p style=" text-align:center " 50 /p /td td width=" 324" p style=" text-align:left " 城市工程安全与灾害防治实验室 /p /td td width=" 216" p style=" text-align:left " 济南大学 /p /td /tr tr td width=" 60" p 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text-align:left " 青岛大学 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 62 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 山东教育、科技、经济协同发展研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 青岛大学 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 63 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 应用法学研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 烟台大学 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 64 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 东部沿海地区民族研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 烟台大学 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 65 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 海盐文化研究基地 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 潍坊学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 66 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 交通教育研究基地 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东交通学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 67 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 煤炭产业发展与创新研究基地 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东工商学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 68 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 山东半岛经济与社会研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东工商学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 新型智库 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 69 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 山东女性人力资源开发与管理研究基地 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东女子学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 70 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 农圣文化研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 潍坊科技学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 71 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 学前儿童发展与教育研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东英才学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 72 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 民办高等教育研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东协和学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 73 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 民商事法律与民生研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东政法学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 74 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 基础教育研究院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 齐鲁师范学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 75 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 山东省青少年研究所 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东青年政治学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 人文社会科学研究基地 /p /td /tr tr td width=" 48" p style=" text-align:center " 76 /p /td td width=" 288" p style=" text-align:left " 劳动政策研究中心 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 山东管理学院 /p /td td width=" 168" p style=" text-align:left " 新型智库 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 2013年度“中国高等学校十大科技进展”揭晓
    24日,由教育部科学技术委员会组织评选的2013年度&ldquo 中国高等学校十大科技进展&rdquo 在京揭晓。北京大学主持的化学小分子诱导体细胞重编程为多潜能性干细胞等10个高校科技项目,获评本年度高校十大科技进展。   据介绍,&ldquo 中国高等学校十大科技进展&rdquo 评选自1998年开展以来,至今已举办16届,这项评选活动对提升高等学校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响。   一、化学小分子诱导体细胞重编程为多潜能性干细胞   传统观点认为,哺乳动物细胞只有在胚胎发育的早期具有分化为各种类型组织和器官的&ldquo 多潜能性&rdquo ,而随着生长发育成为成体细胞之后会逐渐丧失这一特性。人类一直在寻找方法让已分化的成体细胞逆转,使之重新获得&ldquo 生命之初&rdquo 的多潜能性,并将其重新定向分化成为有功能的细胞或器官,应用于治疗多种重大疾病。此前,通过借助卵母细胞进行细胞核移植或者使用导入外源基因的方法,体细胞被证明可以被&ldquo 重编程&rdquo 获得&ldquo 多潜能性&rdquo ,这两项技术还获得了2012年诺贝尔生理医学奖。但是,这两项技术具有伦理限制或潜在的遗传突变等风险,大大限制了其在再生医学中的进一步临床应用。   邓宏魁团队开辟了一条全新途径,首次使用小分子化合物诱导体细胞重编程成为多潜能干细胞,该种细胞被称为&ldquo 化学诱导的多潜能干细胞(CiPS细胞)&rdquo 。该方法摆脱了以往技术手段对于卵母细胞和外源基因的依赖,避免了传统重编程技术在应用上的缺陷。提供了更加简单和安全有效的方式来重新赋予成体细胞&ldquo 多潜能性&rdquo ,是体细胞重编程技术的一个飞跃。该成果于7月8日发表在国际学术权威杂志《Science》。这为未来细胞治疗甚至器官移植提供了理想的细胞来源,将极大地推动治疗性克隆&mdash &mdash 克隆组织和器官以用于疾病治疗&mdash &mdash 的发展。   二、昼夜不对称增温对北半球陆地生态系统的影响研究   相比于白天,地球在夜晚时正以更高的速率变暖:在过去的50年里,日最低温度升高速度比日最高温度升高速度要快40%。然而,一直以来人们很少关注这种昼夜不对称增温对植被生长和生态系统功能的影响,成为当前的全球变化研究的一个空白点。为了解答这一问题,北京大学研究小组与中科院青藏所、法国科学院以及河南大学等单位合作,利用遥感数据、大气CO2浓度观测数据、以及气象数据,并结合大气反演模型,系统地研究了白天和晚上温度上升对北半球生态系统生产力和碳源汇功能影响及其机制。   研究发现,昼夜不对称增温对北半球生态系统碳源汇功能的影响显著,而且表现出明显的地带性规律。白天温度升高有利于大部分寒带和温带湿润地区植被生长及其碳汇功能,但并不利于温带干旱和半干旱地区植被生长。而夜间温度上升对植被生长的影响则与白天相反。这一发现纠正了过去普遍认为温度上升有利于北半球植被的生长、从而有利于提高生态系统碳汇功能的认识,为科学预测陆地生态系统长期动态变化研究提供了一个重要的理论基础。   该研究结果于2013年9月发表在Nature杂志,得到了国内外同行的高度评价。Nature杂志在同一期专门发表了一篇来自于全球生态学专家Dr. Still的评述,探讨了这项工作的重要性及其意义。   三、高速铁路跨区间无缝线路理论体系、关键技术及工程应用   跨区间无缝线路是用焊接长轨条连续铺设的轨道,彻底消除了钢轨接头,是保障高速铁路高平顺、低维修的核心技术。没有跨区间无缝线路,剧烈的轮轨作用将严重制约高速铁路发展。在研究之初,跨区间无缝线路面临与复杂气候适应性、长大桥及高架站协调性及安全服役可控性等关键难题。   北京交通大学高亮教授研究团队通过理论创新与技术突破,形成了具有自主知识产权的跨区间无缝线路理论与应用技术体系。创建了无缝道岔精细化分析理论及设计方法,攻克了大温差地区大号码道岔无缝化的技术难题 创立了无缝线路&mdash 长大桥梁空间耦合分析理论,突破了长大桥无法连续铺设无缝线路的技术瓶颈 自主研发了协同仿真系统,创建了高架站无缝道岔分析理论和设计方法,解决了高速铁路这一重大难题 构建了跨区间无缝线路监测、评估体系,填补了该领域空白。   该项目形成相关规范标准7项、并取得知识产权数十项,在国内外学术刊物上发表论著上百篇,专著《高速铁路无缝线路关键技术研究与应用》被专家认为&ldquo 具有重要的学术价值及应用价值&rdquo 。   研究成果整体处于国际先进水平,在国内多条高速铁路及泰国、伊朗等国铁路建设中获得广泛应用,经济效益显著,对我国乃至世界高速铁路大规模建设具有重要意义。   四、天河二号超级计算机系统   天河二号超级计算机系统峰值性能每秒5.49亿亿次,持续性能每秒3.39亿亿次,能效比每瓦特19亿次,名列2013年6月第41届国际超级计算机500强排行榜TOP500的第一名,并在11月第42届TOP500蝉联世界第一。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对天河二号研制成功作出重要批示,并亲临学校视察了该系统。   项目起步于2009年,在国家自然科学基金委、国家&ldquo 核高基&rdquo 重大科技专项的支持下开始预先研究与关键技术攻关 2011年在国家&ldquo 十二五&rdquo 863计划&ldquo 高效能计算机及应用服务环境&rdquo 重大项目支持下开始工程实施,2013年5月完成研制任务。自主研制了3款芯片、4类结点、2套网及系统软件等核心构件,具有高性能、高能效、应用面广、易用性好和可用性高等显著特点。系统研制过程中取得了异构多态体系结构、微异构计算阵列、自主高性能CPU、支持十亿亿次级系统的自主定制高速互连网络、层次式加速存储架构、自主并行编程模型和多领域并行编程框架、多层次容错设计和一体化故障管理、综合化能耗控制等一系列核心关键技术突破,综合技术水平进入世界领先行列。   天河二号作为国家超级计算广州中心业务主机已投入运行,主要应用于大科学、大工程、产业升级和信息化建设等领域。   五、空间机械臂技术   空间机械臂安装在航天器外侧、暴露在太空,工作环境恶劣。它具有六维空间精确定位和手爪精细操作能力,是航天器在轨维修和维护的核心装备。哈尔滨工业大学刘宏教授带领的研究团队,在国家&ldquo 863&rdquo 计划支持下,十余年来从基础研究到关键技术攻关再到工程应用,在空间机械臂的设计、制造、装配、集成、测试与试验等取得重大进展。   发明了具有冗余容错,集机、电、热、控于一体的模块化关节,并在此基础上提出了可折叠机械臂构型,实现了最小空间的发射锁紧配置 发明了位姿大容差、结构紧固连、释放微干扰的轮廓渐进收拢式手爪,攻克了空间目标的分离和捕获技术瓶颈 建立了柔性关节的空间机械臂动力学模型,有效抑制了机械臂的末端残余抖动,实现了机械臂的精确定位 提出了动基座下动目标的相对运动预测方法,实现了浮动基座情形下大时延的运动目标自主视觉伺服跟踪 提出了重力环境下物理半物理相融合的方法,建立了模拟空间微重力的机械臂三维运动综合平台,攻克了机械臂地面测试的技术难题。   空间机械臂的在轨试验结果达到预期,各项指标满足要求,定位精度属于国际领先,填补了我国在该领域的空白,为空间机械臂在我国空间站建设、行星探测等领域的应用奠定了坚实基础。   六、星地激光链路试验   随着航天技术的发展,需要从卫星下传给人们的信息越来越多,传统的卫星微波通信技术已经遇到了信息传输的瓶颈问题。如果用激光光束在空间架设&ldquo 光缆&rdquo ,使高速信息从卫星传到地面,将极大地提高星间、星地的信息传输能力,有效地解决这一难题,这就是卫星激光通信技术,所建立的星地之间激光信息传输通道就是星地激光链路。   卫星激光通信具有通信容量大、传输距离远、保密性好等独特优点,采用该技术可以建立空中高速信息公路,为用户提供高清图像、多媒体等巨大容量的通信服务。这是一项具有极大难度和广阔应用前景的军民两用新技术,美欧日等进行了多年研究,已进入到空间试验阶段。   哈尔滨工业大学卫星光通信团队在马晶、谭立英教授带领下进行了二十多年的艰苦攻关,突破了卫星光通信关键技术。在国防科工局民用航天项目支持下,哈工大成功进行了海洋二号卫星与光通信地面站之间的星地双向激光通信,链路距离近2千公里,光束对准精度达到微弧度量级,相当于针尖对麦芒的百倍,实现了&ldquo 对得准、捕得快、跟得稳、通得好&rdquo 。这是我国首次星地激光链路试验,主要技术指标达到了国际领先水平。  该项试验的成功,标志着我国在空间高速信息传输方面取得了重大突破,是我国卫星通信发展史上新的里程碑!   七、量子反常霍尔效应的实验观测   拓扑绝缘体是一种新的量子物质。这种体绝缘材料的表面存在受拓扑性质保护的导电态。理论预言,在铁磁性拓扑绝缘体薄膜中会存在量子反常霍尔效应,即不需要外加磁场的量子霍尔效应。当薄膜处于量子反常霍尔态时,其体内是绝缘的,边缘存在无能量耗散的导电通道。实现这一效应不但在科学上具有重要意义,还有可能推动新一代低能耗电子学器件的发展,有可能推动信息技术的革命。   从2009年开始,清华大学薛其坤院士带领的、由清华大学王亚愚、陈曦、贾金锋和中科院物理所马旭村、何珂、吕力组成的实验团队,理论上与美国斯坦福/清华大学张首晟以及中科院物理所方忠、戴希合作,对量子反常霍尔效应展开实验攻关。他们利用分子束外延技术制备出了高质量拓扑绝缘体薄膜,利用半导体能带工程得到了理想的电子结构,通过对生长过程原子尺度上的控制得到了几乎绝缘的铁磁性薄膜-Cr掺杂的(Bi,Sb)2Te3,并首次在实验上观测到量子反常霍尔效应,即在美国物理学家霍尔1881年发现反常霍尔效应132年后终于实现了反常霍尔效应的量子化。该成果发表在2013年《科学》杂志上。量子反常霍尔效应的实验发现是凝聚态物理基础研究领域的一项里程碑式的发现,是我国对世界物理学发展所做出一项重要贡献。   八、过渡金属导致物质从反芳香性向芳香性的突变   芳香性是芳香化学的基石。芳香性物质从日常生活到高科技领域均应用广泛。而反芳香性物种因极不稳定,已成功分离的极少。实现物质从反芳香性到芳香性的转变,是一个有待突破的重要科学难题。   我国科学家通过在反芳香环内嵌入金属的方法,首次合成并分离出全新芳香性物质金属杂戊搭炔。该化合物挑战化学键极限,分子内含有小于130° 的卡拜键角,过渡金属导致物质从反芳香性到芳香性的突变,两者均为颠覆传统概念的突破。代表作发表于《Nature Chemistry》今年第8期。该杂志同步发表以&ldquo Breaking the rules&rdquo 为题的专评。《Nature China》、《Science News》、美国化学会《Noteworthy Chemistry》、我国基金委网站和俄罗斯化学新闻等发表了专评或报道。诺贝尔化学奖得主Roald Hoffmann对该成果也给予了高度评价。   此项原创性研究历经4年协同攻关,厦门大学夏海平教授为项目总负责人,朱军副教授为理论计算负责人,李顺华副教授负责产物的荧光性能研究,博士生朱从青为产物合成与结构表征的主要贡献者。参加该工作的还有多位厦门大学的其他师生。美国佐治亚大学Paul Schleyer教授参与了理论计算讨论。   夏海平课题组2013年度围绕金属杂芳香体系发表了十篇相关论文。这类新芳香体异常稳定、其光电特性与传统有机芳香体截然不同,在生物医学、光电材料和太阳能利用等领域应用前景广阔。   九、纳米孪晶结构极硬立方氮化硼   超硬工具在现代加工业中发挥着愈来愈重要的作用。同时提高超硬工具材料的硬度、韧性和稳定性一直是科学界和产业界的共同追求。以燕山大学亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室田永君教授为首的中外科学家首先建立了多晶共价材料硬化的理论模型,发现在纳米尺度硬度应源于霍尔-佩奇效应和量子限域效应的共同贡献 随后他们通过具有类似俄罗斯套娃晶体结构的洋葱BN在高温高压下的马氏体相变合成了纳米孪晶立方氮化硼。该材料的硬度超过人工金刚石单晶,韧性优于商用硬质合金,抗氧化温度高于立方氮化硼单晶本身。同时他们还发现纳米孪晶立方氮化硼随孪晶厚度减小能够持续硬化到3.8纳米,突破了大家熟知的材料硬化的尺寸下限(约10纳米)。本研究发展的基本原理和合成技术同样适用于合成纳米孪晶金刚石及其复合材料,从此综合性能更加优异的系列刀具材料将会诞生,并将在机械加工、地质勘探、石油和天然气采掘等行业中发挥重要作用。   上述研究成果发表在2013年1月的Nature杂志上。Nature封面和目录页对论文进行了导读,导读题目&ldquo 硬时代:现在立方氮化硼在其极硬态与金刚石相匹敌&rdquo 形象而生动地介绍了该文,同时配发了合成样品的原图,众多著名的国际性学会、媒体和杂志对此也进行了报道。   十、H7N9禽流感的病原学及临床诊治研究   2013年我国突发H7N9禽流感重大疫情,李兰娟院士团队全力应对,艰苦攻关,基础与临床相结合,取得了重大成果。   对H7N9病毒起源、分子结构和特征研究获得重大发现,在国际上首次证实活禽市场是H7N9禽流感的源头,首次发现H7N9关键基因突变导致病毒从禽向人传播,首次发现&ldquo 细胞因子风暴&rdquo 是导致H7N9感染重症化的关键原因,研究成果第一时间在国际顶级医学期刊《柳叶刀》上头版头条发表,为政府决策和干预,控制传染源提供了科学依据,收到显著成效,短时间内遏制了新发病例增加,也为全球H7N9禽流感防治提供了指南。   系统地提出了&ldquo 四抗二平衡&rdquo 治疗策略,创造性运用人工肝技术阻断&ldquo 细胞因子风暴&rdquo ,控制严重炎症反应,救治H7N9禽流感重症患者,取得显著成效,极大地降低了病死率。救治效果得到了国家领导人的充分肯定和高度评价。   及时总结H7N9禽流感临床诊治成果和经验,并在世界著名的《新英格兰医学杂志》上发表,向全球首次揭示H7N9禽流感的临床特征和发病规律,首次提出人工肝治疗危重症H7N9病例的适应症。   成功研制了我国首个H7N9病毒疫苗株,改变了我国一直以来流感疫苗株依赖国外进口的历史,标志我国已具有自主研发流感疫苗的能力,并可向国际提供优质的流感疫苗种子株,为全球控制流感作出贡献。
  • 2013中国高等学校十大科技进展拟入选项目公示
    2013年度&ldquo 中国高等学校十大科技进展&rdquo 按照程序,经过评审,已评出拟入选项目十项,现将拟入选项目予以公示。公示期为2013年12月13日&mdash 19日,任何单位和个人如对公示的2013年度&ldquo 中国高等学校十大科技进展&rdquo 拟入选项目持有异议,均可向教育部科学技术委员会署名提出。匿名异议恕不受理。   联系地址:北京西城区大木仓胡同37号教育部科学技术委员会秘书处   邮政编码:100816   联系电话:010-66096933 010-66096763   联 系 人:陈茜 朱小萍   传 真:010-66020784   附件:2013年度&ldquo 中国高等学校十大科技进展&rdquo 拟入选项目及申报项目简介   注:按申报学校首字母排序,排名不分先后   教育部科学技术委员会   2013年12月13日
  • 2018年度“中国高等学校十大科技进展”拟入选项目出炉
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近日,教育部科学技术委员会公示了2018年度“中国高等学校十大科技进展”拟入选项目名单,经过地方和高校遴选推荐、部门形式审查、学部初评和专家综合评议4个阶段,共有10个项目拟入选。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据了解,中国高等学校十大科技进展评选活动从1998年开始评选,每年评选一次,至今共20年。评选的主要目的是推动高等学校的科技创新,同时促进创新人才的脱颖而出。这项评选活动对提升高校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响,赢得了较高的声誉。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 进入公示的拟入选项目共有10个,项目的申报单位来自10所双一流高校,包括8所一流大学建设高校(北京大学、清华大学、东南大学、华中科技大学、吉林大学、上海交通大学、中国农业大学、中山大学)以及2所一流学科建设高校(北京协和医学院、西南交通大学)。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从项目负责人来看,高文、曹雪涛、罗 俊、翟婉明、张福锁为两院院士,这些科学家在各自领域都取得了突出成绩。熊仁根、孙友宏、杨启、宋尔卫、钟虓?等科学家在各自领域内也有一定影响力。10个拟入选项目的具体名单如下: /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d6d8c528-2f2d-42d4-8eaf-3d08a15a7da8.jpg" title=" 屏幕快照 2018-12-19 上午10.16.19.png" / /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/16404f88-2188-4ba0-b239-2acc895e77af.jpg" title=" 屏幕快照 2018-12-19 上午10.16.25.png" / /p
  • 天津港东协办天津市高等学校首届物理演示教学研讨会
    2008年7月11日,天津市高等学校首届物理演示教学研讨会在天津工程师范学院召开。来自天津师范大学、天津工业大学等十几所高校的25名老师参加了此次会议。此次会议由天津港东独家承办。 天津港东销售副总李经理在会议上发表了精彩演讲。向各位老师详细介绍了港东公司近年来的发展形势、产品研发、科研水平以及未来发展蓝图等情况。尤其对港东公司近期研发的物理演示实验系列产品进行了详尽的介绍。 在会议之后,各位老师参观了天津工程师范学院物理实验室,并对我司的物理演示实验产品展台产生了浓厚的兴趣,纷纷对各项产品进行现场操作,同时向我司技术工程师进行详细的询问,并得到满意的答复。 本次研讨会圆满成功,得到了各位老师的一致好评。老师们纷纷表示这样的活动要经常举办,给天津各高校老师搭建学术交流的平台,从而更好地促进天津高校物理实验教学。
  • 【收藏】 2024全国高等学校名单 (3117所)
    截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所;成人高等学校249所。本名单未包含港澳台地区高等学校。  1.全国普通高等学校名单.xls  2.全国成人高等学校名单.xls序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注北京市(92所)1北京大学4111010001教育部北京市本科2中国人民大学4111010002教育部北京市本科3清华大学4111010003教育部北京市本科4北京交通大学4111010004教育部北京市本科5北京工业大学4111010005北京市北京市本科6北京航空航天大学4111010006工业和信息化部北京市本科7北京理工大学4111010007工业和信息化部北京市本科8北京科技大学4111010008教育部北京市本科9北方工业大学4111010009北京市北京市本科10北京化工大学4111010010教育部北京市本科11北京工商大学4111010011北京市北京市本科12北京服装学院4111010012北京市北京市本科13北京邮电大学4111010013教育部北京市本科14北京印刷学院4111010015北京市北京市本科15北京建筑大学4111010016北京市北京市本科16北京石油化工学院4111010017北京市北京市本科17北京电子科技学院4111010018中央办公厅北京市本科18中国农业大学4111010019教育部北京市本科19北京农学院4111010020北京市北京市本科20北京林业大学4111010022教育部北京市本科21北京协和医学院4111010023国家卫生健康委员会北京市本科22首都医科大学4111010025北京市北京市本科23北京中医药大学4111010026教育部北京市本科24北京师范大学4111010027教育部北京市本科25首都师范大学4111010028北京市北京市本科26首都体育学院4111010029北京市北京市本科27北京外国语大学4111010030教育部北京市本科28北京第二外国语学院4111010031北京市北京市本科29北京语言大学4111010032教育部北京市本科30中国传媒大学4111010033教育部北京市本科31中央财经大学4111010034教育部北京市本科32对外经济贸易大学4111010036教育部北京市本科33北京物资学院4111010037北京市北京市本科34首都经济贸易大学4111010038北京市北京市本科35中国消防救援学院4111010039应急管理部北京市本科36外交学院4111010040外交部北京市本科37中国人民公安大学4111010041公安部北京市本科38国际关系学院4111010042教育部北京市本科39北京体育大学4111010043国家体育总局北京市本科40中央音乐学院4111010045教育部北京市本科41中国音乐学院4111010046北京市北京市本科42中央美术学院4111010047教育部北京市本科43中央戏剧学院4111010048教育部北京市本科44中国戏曲学院4111010049北京市北京市本科45北京电影学院4111010050北京市北京市本科46北京舞蹈学院4111010051北京市北京市本科47中央民族大学4111010052国家民委北京市本科48中国政法大学4111010053教育部北京市本科49华北电力大学4111010054教育部北京市本科50中华女子学院4111011149中华妇女联合会北京市本科51北京信息科技大学4111011232北京市北京市本科52中国矿业大学(北京)4111011413教育部北京市本科53中国石油大学(北京)4111011414教育部北京市本科54中国地质大学(北京)4111011415教育部北京市本科55北京联合大学4111011417北京市北京市本科56北京城市学院4111011418北京市教委北京市本科民办57中国青年政治学院4111011625共青团中央北京市本科58首钢工学院4111011831北京市北京市本科59中国劳动关系学院4111012453中华全国总工会北京市本科60首都师范大学科德学院4111013629北京市教委北京市本科民办61北京金融科技学院4111013630北京市教委北京市本科民办62北京邮电大学世纪学院4111013901北京市教委北京市本科民办63北京工业大学耿丹学院4111013904北京市教委北京市本科民办64北京警察学院4111014019北京市北京市本科65北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院4111014201北京市教委北京市本科民办66中国科学院大学4111014430中国科学院北京市本科67中国社会科学院大学4111014596中国社会科学院北京市本科68民政职业大学4111014139民政部北京市本科69北京工业职业技术学院4111010853北京市北京市专科70北京信息职业技术学院4111010857北京市北京市专科71北京电子科技职业学院4111010858北京市北京市专科72北京京北职业技术学院4111011090北京市北京市专科73北京交通职业技术学院4111011092北京市北京市专科74北京青年政治学院4111011626北京市北京市专科75北京农业职业学院4111012448北京市北京市专科76北京政法职业学院4111012451北京市北京市专科77北京财贸职业学院4111012561北京市北京市专科78北京北大方正软件职业技术学院4111012564北京市教委北京市专科民办79北京经贸职业学院4111012565北京市教委北京市专科民办80北京经济技术职业学院4111012566北京市教委北京市专科民办81北京戏曲艺术职业学院4111012567北京市北京市专科82北京汇佳职业学院4111012568北京市教委北京市专科民办83北京科技经营管理学院4111012733北京市教委北京市专科民办84北京科技职业学院4111013703北京市教委北京市专科民办85北京培黎职业学院4111013728北京市教委北京市专科民办86北京经济管理职业学院4111014073北京市北京市专科87北京劳动保障职业学院4111014075北京市北京市专科88北京艺术传媒职业学院4111014140北京市教委北京市专科民办89北京体育职业学院4111014215北京市北京市专科90北京交通运输职业学院4111014279北京市北京市专科91北京卫生职业学院4111014395北京市北京市专科92北京网络职业学院4111014588北京市教委北京市专科民办天津市(56所)93南开大学4112010055教育部天津市本科94天津大学4112010056教育部天津市本科95天津科技大学4112010057天津市天津市本科96天津工业大学4112010058天津市天津市本科97中国民航大学4112010059交通运输部(中国民用航空局)天津市本科98天津理工大学4112010060天津市天津市本科99天津农学院4112010061天津市天津市本科
  • 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖开始推荐
    为贯彻落实党的十八大精神,调动高等学校广大教师和科技工作者、科研组织进行科技创新、推动科技进步的积极性,促进高等学校科技创新与人才培养,加速我国教育和科学技术事业的发展,我部决定今年5月中下旬开始进行2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)项目的推荐和评审工作,同时进行推荐2018年度国家科学技术奖项目的遴选工作。现将有关事项通知如下:  一、推荐奖励的范围  2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐工作分为高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖(以下称自然奖)、高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖(包括专利类)(以下称发明奖)、高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(包括推广类、科普类)(以下称进步奖)和高等学校科学研究优秀成果奖青年科学奖(以下称青年奖),共四个奖种。  二、基本条件  根据《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》(教技发〔2015〕1号),高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)授予在科学发现、技术发明、促进科学技术进步、专利技术实施和科学普及等方面做出突出贡献的个人和单位,第一完成单位应当是高等学校。  1. 推荐高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖的项目,其主要论著必须是2015年6月1日以前在国内外公开发行的学术期刊上发表的论文或出版的专著,并得到了同行学者的相应评价。  2. 推荐高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖、科学技术进步奖的项目,需实际应用2年以上。  3. 推荐高等学校科学研究优秀成果奖青年科学奖的候选人须为长期从事基础性科学研究并取得了有一定影响的原创性成果的在校青年教师,年龄不超过40周岁(1977年1月1日后出生)。  4. 列入国家或省部级计划、基金支持的项目,应当在项目整体验收通过后推荐。  5. 同一人同一年度只能作为一个推荐项目的完成人参加评审。  6. 推荐项目所含技术内容,不得使用任何已经获得省部级和国家级科技奖励的项目内容,否则视为重复报奖。  7. 已推荐2016年度高等学校科学研究优秀成果奖经评审未获奖的项目,如无实质性进展,原则上不得推荐2017年度高等学校科学研究优秀成果奖。  三、推荐、审批程序  1.全部推荐项目须由学校学术委员会负责对项目的水平、创新性、经济和社会效益、推荐等级及学风进行评价和推荐,在《高等学校科学研究优秀成果奖推荐书》“推荐单位意见”栏目中填写推荐意见,由该委员会负责人签字并加盖学校公章。  2.特等奖实行提名推荐制,由评审委员会从当年拟授予一等奖候选项目中特别突出的成果提名推荐。  3. 青年奖实行提名推荐制,由具有推荐资格的提名单位或提名人根据提名推荐要求向我部推荐,由提名单位或提名人填写青年奖提名推荐书,撰写提名推荐意见。  4. 除中央部门所属高校直接向我部推荐外,各省级教育行政部门负责本属地其他高校的审查、推荐,并在《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目汇总表》和《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐专用项目汇总表》的主管部门处盖章。  2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目数额不限。请各推荐单位对推荐书全部内容的真实性进行审核,严格把关,保证推荐项目的质量。  5. 推荐项目均须在主要完成人所在单位进行相应公示,公示内容需按照《2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐工作手册》的要求进行,公示期不少于5个工作日,公示无异议或虽有异议但经处理后再次公示无异议的项目方可推荐。公示内容和公示结果须发校公函与推荐材料一同报送,非涉密推荐项目的公示截图还须在报送材料前按照要求上传至“科技评价与评审管理信息系统”。  四、直接推荐国家科技奖  已获省部级二等奖以上奖励的项目,拟申请由教育部遴选、推荐2018年度国家科学技术奖的项目(简称直报项目),可按有关要求直接向我部推荐。推荐前均需在主要完成人所在单位进行公示,公示期不少于5个工作日,公示无异议或虽有异议但经处理后再次公示无异议的项目方可推荐。  五、推荐时间  1.各推荐单位可于2017年3月31日后登录“科技评价与评审管理信息系统”(http://202.205.109.48/Cutech)进行网络推荐工作,网络推荐的截止日期为2017年5月15日。  2.推荐项目书面材料等请于2017年5月17日报送至我部科技发展中心成果专利处。  联 系 人: 刘爽、杜娟娟、杨健安(奖励) 李为腾(登记)  联系电话: (010)62514679、62514651、62514696 62514694  地 址: 北京市海淀区中关村大街35号  教育部科技发展中心成果专利处  邮政编码: 100080  网 址: www.cutech.edu.cn  教育部办公厅  2017年3月22日  附件:推荐2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)具体要求  一、推荐条件  (一)凡推荐高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)的项目,须按照《教育部办公厅关于印发的通知》(教技发厅〔2001〕1号)的有关要求,于网络推荐截止日期前在教育部科技发展中心成果专利处办理科技成果登记。具体注意事项可查看教育部科技发展中心网站(www.cutech.edu.cn)“科技成果”--“成果登记”栏的“如何进行成果登记”。  (二)推荐高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖的项目,对涉及与国外合作完成的论著,中方学者需是通讯作者,对于无通讯作者的期刊,中方学者需是第一作者,且署其国内单位,并应当由国外合作者或机构提供书面证明,说明我国学者在该项研究中的学术贡献,并同意中方学者单独申报奖励。高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖所列完成人和单位必须是10篇代表性论文、专著的作者和署名单位。  (三)推荐高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖的项目应已获得授权知识产权,完成人一般不超过6人,且前3人应为所列知识产权的发明人,且每个完成人须有独立的发明内容。  推荐高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖(专利类)的科研成果,应为已获授权发明或实用新型的单件有效专利,经实施后,取得了明显的经济效益或社会效益。  (四)推荐高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖的项目,应为具有自主知识产权的创新性成果,已取得明显的经济效益或社会效益,并根据项目的特点按相应类别推荐。其中,推荐高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(推广类)的项目,需实际应用3年以上或获得部委(省)级以上奖励满2年且其后推广工作突出 推荐高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(科普类)的项目,需为正式出版发行2年以上并已取得明显社会效益的科普作品。  (五)直报项目不得有已被推荐参加2017年度国家科学技术奖评审项目的内容。2016年度国家科学技术奖获奖项目完成人不能作为直报项目完成人。直报国家自然科学奖项目的代表性论文(专著)发表(出版)时间必须为2015年1月31日前,且“代表性论文”的主体工作是在国内完成 直报国家技术发明奖、国家科学技术进步奖项目的整体技术必须是2015年1月31日前完成整体技术应用,对有行政审批要求的项目必须提交相关部门审批证明。  (六)所有推荐项目的经济效益应出具主要生产、应用单位财务部门核准并加盖公章的证明(须有1份原件),并按推荐书中的各项要求逐一填写。  二、推荐材料  各推荐单位和提名单位/提名人应根据《2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐工作手册》(附1)的具体要求,认真做好2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目的遴选和推荐材料的审核把关工作。  各推荐单位可于2017年3月31日后凭推荐单位号和登录口令登录 “科技评价与评审管理信息系统”(http://202.205.109.48/Cutech),按要求生成并分配推荐项目的推荐号和校验码、组织填写推荐书和上传相关推荐材料 登录申报系统需推荐单位号和登录口令(另行发送,附2)(非教育部直属高校的推荐单位号和登录口令请与所在地教育行政部门联系获得) 专家推荐项目的推荐号和校验码请与教育部科技发展中心成果专利处联系获得 青年科学奖提名单位或提名人凭推荐号和登录口令直接登录上传提名推荐材料。  (一)推荐书的填写  推荐书是高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评审的主要依据,应按照《2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐工作手册》中各奖种推荐书填写说明的要求认真填写,重点突出项目的主要发现、发明或者技术创新内容。  推荐项目提交的电子版推荐书和书面推荐书内容必须完全一致,其内容及页数,应严格按照填写说明要求提供,对于超页数推荐的,一律不予受理。  (二)报送推荐材料的要求  1. 推荐单位负责网络推荐本校项目的电子版推荐材料,提名单位或提名人提名推荐的青年奖候选人和专家推荐项目的电子版推荐材料,可直接在网上提交。  2. 推荐单位负责将书面推荐书2套(含1套原始件,推荐书主件和附件装订成册)、推荐项目汇总表(附3)1份报送教育部科技发展中心成果专利处。对于推荐国防专用项目,需书面推荐书14套(含1套原始件,推荐书主件和附件装订成册)、推荐专用项目汇总表(附4)1份、推荐项目电子版推荐书光盘单独报送教育部科技发展中心成果专利处。  青年奖候选人推荐材料只需提供1套原始件,推荐书主件和附件装订成册。  3. 提名单位或提名人推荐的青年奖候选人、专家推荐项目的书面推荐材料可直接报送教育部科技发展中心成果专利处。  4. 国防专用项目需单独提供密级审定文件,其电子版推荐材料(只刻录dat文件),只能以光盘的形式报送,不得通过网络传送。  5. 有以下情况的推荐项目,应提交书面报告:  (1)在《项目名称可否公布》一栏如选“否”的推荐项目,应在报送书面推荐书时,提交推荐单位的说明   (2)推荐单位对推荐项目的评审专家有回避要求的,在推荐系统中提交专家回避申请,并填写“回避专家申请表”,加盖单位公章(附5),否则不予受理。  6. 各项目完成人可于提交推荐后,查看生成的pdf文件和附件是否有误,如需修改,可直接取消提交,如推荐单位已提交,则可由推荐单位取消提交后再行修改。  三、推荐材料一般不退回原单位,如需取回,可在获奖项目公告之日起一个月内到教育部科技发展中心成果专利处领取,过期不予保留。  四、2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)受理项目、拟授奖项目将以在网站发布公告的形式向社会公开。  附:  1.2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐工作手册.docx  2. 推荐单位号和登录口令 (另行发送)  3.高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目汇总表.doc  4.高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐专用项目汇总表.doc  5.回避专家申请表.doc
  • 2022 年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)开始提名
    教育部办公厅关于提名 2022 年度高等学校科学 研究优秀成果奖(科学技术)的通知各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育 局,有关部门(单位)教育司(局),中国科学技术协会办公厅, 部属各高等学校、部省合建各高等学校:为贯彻落实习近平总书记关于教育、科技的重要讲话精神和 中央人才工作会议精神,促进高等学校科技创新,提升高校创新 人才培养质量,支撑高水平科技自立自强与世界重要人才中心和 创新高地建设,按照《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) 奖励办法》(教技〔2019〕3 号,以下简称《办法》)要求,现将 2022 年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)提名工作 有关事项通知如下。 一、提名要求 (一)提名方式1. 单位提名 中央部门所属高等学校的各类研究成果,由学校直接提名; 地方高等学校的各类研究成果,由省级教育行政部门统一提名。 请各提名单位对提名成果严格把关,重视提名成果质量,控制提 名数量。 2. 专家或组织提名 中国科学院院士、中国工程院院士,可以 3 人联合提名 1 项 所熟悉专业的研究成果或 1 名青年科学奖人选;“双一流”建设 高校校长、教育部科技委各学部、中国科学技术协会管辖的有关 学会(中国数学会、中国物理学会、中国力学会、中国化学会、 中国地质学会、中国机械工程学会、中国化工学会、中国土木工 程学会、中国材料研究学会、中国动力工程学会、中国电子学会、 中国通信学会、中国自动化学会、中国农学会、中华医学会)可提名 1 名青年科学奖人选。 专用项目是指内容涉及国家秘密的项目,除专用项目外的其 他项目均为通用项目。提名专用项目的单位应具备相应的保密资 格,专用项目只接受单位提名,不接受专家提名。(二)提名项目(人选)的基本条件 提名项目(人选)必须符合《办法》的有关要求,还必须满 足以下条件: 1. 提名项目第一完成单位是国内高校。2. 提名自然科学奖项目提供的代表性论文(专著)应当于 2019 年 12 月 31 日前公开发表,技术发明奖和科学技术进步奖 项目应当于 2019 年 12 月 31 日前完成整体技术应用。 3. 列入国家或省部级计划、基金支持的项目,应当在项目整体验收通过后提名。 4. 同一人同一年度只能作为一个提名项目的完成人。 5. 已获得或正在申报的国家级或省部级科技奖励的项目技术内容,不得提名 2022 年度自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖。6. 专用项目的相关内容应当在提名前已定密,并需提供相应的定密文件。二、提名程序 (一)提名号发放 1. 单位提名项目的提名号和校验码由所在学校发放。各学 校可通过管理员账号和密码(沿用 2020 年度发放的账号和密码) 登录教育部科技管理信息系统(以下简称管理信息系统,网址: https://jybkjgl.moe.edu.cn/kjpj,系统开放时间为工作日 8: 00—20:00,节假日 8:00—18:00),在线生成提名号和校验码。 管理员账号和密码重置,省级教育行政部门、中央部门所属 高等学校请联系教育部科学技术与信息化司,地方高等学校请联 系所属省级教育行政部门。2. 专家或组织提名前,请责任提名专家或组织于 2022 年 4 月 15 日前通过本人电子邮件或组织单位邮箱向教育部提出申请 (申请表见附件 4、5),电邮及附件标题为“专家(组织)提名 申请表-奖种-提名专家姓名(或组织名称)”。多名专家联合提名 还需同时抄送其他提名专家。教育部将在收到申请后 3 个工作日 内进行审核,经审核符合提名要求后发送提名号和校验码。 (二)提名书填写 提名书是高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评审的 主要依据,请提名单位、提名专家或组织按照《2022 年度高等 学校科学研究优秀成果奖(科学技术)提名工作手册》(附件 1) 要求,如实、准确、完整填写,并对所有完成人(青年科学奖候 选人)的政治立场、师德学风、教书育人等情况进行评价。 通用项目提名单位、提名专家或组织可于 2022 年 4 月 15 日 起凭提名号和校验码登录管理信息系统,按要求在线填写、提交和提名。专用项目参照提名书模板(可从管理信息系统下载)、 按照保密规定填写和提名。专用项目需按要求于 2022 年 4 月 15 日前至教育部科学技术与信息化司进行成果登记。 (三)提名公示 通用项目按照《2022 年度高等学校科学研究优秀成果奖(科 学技术)提名工作手册》要求通过书面进行公示并上传公示情况, 专用项目按保密规定通过内部渠道在一定范围内进行公示并以书面形式报送公示情况。公示时间不少于 5 个工作日。三、材料报送 请提名单位、提名专家或组织按规定做好提名材料的审核、 报送工作。 (一)电子版材料报送 通用项目电子版提名材料直接通过管理信息系统报送,截止 时间为 2022 年 5 月 24 日 17:00。 专用项目电子版提名材料,由提名单位统一刻录在 1 张光盘 上,随纸质材料按保密要求报送。 (二)纸质材料报送 提名单位须以公函正式报送提名材料。中央部门所属高校提 名材料直接报送,地方高校提名材料由省级教育行政部门审核汇 总后统一报送。提名专家或组织可直接报送提名材料。截止时间 为 2022 年 5 月 31 日。 提名材料包括:提名函 1 份,内容包括提名项目公示情况及 结果,提名项目数量和汇总表(附件 2、3);通用项目纸质提名 书 2 套(含 1 套原件,主件、附件一并装订成册);专用项目纸质提名书 10 套(含 1 套原件,主件、附件一并装订成册);如有回避要求,回避专家申请表 1 份(附件 6,选填)。四、联系方式 联系单位:教育部科学技术与信息化司 (一)通用项目 联系人:焦伟、陈源、邹晖 联系电话:010-66096865、66096358 邮箱:kjjl@moe.edu.cn 地址:北京市西城区大木仓胡同 37 号南楼 415 室 邮编:100816 (二)专用项目 联系人:岳源、何立芳 联系电话:010-66097374、66097841 地址:北京市西城区大木仓胡同 37 号南楼 411 室 邮编:100816 附件科信厅函12号文附件1:2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)提名工作手册(只发电子版).docx科信厅函12号文附件2:高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐通用项目汇总表(通用项目).docx科信厅函12号文附件3:高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐专用项目汇总表(专用项目).docx科信厅函12号文附件4:2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)提名申请表(专家提名).docx科信厅函12号文附件5:2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)提名申请表(组织提名).docx科信厅函12号文附件6:回避专家申请表.doc教育部办公厅 2022 年 3 月 23 日
  • 2016年度“中国高等学校十大科技进展”:颜宁、郭雪峰领衔
    2016年12月26日,由教育部科学技术委员会组织评选的2016年度“中国高等学校十大科技进展”经过形式审查、学部初评、项目终审评选专项工作等流程后在京揭晓。  “中国高等学校十大科技进展”的评选自1998年开展以来,至今已19届,这项评选活动对提升高等学校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响,赢得了较高的声誉。  现将2016年度入选项目名单(附后)予以公布。入选项目名单按主持单位拼音顺序排序,排名不分先后。2016年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目名单序号项目名称申报学校项目负责人合作单位1世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件北京大学郭雪峰美国杜克大学、中科院物理所、华东理工大学等2发现原子核手征对称性和空间反射对称性的联立自发破缺北京大学孟 杰山东大学(威海)、清华大学、北京航空航天大学、中国科学院理论物理研究所3高效率高比冲磁聚焦霍尔推进技术哈尔滨工业大学于达仁航天五院第五〇二研究所4高效钙钛矿发光器件研究南京工业大学黄 维浙江大学、英国剑桥大学、瑞典林雪平大学、南京邮电大学5复杂电网自律-协同无功电压自动控制系统关键技术及应用清华大学孙宏斌北京清大高科系统控制有限公司6植物分枝激素独脚金内酯的感知机制清华大学谢道昕中国科学院生物物理研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国科学院上海药物研究所7肌肉兴奋-收缩偶联的分子机理探索清华大学颜 宁无8亚洲季风的变化规律及其与全球气候变化的关系西安交通大学程 海美国明尼苏达大学、美国加利福尼亚州立大学、奥地利因斯布鲁克大学、同济大学、南京师范大学、新加坡南洋理工大学9脑机融合的混合智能理论与方法浙江大学吴朝晖无10肝癌肝移植新型分子分层体系研究浙江大学郑树森无  注:按申报学校首字母排序,排名不分先后2016年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目介绍  一、世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件  利用单分子构建电子器件对突破目前半导体器件微小化发展的瓶颈意义重大。实现可控的单分子电子开关功能是验证分子能否作为核心组件应用到电子器件中的关键。自上个世纪70年代以来,设计构筑稳定可控的单分子器件,探索其与微电子工艺的兼容性,并获得真正意义上的分子电子开关,在当代纳米电子学研究中具有重大的科学意义。  郭雪峰团队围绕单分子光电子学领域开展了长达9年的潜心钻研和持续攻关。他们原创性地发展了以石墨烯为电极、通过共价键连接的稳定单分子器件的关键制备方法,解决了单分子器件制备难、稳定性差的难题。在此基础上,通过功能导向的分子工程学成功地克服了二芳烯分子与石墨烯电极间强耦合作用的核心挑战性问题,从而突破性地构建了一类全可逆的光诱导和电场诱导的双模式单分子光电子器件。这项研究工作使得在中国诞生了世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件。这也是几十年来我国在分子电子学领域的科学研究第一次发表在《Science》杂志上。  论文于2016年6月17日发表在《Science》上,申请了发明专利。这项研究证明功能分子可以作为核心组件来构建电子回路,为将功能分子应用到实用电子器件中迈出了关键的一步。《Science》同期配发了长篇正面评述,得到了国内外同行的广泛认可和各种媒体的亮点报道。  二、发现原子核手征对称性和空间反射对称性的联立自发破缺  对称性及其破缺是基本的科学问题。手征对称性(又称手性)在自然界中广泛存在,如左右手、海螺壳、某些化学和药物分子等都有手性。原子核层次的手征对称性由孟杰及其合作者于1997年预言,后来得到证实,引起广泛关注。探索原子核的手征对称性,可以获得原子核形状及其运动模式等信息,具有重要的科学意义。  北京大学孟杰教授领导的研究团队长期致力于原子核手征对称性研究且持续取得进展:2006年预言原子核的多重手征对称性,激发国际相关研究,推动实验验证并得到证实 2011年发现手性原子核Br-80,将原子核手征对称性研究扩展到新的核区。2016年,通过重离子熔合蒸发反应,利用在束伽玛符合、带电粒子符合、线性极化等实验测量手段,在原子核Br-78中发现了宇称相反的两对手征双重带,以及表征它们之间八极关联的电偶极跃迁,给出了手征对称性和空间反射对称性联立自发破缺的证据。  研究结果于2016年3月发表在《物理评论快报》,并被遴选为封面文章。这是核物理领域,中国学者在该刊发表的首篇封面文章。该工作发现了目前最轻的手性原子核Br-78,以及手征对称性和空间反射对称性联立自发破缺的证据,深化了对原子核复杂结构及其表现形式的认识。  三、高效率高比冲磁聚焦霍尔推进技术  2016年11月3日我国空间电推进技术取得重大进展,由哈尔滨工业大学于达仁、贾德昌教授团队和中国航天科技集团公司第五研究院第五〇二研究所联合研制的磁聚焦霍尔推力器HEP-100MF成功搭载长征五号运载火箭在实践十七号卫星上进行了飞行验证,这是世界首次磁聚焦霍尔推力器实现空间应用。  目前,该磁聚焦霍尔推力器已完成了包括点火、性能标定、长稳态测试及卫星系统兼容性等所有在轨考核,各项参数均满足指标要求,其中磁聚焦与羽流发散角控制技术达到国际领先水平。  该团队历经14年,充分发挥学科交叉的创新优势,先后突破了宽范围磁聚焦、热/电/磁耦合设计、放电低频振荡控制、低功耗高可靠空心阴极稳定放电、耐离子溅射氮化硼基特种陶瓷材料等关键技术,研制的磁聚焦霍尔推力器比冲比国际著名同类产品SPT-100提高20%,羽流发散角减小了60%,大幅降低了推力器燃料消耗,并显著降低了羽流对航天器的影响,为我国新一代长寿命航天平台提供了具有自主知识产权的新型电推进技术。该成果将为我国新一代通讯卫星、遥感卫星、空间站及深空探测提供技术支撑,是国际电推进技术发展史上的一个重要里程碑。  四、高效钙钛矿发光器件研究  照明对于人类文明的重要性不言而喻。从远古时期的火把、中世纪的蜡烛,到近代的油灯、现代的电灯和当代的LED,人类寻找新型光源的脚步从未停歇。当前,照明消耗了全球发电量的30%以上,探索环境友好、高效节能的照明系统愈发重要。有机无机杂化钙钛矿材料因其优异的发光性能和可大面积低成本加工的潜力,在照明与显示领域具有广阔前景。  南京工业大学黄维院士和王建浦教授领导的创新团队是国际上最早认识到此类材料的发光潜力,并着力制备钙钛矿发光二极管器件的团队之一。2016年,他们创造性地利用溶液自组装方法制备了多量子阱结构的钙钛矿发光材料。该材料不仅保持了二维钙钛矿成膜质量高、稳定性好的优点,而且在不同带隙量子阱之间可发生快速的阶梯能量转移,有效克服了常温下二维钙钛矿激子易猝灭的缺点。在世界上首次实现了外量子效率达11.7%的高效钙钛矿电致发光器件,同时器件寿命较三维钙钛矿器件提高了两个数量级。  系列创新性研究成果相继发表在国际顶级学术期刊上,并已申请两项发明专利。其中,代表性成果于2016年9月26日在Nature Photonics上发表,是全球首篇钙钛矿发光器件外量子效率突破10%的报道,也是目前此类器件的世界最高效率,为钙钛矿材料及其在发光领域的研究开拓了新方向。  五、复杂电网自律-协同无功电压自动控制系统关键技术及应用  电压是智能电网运行的核心指标。电压问题已成为全球历次重大停电事故的关键诱因,同时也是大规模可再生能源并网的一个主要障碍。复杂电网电压控制(AVC)是世界性难题,在该领域国际权威、美国一流大学课题组研究搁浅后,美国电网转而寻求与该项目组合作。  该项目历经20余年,创造性提出了“自律+协同”的技术路线,突破了AVC从单控制中心到多控制中心、从常规电网到可再生能源电网、从中国电网到北美电网应用中的系列关键难题,研制出自主知识产权AVC系统,已在我国6大区电网、22个省级电网和6个千万千瓦级风光基地应用,控制了全国56%的常规机组与37%的风/光机组,在智能电网安全经济运行和大规模可再生能源接纳等方面取得了巨大经济社会效益。同时,该项目突破了美国三轮严酷的信息安全检查,历时3年零4个月,解答了3千余个信息安全问题,控制了包括美国首都和东部十三个州的PJM电网,实现了美国首例AVC,是我国先进电网控制系统首次出口美国。  由教育部组织、六位院士领衔的鉴定委员会认为:项目是“重大的原创性科研成果,引领了电力系统电压控制领域的发展与技术进步”、“具有里程碑意义”。美国能源部顾问、工程院院士Prof. BOSE认为该成果“使中国在电压控制领域遥遥领先于世界”。  六、植物分枝激素独脚金内酯的感知机制  植物分枝是农业生产中的重要农艺性状,对于植物株型和作物产量有重要影响 植物激素独脚金内酯不仅调控植物分枝,还调节植物与共生真菌及寄生杂草的相互作用。阐明激素感知机制,是生物学领域的重大科学问题,对揭示生命现象的本质、提高生物的生存和发展能力具有重要意义。迄今发现的动植物经典激素,都遵循1880s年代以来揭示的“配体-受体”可逆识别规律:激素活性分子通过非共价键可逆地结合受体,循环地触发信号传导链,调控各种生命活动。  清华大学谢道昕、饶子和及娄智勇等合作发现了独脚金内酯的活性分子、阐明了独脚金内酯的受体、揭示了新型的“受体-配体”不可逆识别机制:D14蛋白作为新型激素受体,首先参与合成独脚金内酯活性分子CLIM,然后通过共价键不可逆地结合CLIM、触发信号传导链、调控植物分枝,最终水解CLIM、释放没有活性的分子。  该工作于2016年8月发表在《Nature》上。《Nature》、《Science Signaling》和《Science China Life Sciences》发表专文高度评价该工作,新发现的“受体-配体”不可逆识别机制不同于百年研究历程所建立的“配体-受体”可逆识别机制,是生命科学领域激素研究的重大突破,具有重大科学意义。该研究可为作物株型改良和寄生杂草防治提供理论指导,具有潜在应用前景。  七、肌肉兴奋-收缩偶联的分子机理探索  肌肉兴奋收缩偶联(Excitation-contraction coupling, E-C coupling)指的是肌肉接受神经信号发生收缩的过程,是动物最基本的生理过程之一。该过程涉及到两类重要的钙离子通道,分别是位于细胞膜上的电压门控钙离子通道Cav和位于肌质网膜上的兰尼碱受体RyR。Cav被细胞膜的动作电位激活,进一步诱导下游RyR的激活开放,从而引发钙离子大量快速从肌质网释放至细胞质,进而引起肌肉的收缩。Cav的功能异常会导致心率紊乱、癫痫等疾病 RyR的异常则会导致肌中央轴空病等疾病。因此,它们是重要的药物靶点,其结构的解析工作具有重要的生理学和药理学意义。  颜宁研究组利用前沿的单颗粒冷冻电镜技术,在世界上首次解析了骨骼肌中RyR1和Cav1.1以及心肌中RyR2的近原子分辨率结构,这一系列突破为理解肌肉兴奋收缩偶联过程提供了关键的结构基础。尤为值得一提的是,Cav1.1系首个真核电压门控钙离子通道的结构,此成果备受瞩目,不仅为理解与多种疾病相关的电压门控钙离子通道和钠离子通道的功能和机理提供了分子基础,也为基于结构的药物研发提供了理论指导。  相关成果共发表5篇高水平论文。其中Cav1.1相关工作于2015年12月18日和2016年9月8日分别在Science和Nature发表 RyR1相关工作于2015年1月1日和2016年7月29日发表在Nature和Cell Research RyR2工作于2016年10月21日在Science发表。  八、亚洲季风的变化规律及其与全球气候变化的关系  西安交通大学全球变化研究院程海团队在国际合作的基础上发展了国际先进水平的铀系质谱测量技术(包括提高 230Th和234U半衰期的精准度),在此基础上分别建立了世界最长尺度的东亚季风(64万年)、印度季风(28万年)、南美季风(25万年)和中亚?中国西部西风带(13.5和50万年)的高精度高分辨率石笋同位素记录、及其与全球气候变化之间的相关关系,为全球气候变化研究提供了重要的时间标尺。特别是于2016年6月在《Nature》上以Article形式发表“64万年以来的亚洲季风记录与冰期终止”的论文,通过建立具有精确的绝对年代控制的石笋同位素记录、及其与海洋和冰芯记录的对比关系,进一步揭示了10万年的冰期?间冰期循环是4?5个岁差周期的平均 发现去除太阳辐射影响后的亚轨道尺度石笋气候变化序列与去趋势后的南极温度记录呈精致的反相关关系,并且两者的亚轨道尺度变化都具有比地球偏心率周期更强的岁差和倾角周期 结合深入解析过去64万年以来不同幅度千年气候事件(包括冰期终止事件)之间的内在相似性,进一步回答了“100ka problem”这一经典科学问题。从一定意义上讲,上述工作为洞穴沉积成为古气候变化研究领域的‘第四大支柱’、以及我国石笋古气候研究在国际上取得领先地位做出了重要贡献。  九、脑机融合的混合智能理论与方法  当天生“弱视”的大鼠通过脑机通讯“嫁接”上机器视觉,它就如看懂了路标,在迷宫里里识别路标沿路成功找到目标物 当一只猴子想喝一口面前的饮料,它可以通过“意念”控制远处的机械手作出抓、勾、握、捏四种手势,完成不同的任务。这一些充满科幻色彩的“不可能”,正在浙江大学的实验室成为现实。  在国家973计划、国家基金委重点项目等支持下,浙江大学吴朝晖、郑筱祥教授率领的团队围绕脑机融合问题潜心研究十余年,在国际上率先提出“混合智能”的研究范式——生物智能与机器智能的融合,形成了一系列突破理论与创新技术。研究团队认为,将生物自身的感认知能力与机器的计算能力深度结合,有望产生超越现有系统的更强智能形态。这一探索在残障康复、抢险救灾、国防安保等关系到国计民生和国防安全等领域具有重大应用前景。  目前,团队在国际上首次实现将计算机的听视觉识别能力“嫁接”到生物体上,构建了听视觉增强的大鼠机器人 在国内首例实现人意念控制机械手,完成“石头-剪刀-布”猜拳游戏 实现了用机器智能增强大鼠自身的学习能力,回答了脑机融合是否能使生物体获得学习增强的疑问。面对人类疾病,研究团队还实现了动物平台的“癫痫预测-电刺激抑制”脑机互适应融合机制。部分成果还实现了初步转化,成功开发了若干神经康复设备,并用于临床试验。  十、肝癌肝移植新型分子分层体系研究  我国是病毒性肝炎和肝癌的高发国家,其中乙肝病毒携带者约9000万,每年新发肝癌40余万,占全球新发肝癌病例的55%,严重危害国民健康。肝移植是治疗肝癌等终末期肝病的最有效手段。  目前国际上最常用的肝癌肝移植受者选择标准是意大利米兰标准。如果按照国外的标准,肿瘤直径小于5cm才适合做移植,那么我国有许多肝癌患者将失去肝移植的机会。为建立适合我国国情的选择标准,2008年郑树森院士团队创新性地提出了肝癌肝移植杭州标准, 认为肿瘤累计直径小于8cm,或者肿瘤大于8cm,但只要甲胎蛋白水平小于 400ng/ml,而且肿瘤组织学分级为中、高分化者,也适合肝移植。这是国际上首个引入肿瘤生物学特征及病理学特征的受者选择标准,被誉为是肝癌肝移植研究的“分水岭”。2016年,郑树森院士团队进一步开展了全国多中心6012例全球最大样本的研究,发现杭州标准使肝癌病人增加了52%的移植机会,同时5年存活率高达72.5%,居国际领先水平。同时,该研究也将杭州标准进一步细化,实现了肝移植受者的精准筛选和个性化治疗。  该研究成果发表于消化病学顶级期刊《Gut》,引起国际移植学界的高度关注和肯定,被欧美10余家国际移植中心引用和验证,成为肝移植学界高度认可的国际标准。美国UCLA、克利夫兰医学中心、日本东京大学等国际著名移植团队高度评价杭州标准是一个非常卓越的标准,第一次将肿瘤生物学特征纳入肝癌肝移植标准中,优于其它标准,为肝癌肝移植病人选择作出重要贡献。杭州标准是我国提出的首个被国际移植学界接受的医学标准,是我国器官移植领域最具有国际竞争力和自主创新价值的科研成果,该项创新性研究作为核心标志性成果获得2015年度国家科技进步创新团队奖。
  • 2017年度“中国高等学校十大科技进展”结果揭晓!(附简介)
    p   教育部科学技术委员会公布了2017年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目名单! /p p   “中国高等学校十大科技进展”的评选自1998年开展以来,至今已20届,这项评选活动对提升高等学校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响,赢得了较高的声誉。 /p p   今年,北京大学共有两个项目入选,数量位居第一。广州医科大学 、华中科技大学 、哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、南京农业大学、天津大学 、西安交通大学 、浙江大学各有一项入选! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/fe6885ba-d91e-48f4-b13f-293d9518ea91.jpg" title=" 2017-12-26_143704.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2017年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目介绍 /span /strong /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 一、非对称微腔光场调控新原理研究 /span /strong /p p   动量守恒是自然界客观规律之一,它反映了时空性质,一个封闭系统的广义动量总是保持不变。作为增强光与物质相互作用的主要物理体系之一,光学微腔与外部光场的直接耦合需满足动量匹配条件,但往往仅在较窄光谱范围内实现,使得微腔宽带光物理与应用面临挑战。 /p p   北京大学“极端光学创新研究团队”龚旗煌院士和肖云峰研究员等在非对称光学微腔中提出混沌辅助的光子动量转换新原理,实现了光学微腔的高效、超宽谱光耦合。非对称光学微腔打破了空间旋转对称性,调控了局域光场,从而在支持分立回音壁模式的同时获得了准连续混沌模式。光子首先从纳米波导折射进入微腔混沌模式 混沌运动使得入射光子角动量在皮秒时间尺度内快速提升 随即的动力学隧穿过程实现其与回音壁模式高效耦合。混沌辅助的耦合不再需要微腔与波导模式光子的动量匹配,有望在集成光子学和信息处理等领域发挥重要作用。此外,他们还利用光学克尔效应的非线性调制,在实验上首次观测到微腔光场的自发对称性破缺,并获得了微腔手征光场。 /p p   研究成果分别发表在《科学》和《物理评论快报》上,得到国际学术界广泛关注,被Phys.org和ScienceDailey等十余家国际科技媒体专题报道,标志着我国微腔光学研究达到了一个全新高度。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 二、5纳米碳纳米管CMOS器件 /span /strong /p p   芯片是信息时代的基础与推动力,现有CMOS技术将触碰其极限。碳纳米管技术被认为是后摩尔时代的重要选项。理论研究表明,碳管晶体管有望提供更高的性能和更低的功耗,且较易实现三维集成,系统层面的综合优势将高达上千倍,芯片技术由此可能提升至全新高度。北京大学电子学系彭练矛教授团队在碳纳米管CMOS器件物理和制备技术、性能极限探索等方面取得重大突破,放弃传统掺杂工艺,通过控制电极材料来控制晶体管的极性,抑制短沟道效应,首次实现了5纳米栅长的高性能碳管晶体管,性能超越目前最好的硅基晶体管,接近量子力学原理决定的物理极限,有望将CMOS技术推进至3纳米以下技术节点。2017年1月20日,标志性成果以Scaling carbon nanotube complementary transistors to 5-nm gate lengths 为题,在线发表于《科学》(Science, 2017, 355: 271-276) 被包括IBM研究人员在内的同行在《科学》《自然?纳米技术》等期刊24次公开正面引用,并入选ESI高被引论文。相关工作被Nature Index、IEEE Spectrum、Nano Today、《科技日报》等国内外主流学术媒体和新华社报道 《人民日报》(海外版)评价碳管晶体管的“工作速度是英特尔最先进的14纳米商用硅材料晶体管的三倍,而能耗只是其四分之一”,意味着中国科学家“有望在芯片技术上赶超国外同行”,“是中国信息科技发展的一座新里程碑”。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 三、慢性阻塞性肺病早期干预 /strong /span /p p   慢阻肺是位居我国第三位死因的重大疾病,我国40岁及以上人群慢阻肺患病率达8.2%,其中症状不明显的早期患者占70.6%,该部分患者由于症状轻微甚至没有明显症状,很容易被忽视和漏诊。待患者出现明显气促等症状去主动就医时,大多数已处于疾病中晚期,此时期的慢阻肺患者治疗效果差,死亡率、再住院率和致残率均较高,给患者家庭和社会带来沉重负担。 /p p   广州医科大学冉丕鑫团队首次针对症状不明显的早期慢阻肺患者开展多中心临床试验,发现吸入抗胆碱能药物噻托溴铵,能够显著改善早期慢阻肺患者的肺功能和生活质量,减缓肺功能年下降率,减少急性加重。针对我国肺功能检查普及程度低、慢阻肺漏诊率高的状况,研制了符合国情的慢阻肺初筛技术,为实现早期诊断、开展早期干预提供支持 为配合药物治疗,建立了社区分层精准综合防治模式,发现减少生物燃料烟雾暴露可降低慢阻肺发病危险度。 /p p   该研究首次提出了慢阻肺的早期干预策略。提出对于长期吸烟、暴露于污染空气和生物燃料烟雾等慢阻肺患病因素的高危人群,宜早期筛查,一旦确诊,即便没有明显呼吸道症状,也宜及时启动戒烟、减少生物燃料烟雾暴露和药物治疗等综合干预措施,防止肺功能进一步下降和疾病发展,提高慢阻肺综合防治水平。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 四、高性能数控系统关键技术及产业化 /strong /span /p p   高性能数控系统是发展高端制造装备的基础,代表国家制造业的核心竞争力。高速高精、五轴联动、多轴多通道等高性能数控系统和机床是其瓶颈问题,严重影响了我国社会和经济的发展。 /p p   在国家重大科技项目和企业支持下,华中科技大学陈吉红教授团队“产学研用”联合攻关,研发了系列化高性能数控系统成套产品。构建全数字、开放式数控系统软硬件平台 开发了多轴联动、多通道等控制功能,实现了复杂轨迹的运动控制 提出基于柔性加减速的高速纳米插补方法,开发高速、高精、高刚度的驱动控制技术 发明基于指令域大数据的分析方法,实现了数控机床健康评估、断刀监测、工艺参数优化等智能化应用。获国家科技进步二等奖1项、省部级一等奖5项,形成国家和行业标准13项。 /p p   成果在沈飞、成飞、航天八院、核九院、普什宁江等2000多家企业应用近10万台套,实现了航空航天、能源动力、汽车及其零部件、3C制造、机床等领域高档数控装备和武器装备的批量应用,为我国高档数控装备的自主可控提供了重要技术保障。经中国机械工业联合会鉴定,其功能、性能和可靠性达到国外先进水平,可替代进口。在航空航天领域加工制造领域的应用,国产高档数控实现了“零的突破”。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 五、深海高精度水声综合定位技术 /strong /span /p p   在哈尔滨工程大学研发的深海高精度水声综合定位系统引导下,我国“深海勇士”号载人潜水器今年9月29日在南海3500m深处仅十分钟就快速找到预定的海底目标,实现了“大海捞针”,标志着我国深海高精度水声定位装备与技术达到国际领先水平。 /p p   声波是迄今为止水下唯一有效的信息载体,深海高精度水声定位是人类依赖众多水下潜水器进入深海、探测深海和开发深海的关键。但要在水下实现与卫星同量级的定位性能,必须克服水声信道环境复杂、水声平台干扰严重和自主知识产权系统实现困难等挑战。 /p p   经过八年努力,孙大军教授团队先后攻克了深海高精度超短基线定位(获2016年国家技术发明二等奖)、融合水面超短基线阵列和海底分布长基线阵列的综合定位等关键技术,解决了海洋声速慢、平台运动带来的大时延异步高精度定位难题,研制的具有自主知识产权的水声综合定位系统(2017年授权发明专利6项),深海定位精度达到0.3米、定位有效率超过90%,综合技术水平进入世界领先行列。成功支撑了刚刚结束的我国“深海勇士号”载人深潜首航试验和我国最先进科考船“科学号”南海综合调查科学考察两次任务,为我国开展万米深渊“马里亚纳海沟”科学探索等深海实践,奠定了坚实的技术与装备基础。 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong  六、高轨星地双向高速激光通信系统技术 /strong /span /p p   高轨星地双向高速激光通信系统技术是关系到国家全局和长远发展战略的前沿科学领域之一,项目的成功完成标志着我国在空间激光通信领域走到了国际前列,是卫星通信领域的又一个新里程碑。 /p p   卫星激光通信具有通信容量大、传输距离远、保密性好等优点,是建设空间信息高速公路不可替代的手段,也是当前国际信息领域的前沿科学技术。高轨星地激光通信需在卫星与地面站间实现高精度捕获,并有效克服卫星运动、平台抖动、复杂空间环境等因素影响,保持激光光束的持续高精度稳定对准,技术难度极大,是当前各国竞相开发的热点。 /p p   2017年4月12日,哈尔滨工业大学谭立英团队研制的激光通信终端随卫星发射入轨。2017年5至8月,高轨星地双向高速激光通信系统在近4万公里距离的卫星与地面站间,实现了上下行光束的“精确对准、稳定保持、高速通信”。利用激光光束建立的星地双向高速信息传输通道,成功进行了最高传输数据率达每秒5 Gbps的通信数据传输、实时转发和存储转发,是迄今为止国际上高轨卫星激光通信的最高传输数据率,性能和技术指标均达到国际领先水平。 /p p   高轨星地双向高速激光通信系统建立了天地信息网络中通天链地的高速骨干通道,为我国今后建立天地一体化信息网络奠定了重要基础。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 七、“诱饵模式”——病原菌致病的全新机制 /strong /span /p p   疫霉菌引起的作物疫病曾被称为“植物瘟疫”,严重威胁着全球粮食和生态安全, 19世纪中期欧洲马铃薯晚疫病大流行曾导致几百万人饿死或逃亡,这场“爱尔兰大饥荒”被称为人类历史的转折点。目前疫病每年在全球造成的损失依然高达200多亿美元。作物疫病在田间爆发快、传播快,危害严重,由于疫霉菌基因组复杂,致病机理缺乏了解,严重制约了防控技术研发。 /p p   南京农业大学王源超团队围绕疫霉菌攻击植物的主要武器“效应子”,系统研究了疫霉菌效应子的作用机理,发现疫病菌在侵染过程中能向胞外分泌糖基水解酶XEG1降解植物细胞壁,植物则分泌蛋白酶抑制子GIP1抑制XEG1的活性 疫病菌又可分泌水解酶的失活突变体XLP1充当“诱饵”干扰防御反应,与XEG1协同攻击植物抗病性。此外,还发现疫霉菌分泌效应子到寄主细胞内以干扰组蛋白乙酰化等方式破坏植物抗病性。 /p p   该成果于2017年发表在《Science》、《Current Biology》和《New Phytologist》上,被Nature chemical biology等多种杂志专文评述。该研究发现的“诱饵模式”是一种全新的病原菌致病机制,是生物互作领域近年来的一项重大理论突破。由于该机制在病原菌中具有普遍性,不但对改良作物持久抗病性具有指导意义,也为开发新型生物农药提供了新线索,在农作物绿色生产领域具有潜在的应用前景。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 八、真核生物酵母长染色体化学再造 /strong /span /p p   基因组设计合成是对基因组进行全新设计和从头构建,能够按需塑造生命,开启从非生命物质向生命物质转化的大门,推动生命科学研究由理解生命到创造生命。基因组设计合成提供了深化理解生命进化、基因组与功能关系等基础科学问题的新思路。然而,基因组合成面临长染色体难以精准合成、合成染色体导致细胞失活等难题。 /p p   天津大学元英进、深圳华大基因研究院杨焕明、清华大学戴俊彪等团队联合,经过5年多的探索,完成了4条酿酒酵母长染色体的化学全合成:创建了基因组缺陷靶点快速定位方法和多靶点片段共转化精确修复技术,解决了化学合成长染色体导致细胞失活的难题,实现了长染色体合成序列与设计序列的完全匹配。创建了多级模块化和并行式染色体合成策略,实现了由小分子核苷酸到真核长染色体的快速定制合成。构建了人工环形染色体,为当前无法治疗的染色体成环疾病发生机理和潜在治疗手段建立了研究模型。 /p p   该研究于2017年3月10日以长文形式发表4篇《Science》论文,引起国内外专家和媒体的极大关注,被《Science》、《Nature》、《Nature Biotechnology》、《NatureReviews Genetics》、《Molecular Cell》等期刊发表专文高度评价。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 九、煤炭超临界水气化制氢发电多联产技术 /strong /span /p p   2016年12月25日,西安交通大学校方将郭烈锦教授提出并经团队20年研发成功的“煤炭超临界水气化制氢发电多联产技术”作价1.5亿元、转让给产业化投资集团-陕西中核交大公司,这正式启动了该技术的产业化工作。一年来团队持续攻关,发展了针对该技术大型工程化联产的系统集成与匹配方法,解决了产业化中存在的关键技术和辅助配套工程技术,完成了热电联产、氢热联产等两大类大型工程示范装置的技术设计,推动产业化投资集团陕西中核交大公司分别联合西安城投集团、榆林环保集团投资4.2亿元和5.0亿元开展了热电、氢热等两类联产系统的首套示范工程的建设工作。 /p p   该技术可从源头上解决导致雾霾的SOx、NOx等燃煤气体污染物和粉尘排放,以超临界水、H2和CO2组成的混合产物气可用于制氢、发电、供热、供蒸汽,工艺上可自然实现CO2富集和资源化利用,可提高发电机组煤电转化效率至少五个百分点,降低一次投资30%,节水,运行费用更低。第三方论证专家组认为“该技术具有完全自主知识产权,技术是可行的,经济性是合理的”。投资方认为该技术“实现了煤炭能源的高效、洁净、无污染利用,必将带来能源技术的深刻变革,为全球节能减排做出巨大贡献”。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 十、高速铁路列车运行动力效应试验系(iHSRT) /strong /span /p p   高速铁路列车运行速度高,接近或超过路基土体的波动传播速度,列车运行产生的振动不能及时传播出去引发激波现象和马赫效应,导致路基产生过大振动和循环累积沉降,影响列车安全及乘坐舒适性。在实验室内可控条件下研究高速列车运行引起的线路路基动力效应具有重要科学意义和工程价值。 /p p   浙江大学边学成教授牵头的陈云敏院士团队发明了国际上首台高速铁路列车运行动力效应试验装置。该装置将列车运行荷载转化为作用于一系列轨枕上的垂向动荷载,通过精确控制相邻激振器的加载相位差实现列车轮轴高速移动对路基的加载。整个试验系统由列车运行加载激振器阵列、加载控制系统、全比尺线路模型和测试系统组成,最高车速达360km/h。核心技术获美国发明专利2项,中国发明专利8项。 /p p   利用该系统发现了伴随动孔压剧增的饱和路基马赫效应和桩承式路基动力土拱效应,揭示了高铁路基内部动应力放大效应及沿深度衰减规律、循环累积沉降规律和产生过大沉降的机理。据此提出了路基循环累积沉降评价、控制和修复方法,并成功应用于软土地基上的10余项高铁和地铁工程,取得了显著的社会和经济效益。成果在国际权威期刊发表论文10篇,其中发表在Soil Dynamics and Earthquake Engineering的论文被评为“Most Cited Articles”。 /p
  • 首批高等学校新农村发展研究院名单公布
    教育部 科技部关于同意中国农业大学等   10所高校成立新农村发展研究院的通知   有关省、直辖市教育厅(教委),科技厅(科委),有关高等学校:   按照《教育部 科技部关于开展高等学校新农村发展研究院建设工作的通知》(教技〔2012〕1号)要求,根据你们提交的新农村发展研究院建设方案申请,经认真研究,同意中国农业大学等10所高校成立新农村发展研究院(名单见附件)。   希望有关高校和地方紧密结合实际,抓紧确立组织领导和管理机构,落实建设条件和配套支持,推动机制体制改革与创新,进一步细化与完善建设方案,为新农村发展研究院创造良好的环境,努力把新农村发展研究院建设成为带动和引领区域新农村建设与发展的重要力量。   教育部 科技部   二〇一二年四月九日   附件:首批高等学校新农村发展研究院名单   首批高等学校新农村发展研究院名单   中国农业大学新农村发展研究院   浙江大学新农村发展研究院   西北农林科技大学新农村发展研究院   东北农业大学新农村发展研究院   南京农业大学新农村发展研究院   华中农业大学新农村发展研究院   四川农业大学新农村发展研究院   沈阳农业大学新农村发展研究院   安徽农业大学新农村发展研究院   湖南农业大学新农村发展研究院
  • 教育部:拟同意建设合肥大学等5所本科高等学校
    11月20日,教育部发展规划司发布拟同意设置本科高等学校名单,共5所,即安徽公安学院、蚌埠医科大学、合肥大学、浙江科技大学、嘉兴大学。拟同意设置本科高等学校名单序号设置事项申报省份办学性质1新设安徽公安学院安徽省公办2蚌埠医学院更名为蚌埠医科大学安徽省公办3合肥学院更名为合肥大学安徽省公办4浙江科技学院更名为浙江科技大学浙江省公办5嘉兴学院更名为嘉兴大学浙江省公办关于安徽公安学院公开资料显示,安徽公安学院位于安徽省合肥市,建校基础是安徽省公安教育研究院、安徽省公安厅警察训练总队。拟新设安徽公安学院校园面积1062亩,校舍建筑面积15.31万平方米。关于蚌埠医科大学由蚌埠医学院更名。蚌埠医学院位于安徽蚌埠,占地面积1751.8亩。拥有医学、理学、工学、管理学等学科门类,30个本科专业,7个一级学科硕士学位授权点和7个硕士专业学位授权类别。现有全日制在校本科生12176名,硕士研究生2754名;教职医护员工近6000人(含直属附属医院),专任教师1054人,其中教授179人、副教授392人,硕士生导师909人、联合培养单位博士生导师29人。关于合肥大学由合肥学院更名。合肥学院位于安徽合肥,占地面积1585.56亩,教学科研仪器设备总值4.38亿元。拥有17个教学单位,涵盖工、经、管、文、理、教育、艺术7大学科门类;本科专业76个,一级学科硕士学位授权点2个、专业硕士学位授权点11个,省部级以上重点学科3个,高峰培育学科建设点2个。现有专任教师1041人,其中博士占比35.8%、高级职称占比46.49%;全日制在校生15512人。关于浙江科技大学由浙江科技学院更名。浙江科技学院有两个校区,小和山校区位于杭州市西湖区,占地面积1900余亩;安吉校区位于湖州安吉,土地面积1000余亩。拥有教学科研仪器设备总值约5亿元。学校下设17个二级学院、1个教学部;现有57个本科专业,6个学术型硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权点;全日制本科生、研究生近19000名,各类来华留学生近1200名;在编教职工1620名,专任教师1240名。关于嘉兴大学由嘉兴学院更名。嘉兴学院位于浙江嘉兴,面积1660余亩,教学科研仪器设备总值6.59亿元。学校下设17个教学机构,设有58个本科专业,全日制在校生16900余人,学历继续教育本专科生14300余人;为硕士学位授予单位,在校研究生1100余人(含联合培养)。现有教职工1720余人,全职院士3人,柔性聘用院士11人。
  • 2018年高等学校学科创新引智基地(111基地)开始申报
    p style=" text-align: center " strong 教育部科技司 国家外国专家局教科文卫专家司关于组织申报2018年高等学校学科创新引智基地的通知 /strong /p p style=" text-align: center " 教技司〔2017〕360号 /p p 中央部门(单位)所属高校: /p p   为进一步优化高等学校学科创新引智基地建设布局,更好服务国家重大战略需求,引领和支撑世界一流大学和一流学科建设,教育部和国家外国专家局决定在国家“十三五”重点学科领域和优势学科方向布局建设一批高等学校学科创新引智基地。现将有关事项通知如下: /p p    strong 一、申报学科 /strong /p p   1. 瞄准国际科技前沿、有望取得重大突破、实现创新引领的优势学科。 /p p   2. 服务“一带一路”等国家重大战略,聚焦产业发展、有望实现颠覆性创新、催生新产业或引领产业转型升级的特色学科。 /p p   3. 面向国家发展重点领域、问题导向、文理融合的综合智库型支撑学科。 /p p   strong  二、申报条件 /strong /p p   各校推荐的“111基地”必须具备以下条件: /p p   1. 学科基础: /p p   依托学科应为国内一流优势特色学科,建有国家、省部级重点科研平台,具有良好的国际合作研究基础。 /p p   2. 人员构成: /p p   (1)应聘请10名以上国外人才团队,其中包括:1名以上国际一流学术大师,5名以上高水平学术骨干 或成建制10人以上国际一流国外团队。 /p p   (2)国内人才团队10人以上,其中包括5人以上优秀学术带头人和中青年拔尖人才。 /p p   (3)两个“111基地”不得引进同一名国际学术大师。 /p p   3. 人员条件: /p p   (1)国外人才应在世界排名前100名的大学、研究机构任职或受聘于世界一流学科队伍中,与基地有良好的合作研究基础。 /p p   (2)国外人才应具有外国国籍,对中国友好,品德高尚,治学严谨,富于合作精神。国际学术大师年龄一般不超过65岁(诺贝尔奖获得者可适当放宽),学术骨干年龄一般不超过55岁。 /p p   (3)国际学术大师应为外国国家科学院或工程院院士或国际公认的一流专家学者,其学术水平在国际同领域处于领先地位,取得过国际公认的重要成就。 /p p   (4)国外学术骨干应具有所在国副教授以上或其他同等职位,拥有创新性思维,在所属领域取得过同行公认的创新性成果。 /p p   (5)国内工作时间:国际学术大师每人每年原则上累计不少于1个月 国外学术骨干每人每年原则上累计不少于3个月,一般应保持有1名以上国外学术骨干长期在基地工作。 /p p   (6)国内研究团队学术带头人的年龄一般不超过60岁、科研骨干成员年龄一般不超过50岁,两院院士、千人计划、长江学者、国家杰出青年基金获得者等国家人才计划获得者应占有一定比例。 /p p    strong 三、申报要求 /strong /p p   1. 本次申报采取限额方式,每校1项。申报高校范围为中央部委所属高等学校。 /p p   2. 各校要高度重视申报、严格把关,按照申报条件和要求,结合学校发展整体规划,认真组织、公开遴选,公示无异议后方可申报。 /p p   3. 请各相关高校严格按照申报要求认真填写《高等学校学科创新引智基地建设申请书》(见附件),并出具盖有学校公章的推荐函,于2017年11月30日前将推荐函原件、申请书及附件材料(合并装订成册)、电子版光盘一式1份,报至教育部科技司综合处,逾期不予受理。同时须通过“外国文教专家项目管理系统”(http://202.119.81.147:8006/)上报“111计划”有关申报材料。 /p p   4. “111计划”管理办公室将在高校申报的基础上对基地进行形式审查、专家函评及答辩评审(时间及要求另行通知)。有关通知和评审结果届时将在教育部科技司网站和国家外国专家局教科文卫专家司网站上发布。 /p p strong   四、联系方式 /strong /p p   “111计划”管理办公室教育部科技司联系人:杨文辉 /p p   联系电话:010-66096358 /p p   电子邮箱:zh@moe.edu.cn /p p   “111计划”管理办公室国家外国专家局教科文卫专家司联系人:蔡顺康、胡灵山 /p p   联系电话:010-68948899-50522 /p p   电子邮箱:wjsjhc@safea.gov.cn /p p style=" line-height: 16px "   附件: a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/4726c4a2-e965-4f27-b6ab-e0a6258aeaa3.doc" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 高等学校学科创新引智计划项目申请书.doc /span /a /p p style=" text-align: right "   教育部科学技术司 国家外国专家局教科文卫专家司 /p p style=" text-align: right "   2017年10月25日 /p
  • 2010年度中国高等学校十大科技进展
    2010年12月17日,由教育部科学技术委员会组织评选的2010年度中国高等学校十大科技进展在京揭晓,据了解,此次入选“中国高等学校十大科技进展”研究成果的高校为清华大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、西安交通大学、中南大学、复旦大学、中山大学、厦门大学和南京农业大学等。   1.实时三维图形平台BH_GRAPH   实时三维图形平台是虚拟现实、三维游戏、动漫和影视、图形界面等计算机涉图应用系统开发与运行必不可少的基础软件系统,是计算机领域继操作系统、数据库之后又一日益普及的大型通用基础软件系统,直接影响社会各行业计算机应用的水平,成为软件知识产权和基础软件市场竞争的新目标。   北京航空航天大学实时三维图形平台科研团队,历时10年时间,研制成功了第一个集成贯通了建模工具、布景工具和绘制引擎的大型图形基础软件系统BH_GRAPH,在可扩展的图形绘制引擎体系结构、多深度图像自动配准与高精度建模方法、复杂场景和对象几何模型数据管理与优化方法、大规模场景与对象实时绘制方法、复杂场景与对象逼真绘制方法等实时三维图形平台相关技术方面取得了重要创新和突破,使我国图形支撑技术取得重大进步,大型图形基础软件实现了从无到进入国际前列的跨越。   BH_GRAPH在国内一些单位以及重大军事和民事应用中取代了国外同类软件,各类用户近千个。基于BH_GRAPH开发的应用系统为2008北京奥运会开幕式、60周年国庆阅兵、军事指挥模拟训练等作出了突出贡献,产生了重大的社会效益、军事效益和良好的经济效益。BH_GRAPH实时三维图形平台作为2010年度国家科技进步一等奖,已通过国家奖励委员会审定。   2.Gbps无线传输及组网研究   在宽带无线移动通信领域,研制1Gbit/s 4G系统代表了一个国家的研究实力和水平,具有重要的战略意义。   4G峰值速率为3G的50~500倍,这不仅要求带宽更宽,还需研制提升频谱效率十倍以上的先进技术。北京邮电大学张平教授团队完成了世界上首个具有4G特征的TDD-OFDM-MIMO移动通信演示系统,移动状态下峰值速率达100Mbps,其成果获2008年国家技术发明奖二等奖。2009年12月,团队又实现了更高的跨越,完成了世界上首个点对多点的TDD Gbps无线系统,其速率是3G系统的500倍,实测误码率达到了10-8。该系统的成功研制,标志着我国在此领域达到了世界的前列。   团队在TDD Gbps领域获专利42项,发表SCI论文50篇,被国内外标准化组织接纳提案40项。其中,基于Gbps系统完成了包含我国环境特征的4G信道测量与建模,形成ITU M.2135标准(4G领域的首批国际标准),获2009年中国通信标准化协会科技进步二等奖。   3.代谢乙酰化调控机理的发现   能量代谢是所有生物最基础也是最重要的生命活动。能量代谢必须得到严格而且协调的调节以满足生物活动及适应不同生存环境的需求。严重威胁人类健康的重大疾病如糖尿病、肥胖以及心血管疾病都是由于代谢的失调引起的,近年的研究发现即使是癌症的发生也与能量代谢的失调有密切关系。由复旦大学赵世民教授和复旦大学兼职教授赵国屏院士、管坤良教授及熊跃教授共同领导的复旦大学研究团队在能量代谢的调控领域有了全新的发现。他们发现从原始的原核生物到人,一种名为乙酰化的蛋白质修饰对于能量代谢的调控起着至关重要的调控功能。这种调控和以前发现的多种代谢调控机制相比,具有直接感知细胞整体能量状态及更广泛的调节范围的优势,堪比能量代谢的智能开关。2010年二月,国际顶级期刊《科学》罕见地分别以《代谢酶的乙酰化协调碳源的利用和代谢》及《蛋白赖氨酸的乙酰化调控》为题同时发表了这项研究的两篇研究论文,并同时配发以《竞争对手的崛起》为题的长篇评述文章对该研究进行了高度评价。由于乙酰化调控的能量代谢酶绝大多数都是一种或多种药物的靶标,所以该发现为大范围获得治疗重大人类疾病的新药靶标以及创新药物的研究提供了新的机遇。   4. 抗条纹叶枯病优质高产水稻分子育种及应用   南方粳稻区面积5000多万亩,是我国重要的粮食基地。2000年起水稻条纹叶枯病在该稻区爆发流行,仅2004年发病面积就达2300多万亩,绝收面积7.8万亩,损失稻谷25亿公斤。水稻条纹叶枯病是灰飞虱传播的病毒病,其抗性鉴定往往受灰飞虱种群数量及其带毒率的限制,实际操作非常困难,准确率低。针对我国水稻条纹叶枯病抗性鉴定和分子标记聚合育种技术体系尚未建立,抗病种质、基因和品种匮乏等突出问题,南京农业大学万建民研究小组建立了规模化水稻条纹叶枯病抗性鉴定技术体系,筛选抗病种质212份,优异种质26份。挖掘和标记抗条纹叶枯病基因/QTL 24个,占国内外已发现的抗条纹叶枯病基因/QTL的71%,创建分子标记聚合育种技术体系,创制抗病优质新种质16份。选育出适应不同生态区的早中晚熟系列抗条纹叶枯病高产优质新品种10个 制定栽培技术规程13个 其中宁粳1号被农业部确认为超级稻主导品种,年推广面积稳居全国粳稻品种前3名。2007-2009年新品种推广8314.57万亩,社会效益116.1亿元,2009年推广面积占南方粳稻区种植面积的78%。累计推广13634.17万亩,社会效益190.14亿元。获新品种权9项,获得国家发明专利2项,申请国家发明专利4项,发表论文139篇,其中,在Plant J,Genetics,TAG,PMB等杂志发表SCI论文46篇,被引用315次。有效解决了南方粳稻区受条纹叶枯病流行危害的难题,为保障我国粮食安全、农民增收和农业可持续发展作出了重要贡献。获得2010年国家科技进步一等奖。   5.拓扑量子态的研究   拓扑绝缘体是物理学刚刚发展起来的一个全新的前沿方向,是目前国际上凝聚态物理领域备受关注的一个研究热点。传统意义上的材料可分为“金属”和“绝缘体”两大类,拓扑绝缘体则介于这两大类材料之间,是由电子的自旋运动和轨道运动相互作用所导致的一种新的量子物态,它使绝缘材料的表面变成导电的金属。这种特殊的“金属态”受拓扑性质的保护,与材料的具体几何结构没有直接关系,具有极强的抗干扰能力,因此非常稳定。在拓扑绝缘体中,信息的处理和传递与电子的自旋运动紧密相关,而不像目前信息技术中仅靠电子的电荷性质。这种奇特的性质使得拓扑绝缘体有可能在未来低能耗自旋电子学和量子计算等领域,具有重大的应用前景,有可能会导致信息技术的重大革命。   清华大学物理系薛其坤院士领导的研究团队,与中国科学院物理研究所的同事合作,在国际上首次发展了高质量拓扑绝缘体薄膜的分子束外延制备技术,观察到了拓扑绝缘体表面金属态的朗道量子化,从实验上证明了拓扑绝缘体是二维无质量的狄拉克费米体系并受时间反演对称性保护。这些基础研究工作具有突破性的意义,为实现理论预期的拓扑绝缘体的许多重要效应并使这种材料走向应用奠定了基础。清华大学该研究团队在这一领域取得的一系列创新性成果,使得我国在这一方向上的研究处于国际领先地位。   6.膜蛋白的结构与功能   人类基因组编码蛋白质的所有基因中约有30%编码膜蛋白。膜蛋白在生命过程中起着关键作用,并且与许多重要疾病,诸如老年痴呆症、心血管疾病等等有直接联系。国际上将近一半的药物以膜蛋白作为靶点。因此,对膜蛋白结构与功能的深入研究不仅具有重要的科学价值,还可能为攻克重大疾病提供新的制药靶点。但是,膜蛋白的结构生物学研究一直以来是生命科学领域公认的重点及难点。1985年,第一个膜蛋白结构问世。时至今日,在公共数据库收录的近7万个生物大分子结构中,膜蛋白仅占1%左右。目前,绝大多数膜蛋白家族尚无原子分辨率的结构,严重影响人类对生命的了解和疾病的控制。   清华大学的结构生物学团队在施一公教授的带领下,自2007年以来致力于研究重要膜蛋白的结构与功能,在过去两年内取得重大突破,先后解析了APC超家族、FNT超家族以及ECF超家族膜转运蛋白或通道蛋白AdiC、FocA和RibU的第一个原子结构,以及捕获了MFS超家族转运蛋白FucP的特殊构象,填补了这些领域的重大空白。他们还结合生物化学和生物物理的方法,初步揭示了这些重要膜蛋白家族的功能机理。2009年5月以来,他们发表研究论文于《科学》1篇,《自然》4篇。这些工作为我国及世界的膜蛋白结构生物学研究作出了重要贡献,其成果在国际生命科学研究领域获得了广泛关注。   7.微纳尺度材料形变特性及其尺寸效应   微电子与微纳器件行业的快速发展使得其所用材料尺寸减小到亚微米甚或纳米级,原适用于宏、微观领域的经典理论尚无法解释该尺度下材料性能的尺寸效应及其特异变形行为。西安交通大学孙军教授及其合作者利用自主研发的微纳尺度试样制备专利技术,发现了密排六方钛铝单晶中变形孪晶的强烈尺寸效应,且当晶体尺寸小于一个微米时,材料变形方式由孪晶主导转变为位错主导,其流变应力达到饱和状态和以前从未达到的理想强度“天花板”水平。该工作发表在今年1月21日出版的英国《自然》杂志上。同期国际权威学者在《自然-材料》上为此发表专题评述文章,认为该结果颠覆了长期以来人们的直觉。《自然—亚太版》也在其“研究焦点”专栏专门推介该文。同时他们利用金属钨单晶纳米线孪晶界极低的移动阻力和表面能的差异,提出了一种利用表面能进行高效存储和释放机械能的新概念和新装置——“纳米弹簧”。该结果今年4月发表在美国《纳米快报》上。《自然—亚太版》在其“特色焦点”专栏专门推介该文。随后该团队发现电子辐照可以急剧提高室温极脆的玻璃态二氧化硅球体在室温下的塑性变形能力,同时其流变应力可降低4倍之多。该成果今年6月在线发表于英国《自然—通讯》上。上述工作对微纳器件的设计和制造等方面具有重要的指导意义,并为发展微纳尺度材料形变理论提供了重要的实验和理论依据。   8.海洋微型生物碳泵   海洋是全球气候的调节器。已知的海洋储碳生物学机制是“生物泵”,即通过光合作用固碳将CO2转化为颗粒有机碳并通过沉降转移到海底长期保存。然而,生物泵输送到海底的碳量不足表层固碳量的0.1%。事实上,海洋中95%的有机碳是溶解态的,而其中95%又是惰性的,可在海洋中保存5000年。然而,惰性溶解有机碳的形成机制至今尚未明了。厦门大学“长江学者”特聘教授焦念志的“微型生物碳泵”理论提出了不依赖于颗粒碳沉降的储碳机制。2010年6月20日出版的Science杂志(SCIENCE 328:1476-1477)就“微型生物碳泵”理论对7个国家的十多位科学家进行了采访,在其“新闻聚焦”栏目中进行专题报道,将“微型生物碳泵”称为“巨大碳库的幕后推手”。 焦念志与其率领的国际海洋科学研究委员会“微型生物碳泵”科学工作组SCOR-WG134,进一步系统地揭示了微型生物生态过程在惰性溶解有机碳形成过程中的作用。代表成果发表在2010年8月NATURE 微生物学综述(8(8): 593-599),并被作为Featured Article 在其封面、目录、网站首页上进行了Highlight。“微型生物碳泵”被国际湖沼海洋科学促进会(ASLO)遴选为“ASLO前沿论题”。最近,美国科学家指出,“微型生物碳泵”理论也适用于陆地储碳。焦念志应邀再次在NATURE 微生物学综述(29 Nov 2010 doi:10.1038/nrmicro2386-c2)发表了陆海统筹增加微型生物碳汇的观点,展示了海洋在CO2减排和发展低碳经济方面的巨大潜力。   9.难处理有色金属氧化矿清洁高效利用的基础理论与重大创新技术   中南大学陈启元教授领衔的研究团队,针对我国锌镍钛等难处理有色金属氧化矿的特点和清洁高效分离提取的重大技术难题,通过实施国家“973”计划“战略有色金属难处理资源高效分离提取的科学基础”,在科学与工程的前沿开展探索和研究,取得了一系列突破性成果,较好地解决了低品位有色金属氧化矿中有价矿物的高效富集、碱性提取过程的选择性清洁高效分离、由矿物短流程直接制备材料等关键技术问题,为我国难处理资源高效利用和国民经济可持续发展提供了重要保障。项目特色与主要创新成果主要体现在:首次提出了控制分散-离子选择性沉积的氧化矿浮选新理论,建立了低品位氧化锌矿不脱泥原浆浮选新技术 通过碱性冶金体系的系统研究,确定了有价元素选择性配合浸出-高位阻螯合萃取/直接电积的分离提取理论基础,建立了难处理氧化矿碱性提取的系列创新技术 提出了多元冶金新思路,建立了多金属同时提取-定向净化-组成调控-固态组织定向生长与形貌控制的理论体系,开发了多金属氧化矿短流程的多元材料清洁制备技术。近三年内在冶金行业国际权威期刊等发表论文200余篇,被SCI、EI和ISTP检索166篇次 申报专利70项,获授权11项,成果鉴定1项,获省级科技进步一等奖1项。   10.外源性细胞凋亡信号通路在脊索动物中的发现   文昌鱼,为迄今5亿多年前出现的最原始的脊索动物,一直以来被认为是研究脊椎动物起源与演化最重要的节点之一。中山大学有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任徐安龙教授团队,通过长期致力于文昌鱼免疫系统的研究,于近期发现:外源性细胞凋亡信号通路(又称死亡受体诱导凋亡通路)在文昌鱼中已经形成。该研究成果发表在《科学——信号传导》上。   细胞凋亡的执行可以通过内源性和外源性两条途径执行,内源性途径被认为保守存在于所有多细胞动物中,而外源性的途径则被认为是脊椎动物所特有,是随着适应性免疫系统的出现而协同出现的。因此外源性细胞凋亡通路在文昌鱼中的发现,不仅改写了传统及现行教科书的观点,将外源性凋亡信号通路的形成往前推进了近一亿年。研究人员还通过比较无脊椎动物与脊椎动物FADD介导信号通路的异同点(FADD分子为死亡信号转导通路及病原识别通路中重要的连接蛋白),展示了文昌鱼细胞凋亡通路的特殊性,为研究脊椎动物FADD分子功能的多样性提供了承上启下的重要信息。因此在文章发表的同时,《科学——信号传导》的编辑对该团队的研究成果发表了评论。评论认为:该研究成果除了证明了外源性通路不是脊椎动物所特有之外,还为阐明蛋白结构域重组产生新的细胞信号传导模式,提供了一个崭新的机制和演化过程。
  • 宝特科技助力江西省第十届高等学校分析化学学术研讨会
    为进一步推动江西省高等学校分析化学学科发展,增进各高校分析化学学科之间的交流与合作,更好地为江西经济社会发展服务,江西省第十届高等学校分析化学学术研讨会于2017年11月23-25日在江西省吉安市举办。本次会议围绕质谱分析、电分析、纳米技术应用、化学计量学等分析领域的新技术,新方法及新理论进行了广泛的交流和讨论。来自井冈山大学、南昌大学、南昌航空大学、东华理工大学、江西师范大学等多所高等院校的专家、老师参加此次会议,会议邀请了多位分析化学领域的知名专家对不同专题进行了讨论。宝特科技作为本次会议的特约仪器厂商,在会议现场以展台方式向与会者展示产品莱弛Emax高能球磨仪,并介绍其他合作厂家的主打产品——Elementar稳定同位素质谱仪/元素分析仪,GE总有机碳测定仪、Frontier热裂解仪、赛默飞分析仪器以及睿科仪器样品前处理产品等,引起众多与会老师与同学的关注;宝特现场的工作人员也纷纷对咨询的客户做出热情的回应,对客户所提的疑问之处对答如流,通过实机展示加深客户对仪器的了解。宝特科技和国内外知名的仪器设备厂家建立了长期的代理与合作关系,并不断加强和世界著名的分析仪器公司合作,以专业的知识、快速的反应、有效的沟通来解决您在仪器选型采购及使用过程中的问题,为您提供从咨询、选型、定货、安装调试、用户培训、维护保养到维修等一系列的全程服务。我们一直在“成为厂家可靠的合作伙伴,客户值得信赖的供应商”的路上不断前行着,拼搏着。
  • 160 项+832项!江苏省公布2024年度高等学校重大项目、面上项目名单
    近日,江苏省教育厅根据《省教育厅办公室关于做好2024年度江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究项目申报工作的通知》要求,公示了2024年度江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究重大项目160项、面上项目832项。附件:2024年度江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究重大项目拟立项名单2024年度江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究面上项目拟立项名单
  • 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)形式审查结果公示
    p   2017年度教育部奖推荐工作已结束,今年共收到有关高校推荐项目1074项(通用项目1040项、专用项目34项),其中,自然科学奖374项,技术发明奖135项(含专利类19项,其中,通用项目119项、专用项目16项),科技进步奖493项(含推广类57项、科普类11项,其中,通用项目477项、专用项目16项) 直报国家自然科学奖28项,直报国家技术发明奖11项(其中,通用项目10项、专用项目1项),直报国家科技进步奖33项(其中,通用项目32项、专用项目1项),提名青年科学奖候选人38人。经形式审查,43项自然科学奖项目、18项技术发明奖项目(含专利类4项,其中,通用项目17项、专用项目1项)、43项科学技术进步奖通用项目、1项直报国家自然奖项目和1位青年奖候选人的推荐材料不合格,不予公示。 /p p   为进一步保证评审工作的公平、公正、公开,拟将形式审查合格的自然科学奖330项、技术发明奖(通用)102项(其中,专利类通用项目15项)、科学技术进步奖(通用)432项(其中,推广类通用项目48项、科普类通用项目8项)、直报国家自然科学奖27项、直报国家技术发明奖(通用)10项、直报国家进步奖(通用)32项(附件2)以及青年科学奖有效候选人37人进行公示。33项专用项目另行公示。 /p p   自公布之日起20日内,任何单位或个人对公布项目持有异议的,应当以书面方式向我“中心”提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正的处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名 以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章。我“中心”承诺按有关规定对异议人身份予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。 /p p   特此公告。 /p p   联系方式:教育部科技发展中心成果专利处 北京市海淀区中关村大街35号903室 /p p   邮政编码: 100080 /p p   附件: a href=" http://202.205.109.48/Cutech/uploadfiles/doc/2017_xssc_zr.html" target=" _blank" title=" 1. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖形式审查合格项目目录 " style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 1. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖形式审查合格项目目录 /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 176, 240) "    /span a href=" http://202.205.109.48/Cutech/uploadfiles/doc/2017_xssc_fm.html" target=" _blank" title=" 2. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)技术发明奖形式审查合格项目目录 " style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)技术发明奖形式审查合格项目目录 /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 176, 240) "    /span a href=" http://202.205.109.48/Cutech/uploadfiles/doc/2017_xssc_jb.html" target=" _blank" title=" 3. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)科技进步奖形式审查合格项目目录 " style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 3. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)科技进步奖形式审查合格项目目录 /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 176, 240) "    /span a href=" http://202.205.109.48/Cutech/uploadfiles/doc/2017_xssc_qn.html" target=" _blank" title=" 4. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)青年科学奖形式审查合格项目目录。" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 4. 2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)青年科学奖形式审查合格项目目录。 /span /a /p p style=" text-align: right "   教育部科技发展中心 /p p style=" text-align: right "   2017年6月5日 /p
  • 2011年"中国高等学校十大科技进展"入选项目介绍
    2011年12月12日,由教育部科学技术委员会组织评选的2011年度“中国高等学校十大科技进展”在京揭晓。现将2011年度入选项目名单予以介绍。 一、正调控水稻种子大小、粒重和产量的GS5基因克隆与功能研究   主持单位:华中农业大学 主持人:何予卿   经过近10年的研究,由华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室张启发院士领衔的水稻国家创新团队,成功的克隆了调控水稻粒重的数量性状基因GS5,相关论文已于12月1日正式发表于《自然-遗传学》杂志。   论文的第一作者李一博是该团队张启发与何予卿教授共同指导的博士研究生。种子大小是水稻非常重要的产量和外观品质性状,也是作物驯化和人工育种的重要性状之一。多年来,科学家们一直致力于寻找控制种子大小的关键基因,已克隆的GS3、GW2和qSW5粒形基因均与粒形呈负相关,即较高的基因表达水平,种子粒型反而是变小的。此次华中农业大学水稻团队克隆的GS5是一个种子大小的正调控因子,较高的GS5表达可能参与促进细胞周期循环,加快细胞循环进程,从而促进水稻颖壳细胞的横向分裂,进而增大颖壳的宽度,加快谷粒的充实和胚乳的生长速度,最终增大种子的大小并增加谷粒的重量和单株产量。研究表明,谷粒大的材料比谷粒小者含有较高GS5基因表达,大粒比小粒增宽8。7%、粒重增加7.0%、单株产量提高了7.4%。小粒到大粒的驯化是GS5启动子的自然变异的结果。因此,GS5在水稻人工驯化和育种过程中起到了重要作用,并对水稻种子大小的遗传多样性贡献很大。   该研究为作物高产育种提供了具有自主知识产权和重要应用前景的新基因,为阐明作物产量和种子发育的分子遗传调控机理提出了新见解。   二、AAA+分子机器的结构与功能   主持单位:清华大学 主持人:施一公   生物大分子机器是指生物体内利用能量来完成纳米水平上生命活动的生物大分子复合物,在许多生命过程中发挥了重要的作用。它们的突变或调控异常往往和许多恶性疾病,如癌症、老年痴呆症等直接相关。随着人们对这些分子机器认识的加深,它们已经逐渐成为治疗相关疾病的潜在药物靶点。生物大分子机器结构组成复杂、分子量巨大,迄今为止,绝大多数生物大分子机器尚无原子分辨率的结构报导,严重影响人类对生命过程的了解和疾病的控制。   为了从分子水平上了解生物大分子机器参与生理过程的机制,清华大学结构生物学团队在施一公教授的带领下,从2007年起开始对生物大分子机器的分子结构进行开创性研究,首次于世界上独家报导了原核细胞蛋白酶体调节单元MecA-ClpC复合物的晶体结构,并利用生物化学、生物物理等手段对这个生物大分子机器的工作原理进行了详细的分析,初步揭示了蛋白质降解机器的分子机制填补了该领域的重大空白。这一工作发表于2011年3月的《自然》杂志。   值得一提的是,2010年4月施一公领导的研究团队还解析了另一个生物大分子机器——细胞凋亡小体Ced4的晶体结构,阐述了细胞凋亡小体Ced-4激活Ced-3的分子机理,该研究工作发表于2010年《细胞》杂志。   这些工作为我国及世界的生物大分子机器结构生物学研究做出了卓越贡献,其成果在国际生命科学研究领域获得了高度评价。   三、铁硒基超导薄膜的研究   主持单位:清华大学 主持人:薛其坤   铁基超导体是继1986年发现的铜氧化合物高温超导体之后于2008年被发现的又一类新型高温超导材料,它的发现为高温超导电性的研究开辟了一个全新的研究方向,是目前物理学的一个研究热点。我国科学家在这个领域表现出色,整体研究水平处于国际领先行列。   清华大学物理系薛其坤院士和陈曦教授的研究团队,近期在一类重要的铁基超导体-铁硒化合物的研究中取得了重要进展。他们把半导体领域中的分子束外延技术拓展到铁基超导材料的制备中,实现了对超导薄膜生长过程和形貌在原子水平上的精确控制,制备出了化学成分严格可控的高质量单晶FeSe薄膜。在此基础上,他们利用同时具有空间原子分辨和高能量分辨本领的强磁场扫描隧道显微技术研究了FeSe超导体中的电子配对机制。之后,该研究团队又解决了由三个不同族元素组成的化合物的分子束外延生长的难题,得到了高质量的KxFe2-ySe薄膜,这是薄膜材料制备方面的一个重要突破。他们进而利用扫描隧道显微镜澄清了KxFe2-ySe2研究中存在的一系列困惑,证明了KxFe2-ySe材料存在超导与绝缘体的相分离,并发展出一套探测超导体自旋结构的方法,证明了该材料在超导区域存在长程反铁磁序。这些工作为非常规超导体的研究带来新的方法和思路,对理解铁基高温超导机理具有重要意义。这一系列些工作分别发表在2011年的《科学》、《自然—物理》等杂志上。   这项研究成果是和中科院物理所马旭村研究员的研究组以及美国普渡大学胡江平教授和加州大学圣地亚哥分校吴从军教授合作完成的。   四、硅的低场非均匀性巨磁电阻   主持单位:清华大学 主持人:章晓中   以硅为主的半导体工业和以磁性材料为主的磁传感器和磁存储工业是信息工业的两大独立支柱。磁传感器广泛应用于磁头、电子罗盘、GPS导航、车辆探测系统等,其核心技术就是巨磁阻效应,该效应的发明人获2007年诺贝尔物理奖。磁传感器需用稀土材料制作,近年来稀土材料越来越难获得,价格暴涨,迫使人们一直在寻找其替代材料。   清华大学材料系章晓中教授研究组创造性地发明了一种用硅(地球上第二多的元素)制备的非均匀巨磁阻器件,这是磁电阻领域的一项重大突破,论文发表在2011年9月15日出版的《自然》杂志上。用硅制备巨磁阻器件使得半导体硅材料进入了磁性材料工作领域,该器件可方便地集成到成熟的半导体工业中,这将给磁传感器工业带来革命性变化 也将催生半导体工业和磁传感器工业的联姻,可能导致以前不存在的半导体“磁电”或“磁光电”器件的诞生。   国际学术界对章晓中研究小组的这项工作极其重视,《自然—亚太版》在焦点专栏推荐了这项工作 有一百多年历史的《麻省理工科技创业》杂志的中文版采访了章晓中,并刊登专题文章报导了这项工作以及在征求国际著名科学家对该工作的看法时得到的高度评价 明年召开的第19届国际磁学和强关联电子系统大会是磁学界最高级别的会议(三年开一次),也邀请章晓中做半大会报告(他是大会报告人和半大会报告人中唯一一位来自中国的学者)。   五、急性单核细胞白血病和甲状腺功能亢进医学基因组学研究获突破   主持单位:上海交通大学 主持人:陈赛娟   急性单核细胞白血病(AML-M5)是一种临床进程凶险的白血病亚型,3年平均无病生存率仅为25%,且复发率高,目前亟需寻找特异性的生物学标志和治疗手段。由陈赛娟院士领衔的上海交通大学医学基因组学国家重点实验室对急性单核细胞白血病进行了全外显子组测序。该研究首次解读了急性单核细胞白血病的全外显子组序列 揭示了DNMT3A基因突变在该类白血病中的潜在致病作用,为疾病的预后预测提供了新的分子标志,同时也为个体化治疗提供了新的分子靶标 在机理上将肿瘤发生中的两种重要机制——基因突变和表观遗传学联系在一起,提示肿瘤的发病机制在本质上是“殊途同归”的,为白血病分子机制的探索开拓了又一新的道路。   此外,该实验室的研究人员还利用先进的全基因组关联分析技术(GWAS),鉴定了甲状腺功能亢进(甲亢,Graves病)的6个与Graves病相关联的风险位点,两个为该研究首先发现,其中一个由该实验室克隆并命名为GDRG6。他们还首次揭示了甲状腺刺激激素受体基因的多态性是导致甲亢药物治疗效果差异的原因。该项研究初步解开了甲亢发病机制的谜团,并为甲亢治疗方法的选择和预后的评估提供了重要的生物标志。上述两项研究成果均于2011年分别发表在国际著名学术期刊《自然—遗传学》上。   六、3500米深海观测和取样型ROV系统   主持单位:上海交通大学 主持人:朱继懋   大深度无人遥控潜水器(ROV)是包含大量关键高技术的复杂系统,可以实现深海长时间、大功率、精细作业,在我国海洋资源开发、海洋权益维护等方面具有不可替代的重要作用。我国在该技术领域长期受西方发达国家制约。   为提升我国深海勘查能力和突破技术限制,受中国大洋协会委托,上海交通大学于2001年开始了3500米观测和取样型ROV系统“海龙”的研制。经过不懈努力,攻克了大量技术难关,于2006年完成了全系统集成。经过多次海上试验,于2009年通过国家验收,交付中国大洋协会使用。2011年8月21日通过教育部组织的专家鉴定,鉴定委员会认为海龙号ROV系统总体技术和作业能力达到国际先进水平,部分技术处于国际领先水平。海龙的使用标志着我国成为国际上少数能使用ROV开展洋中脊热液调查和取样研究的国家之一。   “海龙”系统由ROV本体、脐带管理系统、水面监控动力站、升沉补偿绞车等子系统组成,携带两个大型机械手、完备的深海摄像和声学探测系统、深海取样工具包,具有丰富的设备搭载能力。采用了推力矢量、虚拟监控、升沉补偿、自动控制等先进技术,其总体性能达到国际先进水平。   “海龙”曾创下我国ROV最大3278米的深潜纪录。2009年首次应用就在东太平洋2770米处发现了巨大深海黑烟囱并取回样品,并在以后的大洋航次中发挥了重要作用。“海龙”的应用标志着我国成为国际上少数能使用ROV开展洋中脊热液调查和取样研究的国家之一,实现了我国大洋科考从粗放式到精确观察取样阶段的跨越,对我国走向深海具有极重要的意义。   七、新型手性催化剂和高效高选择性的不对称催化新反应研究   主持单位:四川大学 主持人:冯小明   手性即不对称性,是自然界的本质属性之一。如自然界存在的氨基酸为L-构型,组成多糖和核酸的天然单糖大都为D-构型,生物体内的生化反应表现出高度的立体特异性。手性物质的合成和转化是支撑手性医药、农药和材料等领域发展的重要研究基础。不对称催化是用少量手性催化剂将大量潜手性底物转化为具有特定构型的光学活性产物的反应过程,能够实现手性增值,是最有效和重要的合成手性化合物的方法之一 其中高效高选择性手性催化剂的设计合成及不对称催化反应研究是研究的关键和难点。   手性即不对称性,是自然界的本质属性之一。如自然界存在的氨基酸为L-构型,组成多糖和核酸的天然单糖大都为D-构型,生物体内的生化反应表现出高度的立体特异性。手性物质的合成和转化是支撑手性医药、农药和材料等领域发展的重要研究基础。不对称催化是用少量手性催化剂将大量潜手性底物转化为具有特定构型的光学活性产物的反应过程,能够实现手性增值,是最有效和重要的合成手性化合物的方法之一 其中高效高选择性手性催化剂的设计合成及不对称催化反应研究是研究的关键和难点。   四川大学化学学院冯小明教授带领的课题组,历时十多年,在不对称合成方面开展了系统深入的研究,取得了一些突破性的进展。他们设计合成的一类新型手性氮氧配体和催化剂,可在温和条件下高效高选择性的催化二十多种不对称反应(包括几个不对称催化新反应),为一些重要手性分子的合成提供了有效方法,也为深入认识手性诱导和传递规律提供了研究基础。自然新闻刊物《自然—中国》评价相关不对称催化研究工作是“令人鼓舞的手性”。实现的首例催化不对称Roskamp反应在Elsevier公司出版的“Organic Syntheses Basedon Name Reactions”(第三版)专著中冠以了以中国化学工作者命名的有机反应——ROSKAMP-FENG反应。研究工作在Accounts of Chemical Research、Journal of American Chemical Society和Angewandte Chemie International Edition等重要国际刊物发表。这些研究进展在不对称合成研究领域获得了广泛关注,为我国手性技术发展做出了贡献。   八、高固气比悬浮预热分解理论与技术——XDL水泥熟料煅烧新工艺   主持单位:西安建筑科技大学 主持人:徐德龙   由中国工程院院士、西安建筑科技大学校长徐德龙教授和他所带领的研究团队历经28年艰苦努力和不断探索,在系统理论创新的基础上开发的原创性节能减排技术“高固气比悬浮预热分解理论与技术—XDL水泥熟料煅烧新工艺”入选2011年“中国高校十大科技进展”。   由中国工程院院士、西安建筑科技大学校长徐德龙教授和他所带领的研究团队历经28年艰苦努力和不断探索,在系统理论创新的基础上开发的原创性节能减排技术“高固气比悬浮预热分解理论与技术—XDL水泥熟料煅烧新工艺”入选2011年“中国高校十大科技进展”。   该技术通过增加物料换热器和反应器中的固气比,强化气、固两相的换热传质和反应,使换热器和反应器的效率大大提高,产量大幅度增加,有害气体排放大大减少,是一项可用于粉体物料热处理的普适性系统技术,已先后在不同规模(从300t/d到3000t/d)的10余条水泥生产线上使用,累计为企业新增高质量水泥3000万吨,新增产值72亿元,新增利税12亿元,节约煤炭60多万吨,减排NOx7000多吨,减排SO29000多吨,取得显著的社会和经济效益。   该项成果于2011年5月通过了科技成果鉴定。国内外与会专家一致认为“高固气比悬浮预热分解理论”是水泥煅烧领域的重大理论创新,高固气比悬浮预热分解技术各项指标创新型干法技术国际领先水平。与同规格回转窑的普通新型干法生产线相比,产量增加40%以上,热耗减少20%以上,单位电耗减少15%以上,废气中的SO2排放降低70%以上,NOx排放降低50%以上。成果是具有我国自主知识产权的原创性工艺技术,对于改造现有的干法生产线,进一步提高我国水泥工业的节能减排水平,具有重大现实意义。   九、中国澄江化石库中发现节肢动物遗失的远祖   主持单位:西北大学 主持人:刘建妮   节肢动物门是动物界中数目最多、分异度最高的一个门类(占全部现生动物物种的80%以上),其起源研究构成了进化生物学中备受关注的一个重大论题。这一庞大类群到底起源于哪一类生物?现生动物学家曾提出过各种猜想,莫衷一是。古生物学家根据寒武纪时广泛出现的叶足动物化石推测,这些躯干和附肢皆不分节的蠕形动物很可能是形体复杂多样的节肢动物的祖先。然而,一直未能发现这两大类群之间关键的早期演化过渡类型的化石证据。节肢动物之所以称为节肢动物,就在于它们的附肢和躯干皆明显分节。那么,节肢动物的祖先在起源初期到底是附肢先分节还是躯干先分节?长期以来,这个问题一直是节肢动物起源谜团的争论焦点。   西北大学地质系青年教师刘建妮博士课题组通过对澄江化石库中叶足动物的系统研究,发现了一种叫做“仙掌滇虫”(因其外形酷似仙人掌而得名)的“进步型”叶足动物,其附肢首次呈现出与节肢动物分节附肢极为相似的‘关节’构造,然而却保持着柔软的未分节的蠕形躯干。无疑,这一事实表明,节肢动物附肢的分节明显早于躯干的分节。该突破性成果以封面文章的形式于2011年2月24日发表于国际顶尖学术杂志《自然》上,这一发现不仅首次初步破解了节肢动物起源与早期演化这一长期困扰学术界的科学难题,而且还对修正基因演化模型提供了非常有用的信息,得到国际学术界的广泛关注和引用。   十、高产优质转基因棉花取得重大突破   主持单位:西南大学 主持人:裴 炎   棉花是最重要的天然纤维作物,中国是世界上最大的纺织品出口国和消费国。棉花生产在我国国民经济中占有十分重要的地位。但是,目前我国生产的棉花无论在产量上和纤维品质上已经不能满足市场的需要。与此同时,利用传统育种技术来大幅度提升棉花品种产量的空间已十分有限,而要实现产量与品质的同步改良,其难度更大。   西南大学生物技术中心课题组在研究植物激素与棉花纤维发育分子机理时,发现植物激素“生长素”在棉花纤维细胞突起中特异积累。根据这一观察结果,结合棉花纤维发育的特点,他们提出了通过转基因技术对生长素在棉花的分布进行精确的时空调控,进而提高棉花产量、改进纤维品质的设想。经过十余年的不懈努力,终于获得了产量显著提高、同时纤维细度得到明显改进的转基因棉花新材料。该研究的部分结果,今年发表在国际生物技术领域顶级期刊《自然—生物技术》上。国际同行对此给予高度评价,认为该研究首次实现了棉花产量与品质的同步改良,“展现了新一代转基因作物的光明前景” 是“模式植物基础研究与作物改良相结合的范例”。   国内多家育种单位的引种结果进一步证实,该转基因棉花增加产量、改进品质的效果显著而且稳定,其应用有望产生巨大的经济效益。业内专家认为,该研究是自抗虫棉诞生以来,我国在棉花生物技术育种领域取得的一项具有世界领先水平的标志性重大成果。
  • 江西省第九届高等学校分析化学学术研讨会成功举办
    2016年10月15日-17日,江西省第九届高等学校分析化学学术交流会在江西省上饶市成功举办。本次会议围绕光谱分析、电分析、色谱分析、化学计量学等分析领域的新技术,新方法及新理论进行了广泛的交流和讨论,会议邀请了多位分析化学领域的知名专家对不同专题进行了讨论。 天美公司作为本次会议的特约仪器厂商,携公司两款高端分析仪器SCION 456-GC气相色谱仪和爱丁堡一体化荧光光谱仪FS5亮相,引起与会老师和同学的广泛关注。 天美公司分析与色谱产品市场部经理姜振喜先生,应邀对公司色谱、光谱产品在制药行业综合解决方案进行了详细的介绍,天美公司完整的产品体系、丰富的应用案例和售后支持,可以为用户提供完整的解决方案。关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国 Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。  更多详情欢迎访问天美(中国)官方网站:http://www.techcomp.cn
  • 2011年度高等学校科学研究优秀成果奖公告
    2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)在同行专家评审的基础上,召开了专家评审会,评出拟授奖项目,经高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励委员会审核,教育部批准,现予以公布:   全部授奖项目:297项一等:115项二等:182项   其中自然科学奖:107项一等:44项二等:63项   技术发明奖:28项一等:14项二等:14项   科技进步奖:154项一等:57项二等:97项   推广类:7项一等:0项二等:7项   专利奖:1项一等:0项二等:1项   高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)分设自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、科技进步奖(推广类)和专利奖。自然科学奖为在自然科学基础研究和应用基础研究领域内取得的发现、阐明自然现象、特性和规律的科学研究成果 技术发明奖为利用自然规律首创的科学技术成果 科技进步奖为自然科学应用技术方面的研究成果 专利奖为专利技术实施后取得了显著效益的科学技术成果。高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)面向全国高等院校,每年评审一次。   此次公布的项目,自公布之日起一个月之内为异议期。在异议期内,无异议或虽有异议,经复议后认为异议论据不足,仍维持原评审结果的,为获奖项目。有异议者,必须采用书面形式,写清异议的内容,并应署其姓名、工作单位、联系地址(如需保密,请注明)。请将异议材料寄至:北京市海淀区中关村大街35号教育部科技发展中心成果专利处(邮编:100080)。   教育部科技发展中心   2011年11月30日   附注:   1、若对项目名称和完成单位、完成人员排序有异议,请务必于异议期内提出,并由推荐学校出具公函(加盖学校公章),写明原因,附上完成人员情况表,写明主要贡献,以备审查。   2、公告内各奖种、等级的项目排序是按学校的代码自然排序,并不代表项目的前后顺序。 编号 奖种名称 等级 项目名称 主要完成人 主要完成单位 001 自然科学奖 1 原发性小血管炎临床表型和发病机制 赵明辉,陈旻,高莹,于峰,郭晓蕙,叶华,辛岗,邹万忠,刘立军,章友康,王素霞,张颖 北京大学 002 自然科学奖 1 DNA计算机相关理论与应用研究 许进,王捍贫,于江生,王燕,张成,杨静 北京大学 003 自然科学奖 1 复杂耦合动态系统分析、控制与应用 段志生,黄琳,王金枝,杨莹,耿志勇,陈关荣,李忠奎,岳新成 北京大学 004 自然科学奖 1 内分泌干扰物质的环境行为及生态效应 胡建英 北京大学 005 自然科学奖 1 先进复合材料力学理论与实验表征及制备方法 方岱宁,姚学锋,谷宇,曾涛,范华林 清华大学 006 自然科学奖 1 量子通信与量子算法的物理基础研究 龙桂鲁,邓富国,仝殿民,李岩松,王川 清华大学,北京师范大学,山东师范大学 007 自然科学奖 1 氧化锌薄膜多功能化的结构与性能调控 潘峰,曾飞,宋成,杨玉超,刘雪敬,陈菁菁,王旭波 清华大学 008 自然科学奖 1 机械设备健康维护的若干理论与方法 褚福磊,彭志科,卢文秀,袁胜发,何永勇,陈真勇 清华大学 009 自然科学奖 1 细观与分子水平润滑摩擦的行为与机理 胡元中,王文中,马天宝,王慧,邹鲲,李欣,彭倚天,李瑞,刘雨川,冷永胜,张宇军 清华大学,北京理工大学 010 自然科学奖 1 复杂多相流动-反应系统耦合机制与调控方法 徐春明,高金森,范怡平,蓝兴英,鲍晓军,卢春喜,杜巍,陈建义,徐建 中国石油大学(北京) 011 自然科学奖 1 并联构型装备的设计理论与方法 黄田,梅江平,赵学满,李占贤 天津大学 012 自然科学奖 1 面向流域系统的风险分析与优化调控理论 黄国和,李永平 华北电力大学 013 自然科学奖 1 高等植物杂交和多倍化诱导基因组变异现象及机制研究 刘宝,刘振兰,韩方普,单晓辉,王永明,董振营 东北师范大学014 自然科学奖 1 无机复合体系的化学构筑与功效 陈接胜,李国栋,李吉学 吉林大学 015 自然科学奖 1 松辽盆地火山岩储层地质理论与应用 王璞珺,边伟华,唐华风,黄玉龙,程日辉,孙晓猛,单玄龙,高有峰,张艳,刘万洙 吉林大学 016 自然科学奖 1 非线性波动方程解的适定性 周忆,雷震,杜毅 复旦大学 017 自然科学奖 1 东亚人群和混合人群基因组的连锁不平衡研究 金力,徐书华,黄薇,何云刚,陈竺 复旦大学,中国科学院上海生命科学研究院,上海人类基因组研究中心 018 自然科学奖 1 缺血性脑损伤修复的分子和细胞机制 孙凤艳,侯尚伟,李学君,王永权,张嵘 复旦大学 019 自然科学奖 1 抗原-抗体复合物免疫治疗乙肝病毒感染的机理研究 闻玉梅,袁正宏,瞿涤,赵铠,姚忻,汪萱怡 复旦大学,北京生物制品研究所 020 自然科学奖 1 恶性淋巴瘤靶向治疗的基础和临床 赵维莅,周剑峰,王黎,陈赛娟,李军民,曹阳,沈志祥,洪振亚,沈杨,施静艺 上海交通大学,华中科技大学 021 自然科学奖 1 基于模型的可信软件理论与开发方法 何积丰,朱惠彪,刘静,陈仪香,曾振柄,蒲戈光 华东师范大学 022 自然科学奖 1 微纳米尺度材料界面特性与生物电分析新方法 夏兴华,王康,陈伟,宋焱焱,丁娅,李简,刘爱林,王翠红,李颖 南京大学 023 自然科学奖 1 稀有金属矿物晶体化学与成岩成矿示踪理论的研究 王汝成,张爱铖,谢磊,朱金初,黄小龙,胡欢,饶灿,张文兰 南京大学 024 自然科学奖 1 肿瘤转移的新分子靶点及其靶向药物的研究 徐强,孙洋,高翔,顾艳宏,钱峰,王璐,赵蔚,张先明,沈燕,宋然,曹少先 南京大学 025 自然科学奖 1 线粒体功能与代谢性疾病的研究 张辰宇,张燕,朱凌云,陈熹,张峻峰,姜晓宏,刘畅,刘丹青 南京大学 026 自然科学奖 1 基于不充分信息的机器学习理论与方法研究 周志华,陈松灿,黎铭,谭晓阳,张敏灵 南京大学,南京航空航天大学 027 自然科学奖 1 微波段超材料对电磁波的调控研究 崔铁军,蒋卫祥,程强,马慧锋 东南大学 028 自然科学奖 1 微小结构的分形构建及其传热传质机理研究 陈永平,施明恒,张程宾 东南大学 029 自然科学奖 1 浓相高密度气固流态化分选理论 赵跃民,骆振福,陈清如,陈增强,梁春成,韦鲁滨,陶秀祥,宋树磊,段晨龙,唐利刚,何亚群,王海锋,邢洪波 中国矿业大学 030 自然科学奖 1 自守形式与素数分布刘建亚,吕广世 山东大学 031 自然科学奖 1 水利水电岩土工程可靠度分析与风险控制方法 李典庆,张利民,邓汉忠,张璐璐,张洁 武汉大学,香港科技大学,上海交通大学,同济大学 032 自然科学奖 1 荧光传感探针设计与信号传导新策略研究 杨荣华,谭蔚泓,邵娜,李继山,李克安,陈永康 湖南大学,北京大学,香港浸会大学 033 自然科学奖 1 帕金森病治疗新靶标的研究 黎明涛,王文雅,陈汝筑,宋彬,袁忠民 中山大学 034 自然科学奖 1 复杂系统与微尺度结构中流动与传热机理及多尺度耦合研究 何雅玲,唐桂华,李庆,闵春华,陶于兵,张剑飞 西安交通大学 035 自然科学奖 1 稀土功能配合物的设计合成及其性能研究 刘伟生,谭民裕,唐晓亮 兰州大学036 自然科学奖 1 功能无机物的纳微结构调控与特性研究 胡长文,曹敏花,吴兴隆,齐艳娟 北京理工大学 037 自然科学奖 1 一些免疫及炎性基因遗传变异对基因功能和肿瘤易感性的作用 林东昕,孙瞳,谭文,曾长青,于典科,赵丹,杨明,周翊峰,石远凯,沈洪兵,赵平,胡志斌 北京协和医学院 038 自然科学奖 1 含有肝毒吡咯里西啶生物碱中药的毒性与安全性评价研究 王峥涛,胡之璧,王长虹,季莉莉,张勉,杨莉,侴桂新,何芋岐,熊爱珍,王芸,张朝凤,濮社班,刘建群,王再勇 上海中医药大学,中国药科大学,上海中药标准化研究中心 039 自然科学奖 1 低维纳米功能材料与器件原理的物理力学研究 郭万林,胡海岩,郭宇锋,王立峰,张助华,台国安 南京航空航天大学 040 自然科学奖 1 基于电子自旋与核自旋的量子计算实验研究 杜江峰,彭新华,荣星,陈宏伟,居琛勇 中国科学技术大学 041 自然科学奖 1 无机纳米结构制备的方法学、可控生长机理及性能研究 钱逸泰,刘兆平,熊胜林,刘建伟,莫茂松 中国科学技术大学 042 自然科学奖 1 解 Toeplitz 系统的迭代法及其应用 陈汉夫 香港中文大学 043 自然科学奖 1 颅内大血管病变脑卒中的流行病学、诊断、发病机制、影像学和治疗 黄家星,梁慧康,余俊豪,莫仲棠,陈向燕 香港中文大学 044 自然科学奖 1 神经动力学优化模型及应用 王钧,刘庆山,胡晓林 香港中文大学 045 自然科学奖 2 恒星形成活动和恒星形成区的观测研究 吴月芳,汪洋 北京大学 046 自然科学奖 2 过渡金属卡宾多样性反应研究 王剑波,张艳,彭程,彭玲玲,张振华,周磊,李长坤,马明,赵永华 北京大学 047 自然科学奖 2 有机π-共轭功能材料的合成、自组装及器件化研究 裴坚,马玉国,周焱,罗佳,雷霆 北京大学 048 自然科学奖 2 肾上腺髓质素功能多样性及在心血管疾病中的作用和机制 齐永芬,张靓,唐朝枢,杨靖辉,潘春水,蒋维,张宝红,庞永正 北京大学 049 自然科学奖 2 中国常见出生缺陷病因学和预防基础研究 李勇,朱文丽,王军波,张召锋,王琳琳,许雅君,余增丽,任霞,韩静,柳鹏,李丽,裴新荣,林久祥 北京大学 050 自然科学奖 2 人胚胎干细胞系的建立及定向分化的研究 陈贵安,彭红梅,毛跟红,宋天然,柏海燕,王艳霞,高雪峰 北京大学 051 自然科学奖 2 细胞生长的信号调控机制 陈晔光,严晓华,王强,高婵,曹伟鹏 清华大学 052 自然科学奖 2 多相微尺度流动及其传递和反应性能 骆广生,徐建鸿,王凯,王玉军,吕阳成,李少伟,谭璟,陈桂光 清华大学 053 自然科学奖 2 大人群和低质量指纹的识别方法及应用 周杰,冯建江,陈芳林 清华大学 054 自然科学奖 2 并联机构的现代分析与设计理论 刘辛军,汪劲松,唐晓强,王立平,吴军,李铁民,关立文 清华大学 055 自然科学奖 2 X-pinch软X射线辐射点源及应用基础研究 邹晓兵,王新新,韩旻,刘锐,张贵新,赵彤,张然,何露芽,赵勇超,杜彦强 清华大学 056 自然科学奖 2 负热膨胀氧化物及相关材料的制备和反应机理研究 邢献然,陈骏,邓金侠,于然波,蔡宗英,燕来 北京科技大学 057 自然科学奖 2 新型介电高分子基复合材料的设计、结构和性能调控 党智敏,南策文,沈洋,周涛,查俊伟,苑金凯,徐海萍,姚胜红,林友琴,王岚 北京科技大学,清华大学,北京化工大学 058 自然科学奖 2 超导故障限流器的电力应用研究 叶林,林良真 中国农业大学,中国科学院电工研究所 059 自然科学奖 2 证候的客观性及存在规律 王庆国,王天芳,赵燕,高颖,张连文,吴秀艳,薛晓琳,陈建新,马斌,于春光,杜彩凤,徐雯洁,李志更 北京中医药大学 060 自然科学奖 2 尘埃等离子体非线性波动理论研究 王友年,王正汹,马锦秀,王晓钢,刘金远,王德真,刘悦 大连理工大学,中国科学技术大学 061 自然科学奖 2 基于多元统计方法的多时段间歇过程监测、故障诊断及质量预测方法 王福利,常玉清,王姝,陆宁云,赵春晖 东北大学 062 自然科学奖 2 大气气溶胶的形成和转化机制及其对城市空气质量和全球变化的影响 庄国顺,黄侃,郭志刚,陈建民 复旦大学 063 自然科学奖 2 编码理论中若干问题的研究及应用 阚海斌,陆佩忠,李伟 复旦大学 064 自然科学奖 2 MEMS生物化学传感器及基础力学问题研究 周嘉,鲍敏杭,黄宜平,孔继烈,黄洪湖,谢海芬 复旦大学 065 自然科学奖 2 胚胎干细胞及早期胚胎发育的分子调控机制研究 金颖,廖兵,李慧,徐辉明,高芙蓉,李令杰,王伟成 上海交通大学 066 自然科学奖 2 活性氧及其生成物蒽醌影响肿瘤细胞生存和凋亡的机制 易静,杨洁,汤雪明,黄心智,牛昕,李慧,仓辉 上海交通大学 067 自然科学奖 2 低温流体传热的基础热物理问题研究 张鹏,王如竹,齐守良,付鑫,沈飚 上海交通大学 068 自然科学奖 2 若干重要氮化物一维纳米材料的生长、结构及性能的基础研究 胡征,吴强,王喜章,霍开富,陈懿 南京大学 069 自然科学奖 2 基于纳米生物技术的肿瘤耐药性识别与抑制研究 王雪梅,陈宝安,燕红,姜晖 东南大学,南京大学 070 自然科学奖 2 高压脉冲电场应用于食品加工的基础研究 杨瑞金,廖小军,赵伟,张燕,张文斌,陈芳 江南大学,中国农业大学 071 自然科学奖 2 植物耐逆信号转导及其机理 章文华,沈文飚,张艳艳,刘友良,张群,徐朗莱,安振峰,苏国兴,井文,赵福庚,朱会英 南京农业大学 072 自然科学奖 2 分数光学变换特性及其应用 赵道木,陈林飞,梅掌荣,杜新悦,汪小刚,毛海丹,葛凡 浙江大学 073 自然科学奖 2 新型荧光探针的设计、合成和性能研究 江云宝,赵一兵,郭祥群,李顺华,郑洪 厦门大学 074 自然科学奖 2 固体拉曼激光器及相关关键技术的理论与实验研究 张行愚,王青圃,刘兆军,金国藩,常军,李平,丁双红,涂朝阳 山东大学,烟台大学,中国科学院福建物质结构研究所 075 自然科学奖 2 非均匀介质中水分及污染物运移的随机理论 杨金忠,王康,史良胜 武汉大学 076 自然科学奖 2 典型持久性有机污染物的健康危害及其毒作用机制研究 王爱国,鲁文清,袁晶,杨克敌,王增珍,陈学敏,刘爱林 华中科技大学 077 自然科学奖 2 OFDM无线通信若干基础理论研究 江涛,张黔,赵玉萍,李祥明,朱光喜 华中科技大学,香港科技大学,北京大学,北京理工大学 078 自然科学奖 2 几类管理优化问题的建模与求解研究 肖人彬,杨超 华中科技大学 079 自然科学奖 2 高密度脂蛋白基础与临床系列研究 赵水平,彭道泉,李向平,吴智鸿,于碧莲,洪绍彩 中南大学 080 自然科学奖 2 金属酶模拟及其作用机制研究 毛宗万,巢晖,计亮年,刘建忠,鲁统部,刘杰,高峰,谭彩萍,郑康成,黄锦汪 中山大学 081 自然科学奖 2 克服ABC药物转运泵介导的肿瘤多药抗药性的研究 符立梧,梁永钜,石智,戴春岭,闫燕艳,潘启超 中山大学 082 自然科学奖 2 数据挖掘的框架、方法与应用研究 寇纲,彭怡,石勇,李飞雄,余乐安,李建平 电子科技大学,中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院科技政策与管理研究所 083 自然科学奖 2 Navier-Stokes方程多水平和稳定化算法研究 何银年 西安交通大学 084 自然科学奖 2 原子介质空间四波混频相干控制研究 张彦鹏,郑淮斌,李昌彪,司金海,王志国,王瑞敏 西安交通大学 085 自然科学奖 2 适合于发展中国家的宫颈癌快速筛查技术研究 乔友林,赵方辉,章文华,李凌,潘秦镜,张询,鲍彦平,陈凤,陈汶,胡尚英 北京协和医学院 086 自然科学奖 2 单晶镍基合金的高温蠕变、疲劳行为及相关理论 田素贵,金涛,徐永波,于兴福,赵乃仁,陈立佳,王志辉,刘丽荣 沈阳工业大学,中国科学院金属研究所 087 自然科学奖 2 以金属离子及其转运体为靶点的神经退行性疾病治疗策略的研究 王占友,郑玮,王涛,辛娜,池志宏,于嵩,张丽红,徐赫,高慧玲 中国医科大学 088 自然科学奖 2 药用山茶属植物的现代化研究 王永奇,唐玲,冯宝民,史丽颖,于大永,赵丹玉,逄越 大连大学,辽宁中医药大学 089 自然科学奖 2 基于方-效-证相关的肝硬化病证病机的病理生物学基础研究 刘平,胡义扬,孙明瑜,刘成海,慕永平,李风华,陈高峰,都广礼,王磊,龙爱华,刘成,刘莺 上海中医药大学 090 自然科学奖 2 功能配合物的设计、合成及应用 郎建平,戴洁,李亚红,任志刚,李红喜,卞国庆,唐晓艳 苏州大学 091 自然科学奖 2 混合导体致密透氧膜材料及膜反应研究 金万勤,徐南平,顾学红,范益群,李世光,杨丽,董学良 南京工业大学 092 自然科学奖 2 膀胱癌遗传易感性及其机制研究 张正东,王美林,吴冬梅,仝娜,袁琳,傅广波,周建伟 南京医科大学 093 自然科学奖 2 肥胖相关新基因NYGGF4的克隆及在肥胖致胰岛素抵抗中的功能 郭锡熔,张春梅,钱玲梅,季晨博,赵亚萍,陈小慧,高春林,朱春,朱金改 南京医科大学 094 自然科学奖 2 活性杂环骨架的有序构筑 屠树江,姜波,石枫,庄启亚,李团结,朱松磊 徐州师范大学 095 自然科学奖 2 导电高分子多层次可控自组装及在催化、传感等领域的应用基础研究 郭荣,韩杰,薛怀国,周传强,宋根萍,穆绍林 扬州大学 096 自然科学奖 2 作物复杂性状遗传分析与基因/QTL定位新方法研究 徐辰武,吴为人,胡中立,姜长鉴,杨泽峰,王学枫,李兰芝,汤在祥 扬州大学,福建农林大学,武汉大学 097 自然科学奖 2 氧化损伤是导致糖尿病心血管并发症的关键机制 李校堃,谭毅,蔡露,肖健,黄志锋,冯文科,王跃辉,金利泰,林绍强,张弛,林灼锋 温州医学院,吉林大学 098 自然科学奖 2 面向复杂优化问题的自适应集成进化计算理论与方法 唐珂,李斌,陈国良,杨振宇,陈天石,梅一 中国科学技术大学 099 自然科学奖 2 纳米光电材料的制备、微观结构、生长机理及物理性能的研究 王乙潜,梁文双,段晓峰 青岛大学,中科院物理研究所 100 自然科学奖 2 天然活性成分对脑缺血性损伤的干预及其分子机制 傅风华,张岫美,田京伟,刘慧青,蒋王林,魏欣冰,张雷明,安杰 烟台大学,山东大学 101 自然科学奖 2 非线性系统的超混沌建模与优化控制及其应用 李玉霞,邓榤生,黄霞,刘英 山东科技大学,香港城市大学 102 自然科学奖 2 某些重要堆垒素数问题定量研究 王天泽,王天芹,周海港,龚克,陆洪文,李伟平,许以超 华北水利水电学院,同济大学,河南大学,河南财经政法大学 103 自然科学奖 2 小波与奇异积分理论中的若干问题 施咸亮,王斯雷 湖南师范大学,浙江大学 104 自然科学奖 2 水声阵列波束优化与匹配处理的稳健方法 杨坤德,鄢社锋,马远良,何正耀,孙超 西北工业大学 105 自然科学奖 2 我国东南沿海海域全氟化合物地球化学特征及其风险评估 林群声,林忠华,杨伟贤,苏敏嘉 香港城市大学 106 自然科学奖 2 建立中药复方系统生物学研究模式-当归补血汤的作用机理研究 詹华强,赵奎君,董婷霞,郑玉忠,蔡智仁 香港科技大学,首都医科大学 107 自然科学奖 2 超精密切削的细观塑性力学机理研究 李荣彬,杜雪,张志辉,王浩 香港理工大学 108 技术发明奖 1 立体视频获取与重建技术及装置 戴琼海,曹汛,陈峰,杨铀,徐枫,索津莉 清华大学 109 技术发明奖 1 (内部公布) 朱纪洪,顾伟,薛晓翃,黄志毅,高国旗,吉敬华 清华大学,兰州飞行控制有限责任公司 110 技术发明奖 1 自适应无线传输和组网新技术 张平,陶小峰,张建华,冯志勇,赵先明,向际鹰 北京邮电大学,中兴通讯股份有限公司 111 技术发明奖 1 (内部公布) 曲选辉,秦明礼,张深根,何新波,罗铁钢,李帅 北京科技大学 112 技术发明奖 1 基于滑动力变化的矿山滑坡灾害远程实时监测预报系统 何满潮,韩雪,张斌,杨晓杰,孙晓明 中国矿业大学(北京),黑龙江科技学院,陆军航空兵学院 113 技术发明奖 1 连续分布式多参量传感与监测技术 张旭苹,路元刚,王顺,王峰,李建华,许国良,张益昕,宋跃江,王光辉,徐伟弘,郭亚敏,李密 南京大学 114 技术发明奖 1 小型核化探测遥操作机器人 宋爱国,韩益利,唐鸿儒,崔建伟,郭晏,包加桐 东南大学,中国人民解放军南京军区装备部防化技术大队,扬州大学 115 技术发明奖 1 综合机械化固体废弃物密实充填与采煤一体化技术 缪协兴,张吉雄,黄艳利,巨峰,周跃进,周楠 中国矿业大学 116 技术发明奖 1 小麦-簇毛麦远缘新种质创制及应用 陈佩度,王秀娥,刘大钧,黄辉跃,曹爱忠,郭进考 南京农业大学,四川省内江农业科学院,石家庄市农林科学研究院 117 技术发明奖 1 水利水电工程多级消能技术 许唯临,张建民,刘善均,邓军,王韦,田忠 四川大学 118 技术发明奖 1 高性能复相碳化硅陶瓷内加热器关键技术及应用乔冠军,金海云,金志浩,杨建锋,王红洁,杨万利 西安交通大学 119 技术发明奖 1 颅颌个性化骨替代物设计制造技术及应用 李涤尘,刘亚雄,刘彦普,王臻,连芩,贺健康 西安交通大学,第四军医大学 120 技术发明奖 1 (内部公布) 李凤生,郭效德,姜炜,刘宏英,邓国栋,顾志明 南京理工大学,国营第二四五厂,杭州萧山美特轻工机械有限公司,岳阳国泰机械有限责任公司 121 技术发明奖 1 利用生物质资源生产富马酸及其衍生物 黄和,李霜,徐晴,张红漫,韦萍,刘宁 南京工业大学 122 技术发明奖 2 (内部公布) 陆建华,黄振,倪祖耀,刘伟华,郭汉伟,邹平 清华大学 123 技术发明奖 2 大型三维接触面试验设备系统和测试技术 张建民,张嘎,侯文峻,冯大阔 清华大学 124 技术发明奖 2 农业机械土壤工作部件节能增效仿生技术 佟金,马云海,孙霁宇,贾洪雷,陈东辉,周江 吉林大学 125 技术发明奖 2 生活垃圾焚烧飞灰稳定化组合处理技术及其应用 何品晶,章骅,邵立明,陈清,吕凡,钱士逵 同济大学,常州市城市管理局 126 技术发明奖 2 新颖微型压电器件技术及其应用 陈文元,李国荣,郑嘹赢,张卫平,惠森兴,吴校生 上海交通大学,中国科学院上海硅酸盐研究所 127 技术发明奖 2 基于谷氨酸双结晶高效提取工艺的味精清洁生产技术 毛忠贵,张建华,唐蕾,杨玉岭,满德恩 江南大学,菱花集团有限公司 128 技术发明奖 2 高耐热易加工聚氯乙烯材料的力化学制备方法及其关键技术 郭少云,陈光顺,皮红,熊英,许家友,陈跃 四川大学 129 技术发明奖 2 生化战剂敏感元件及传感器阵列 蒋亚东,杜晓松,太惠玲,谢光忠,曾红娟,胡佳 电子科技大学 130 技术发明奖 2 无线环境下数字内容保护技术 裴庆祺,沈玉龙,吴昊,庞辽军,范科峰,马建峰 西安电子科技大学,北京交通大学 131 技术发明奖 2 高分辨图像智能信息感知与处理关键技术及软件系统 焦李成,王爽,侯彪,刘芳,钟桦,缑水平 西安电子科技大学 132 技术发明奖 2 (内部公布) 张庆明,黄风雷,蒋国岩,龙仁荣,金辉,付跃升 北京理工大学,中国人民解放军91439部队 133 技术发明奖 2 稀土钼、钨基阴极材料及其制备技术 王金淑,刘伟,周美玲,王亦曼,李洪义,左铁镛 北京工业大学 134 技术发明奖 2 航空电源变换技术 谢少军,张方华,龚春英,王慧贞,肖岚,严仰光
  • 教育部印发《高等学校科技成果转化和技术转移基地认定暂行办法》
    p style=" text-align: center " 教育部关于印发《高等学校科技成果转化和 br/ 技术转移基地认定暂行办法》的通知 /p p style=" text-align: center " 教技〔2018〕7号 /p p 各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、新疆生产建设兵团教育局,各有关高等学校: /p p & nbsp & nbsp 为全面贯彻党的十九大精神,推进实施高等学校服务国家战略行动,完善高校促进科技成果转化的管理体系、制度体系和支撑服务体系,探索形成各具特色的科技成果转化机制和模式,我部研究制定了《高等学校科技成果转化和技术转移基地认定暂行办法》。现印发给你们,请结合实际遵照执行。     /p p style=" text-indent: 0em text-align: right " 教育部 /p p style=" text-align: right text-indent: 0em " 2018年5月18日 /p p style=" text-align: center " strong 高等学校科技成果转化和技术转移基地 /strong /p p style=" text-align: center " strong 认定暂行办法 /strong /p p   为深入贯彻落实《国家技术转移体系建设方案》和《促进科技成果转移转化行动方案》,有序推进高等学校科技成果转化和技术转移基地(以下简称基地)认定工作,特制定本办法。 /p p   一、指导思想 /p p   全面贯彻党的十九大精神,大力实施创新驱动发展战略,落实教育“奋进之笔”攻坚行动计划任务,推进实施高等学校服务国家战略行动,加强与地方、行业协同创新,聚焦科技成果转化推动经济高质量发展,探索高校科技成果转化机制和模式,完善高校促进科技成果转化的管理体系、制度体系和服务支撑体系,加速高校科技成果转移转化。 /p p   二、发展目标 /p p   以服务国家重大区域发展战略和经济社会发展需求为导向,充分发挥科技创新对高校人才培养和“双一流”建设的带动作用,打造一批体系健全、机制创新、市场导向的高校科技成果转化和技术转移平台,结合实际开展体制机制探索,形成一批可复制、可推广的经验做法,促进高校科技成果转移转化能力明显提升,各具特色的高校科技成果转移转化体系逐步建立和完善。 /p p   三、认定条件 /p p   (一)基本条件:科技创新基础好、成果转化需求强烈、高校成果转化工作特色鲜明、转化协同成效显著的地方和高校,服务国家、区域重大战略实施及重点产业发展贡献突出。 /p p   (二)以地方为基本依托单位的基地,要求: /p p   1.地方政府高度重视,建立了较为完善的成果转化政策体系; /p p   2.拥有一批较高水平的成果转化服务机构和技术转移专业化人才队伍,与高校有紧密的合作关系; /p p   3.有效集聚地方科技资源和创新力量,形成推进本区域高校成果转化的合力,承载高校成果转化成效显著; /p p   4.在与高校协同创新推动成果转化方面有政策、有机制、有探索,形成良好的示范效应。 /p p   (三)以高校为基本依托单位的基地,要求: /p p   1.高校高度重视,促进科技成果转移转化工作与学校改革发展同部署、同落实; /p p   2.有利于科技成果转化的工作体系健全,体制机制完备,操作性好; /p p   3.已拥有一批能实现科技成果转移转化的各类平台,并已取得显著的成效; /p p   4.与地方、行业有深入的协同创新并取得积极效果,有典型成果转化应用示范案例。 /p p   四、认定程序 /p p   (一)提出申请。根据《高等学校科技成果转化和技术转移基地认定工作指导标准》(详见附件1),结合自身实际编制《高等学校科技成果转化和技术转移基地认定申请书》(详见附件2),以地方为基本依托单位申请的基地经省级教育行政部门同意,以高校为基本依托单位申请的基地经主管部门同意,正式行文报送教育部。 /p p   (二)组织论证。教育部成立专家组,对提出申请的基地开展咨询论证或实地调研论证,提出咨询意见,形成论证结论。 /p p   (三)立项认定。对通过专家论证同意认定的地方或高校,经教育部审定后,公布认定名单。 /p p   (四)监测评估。经立项认定的基地,于每年度结束后30日内(次年1月31日之前)向教育部报送年度工作报告,内容包括年度开展工作、创新举措、取得成效、示范成果、下一步工作计划等。教育部按照基地确定的任务与规划,根据《高等学校科技成果转化和技术转移基地评估指标体系》(详见附件3),每四年组织一次评估,主要依据是年度报告资料。对于执行效果不佳或无法实现预期目标的基地,及时整改或予以裁撤。 /p p   五、组织实施 /p p   (一)加强组织领导。各地方、各高校要积极推动基地各项任务的落实。基地要制定工作方案,明确任务分工和进度安排。教育部支持并协调各项改革措施的衔接、协同。 /p p   (二)强化政策支撑。基地应率先落实促进科技成果转移转化的相关政策措施,对已经确定的重大改革和政策措施要及时跟进、加强督查与评估。结合自身实际,积极开展先行先试,鼓励和推动基地探索实施符合本校实际、具有本地特色的改革政策,完善科技成果转化政策体系。 /p p   (三)推广应用示范。每个基地在先行先试基础上,总结提炼1至2个可供复制推广的政策措施和经验做法。教育部对基地建设经验和做法进行总结提炼,及时向全国高校示范推广,发挥基地的辐射带动效应。 /p p style=" text-indent: 2em " 附件: /p p style=" line-height: 16px " & nbsp & nbsp 1、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201806/ueattachment/90e66bcb-f620-4a3a-9f88-70a3aa524a6f.docx" W020180531356593873924.docx /a /p p style=" line-height: 16px " & nbsp & nbsp 2、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201806/ueattachment/6d9823a5-7306-4f81-b1e4-56da223b30a2.docx" W020180531356593881092.docx /a /p p style=" line-height: 16px " & nbsp & nbsp 3、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201806/ueattachment/fbad2e1f-900c-4c3c-9084-672f4300fecc.docx" W020180531421008309589.docx /a /p
  • 2023年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作启动
    科技部办公厅 财政部办公厅关于开展2023年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作的通知国科办基〔2023〕63号各有关单位:为深入贯彻落实《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70号,以下简称《意见》),促进科研设施与仪器开放共享,切实提高科技资源配置和使用效率,更好地为科技创新和社会服务,科技部、财政部决定开展2023年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作。现将有关事项通知如下。一、评价考核目的评价考核是《意见》确定的重点任务,是推动科研设施与仪器开放共享的重要举措,是建立奖惩机制的重要依据。根据评价考核结果,对评价考核结果较好的单位,通过后补助予以支持,并在新增资产配置预算中优先考虑;对于评价考核结果较差的单位,视具体情况予以公开通报、核减相关经费等相应的处理。同时,评价考核结果还将作为科技创新基地、科研机构等评估的重要依据。二、评价考核范围本次评价考核范围为中央级高等学校和科研院所等单位,以法人单位为考核对象,对其拥有的重大科研基础设施和原值50万元以上的大型科研仪器2022年度的开放共享情况进行评价考核。2021年评价考核结果为较差的8家单位已完成整改(整改期1年),参加此次考核。2022年评价考核结果为较差的6家单位尚处于整改期,不纳入此次考核范围。三、评价考核内容1. 运行使用情况,包括法人单位应开放仪器的运行使用总体情况,支撑服务重大科研任务情况等。2. 共享服务成效,包括围绕重大科技创新和中小微企业需求,对法人单位以外的单位提供共享服务情况,支撑服务重大科技创新成果,用户评价情况等。3. 组织管理情况,包括科研仪器购置统筹管理情况,纳入科研设施与仪器国家网络管理平台的仪器情况,仪器开放共享信息的完整性和准确性,在线服务平台建设及与国家网络管理平台对接情况,实验队伍建设情况等。四、有关要求1. 各有关部门要高度重视,精心组织,加强对本部门参评单位的指导和督促,对所属单位报送的数据和自评报告审核把关,汇总相关材料,确保本次评价考核工作顺利开展。2. 请各参评单位对本单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享情况进行总结评估,按照自评报告提纲(见附件),在国家网络管理平台(nrii.org.cn)上填报相关信息,形成自评报告,并打印纸质版(一式2份)报送主管部门汇总。3. 请各参评单位于7月23日前,将经主管部门审核的自评报告电子版通过国家网络管理平台提交,各有关部门将汇总的纸质材料寄至国家科技基础条件平台中心。4. 参评单位要认真准备相关材料,确保数据真实可靠。评价考核将采取随机抽查的方式核实相关数据,对发现数据造假的单位,将根据相关规定记入科研严重失信行为记录。5. 本次评价考核的具体工作由国家科技基础条件平台中心承担。联系人及电话:科技部平台中心:岳琦、王晋,010-58881464、58881465科技部基础司:闫益康,010-58881505国家网络管理平台:孙力强、刘瑞,010-82319708、82338083附件:科研设施与仪器开放共享自评报告(提纲)科技部办公厅 财政部办公厅2023年6月29日(此件主动公开)附件科研设施与仪器开放共享自评报告(提纲)一、运行使用情况重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息,年度运行使用情况,支撑国家重大科技创新主要成效等。二、共享服务成效重大科研基础设施和大型科研仪器对法人单位以外的单位提供共享服务情况和收入情况,服务支撑重大科技创新及产生的重要成果等。三、组织管理情况科研设施与仪器新建和新购统筹管理情况,应开放仪器数量,纳入国家网络管理平台开放仪器数量,在线服务平台与国家网络管理平台对接情况,仪器开放共享信息的完整性和准确性,实验技术队伍建设情况等
  • 关于开展2022年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作的通知
    科技部办公厅 财政部办公厅关于开展2022年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作的通知国科办基〔2022〕98号各有关部门科技主管单位:  为深入贯彻落实《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70号,以下简称《意见》),促进科研设施与仪器开放共享,切实提高科技资源配置和使用效率,更好地为科技创新和社会服务,科技部、财政部决定开展2022年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作。现将有关事项通知如下。  一、评价考核目的  评价考核是《意见》确定的重点任务,是推动科研设施与仪器开放共享的重要举措,是建立奖惩机制的重要依据。根据评价考核结果,对评价考核结果较好的单位,通过后补助予以支持,并在新增资产配置预算中优先考虑;对于评价考核结果较差的单位,视具体情况予以公开通报、核减相关经费等相应的处理。同时,评价考核结果还将作为科技创新基地、科研机构等评估的重要依据。  二、评价考核范围  本次评价考核范围为中央级高等学校和科研院所等单位,以法人单位为考核对象,对其拥有的重大科研基础设施和原值50万元以上的大型科研仪器2021年度的开放共享情况进行评价考核。2020年评价考核结果为较差的9家单位已完成整改(整改期1年),参加本年度考核。2021年评价考核结果为较差的8家单位尚处于整改期,不纳入考核范围。  三、评价考核内容  1. 运行使用情况,包括法人单位应开放仪器的运行使用总体情况,支撑服务重大科研任务情况等。  2. 共享服务成效,包括围绕重大科技创新和中小微企业需求,对法人单位以外的单位提供共享服务情况,支撑服务外单位科技创新的重要成果,用户评价情况等。  3. 组织管理情况,包括科研仪器购置统筹管理情况,纳入科研设施与仪器国家网络管理平台的仪器情况,仪器开放共享信息的完整性和准确性,在线服务平台建设及与国家网络管理平台对接情况,实验队伍建设情况等。  四、有关要求  1. 各有关部门要高度重视,精心组织,加强对本部门参评单位相关工作的指导和督促,对所属单位报送的数据和自评报告审核把关,汇总相关材料,确保本次评价考核工作顺利开展。  2. 请各参评单位对本单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享情况进行总结评估,按照自评报告提纲(见附件)的要求,在国家网络管理平台(nrii.org.cn)上填报相关信息,形成自评报告,并打印纸质版(一式2份)报送主管部门汇总。  3. 请各参评单位于7月20日前,将经主管部门审核的自评报告电子版通过国家网络管理平台提交,各有关部门将汇总的纸质材料寄至国家科技基础条件平台中心。  4. 参评单位要认真准备相关材料,确保数据真实可靠。评价考核将采取随机抽查的方式核实相关数据,对发现数据造假的单位,将根据相关规定记入科研严重失信行为记录。  5. 本次评价考核的具体工作由国家科技基础条件平台中心承担。  联系人及电话:  平台中心:岳琦、王晋,010-58881464、58881465  科技部基础司:闫益康,010-58881505  国家网络管理平台:孙力强、刘瑞,010-82319708、82338083   附件:科研设施与仪器开放共享自评报告(提纲)                          科技部办公厅  财政部办公厅                           2022年7月4日(此件主动公开)附件 科研设施与仪器开放共享自评报告(提纲)    一、运行使用情况  重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息,年度运行使用情况,支撑国家重大科技创新主要成效等。  二、共享服务成效  重大科研基础设施和大型科研仪器对法人单位以外的单位提供共享服务情况和收入情况,服务支撑外单位科技创新及产生的重要成果等。  三、组织管理情况  科研设施与仪器新建和新购统筹管理情况,应开放仪器数量,纳入国家网络管理平台开放仪器数量,在线服务平台与国家网络管理平台对接情况,仪器开放共享信息的完整性和准确性,实验技术队伍建设情况等。
  • 2021“中国高等学校十大科技进展”揭晓
    近日,由教育部科技委组织评选的2021年度“中国高等学校十大科技进展”结果揭晓。据不完全统计,截至目前,至少有7所高校官宣入选消息。1、哈尔滨工业大学:天问一号火星探测器形状记忆智能展开结构技术冷劲松院士团队自主设计并研制的中国国旗锁紧展开结构,历经202天地火转移轨道飞行和93天环绕探测,飞行4.75亿公里后,于2021年5月15日在天问一号着陆器上成功完成了中国国旗可控动态展开,为中国探测器在火星上打上“中国标识”,使我国成为世界上首个将形状记忆聚合物复合材料智能结构应用于深空探测工程中的国家。“着巡合影”图,红框处为形状记忆锁紧展开结构可控展开的国旗中国国旗锁紧展开结构释放国旗展开,左图为锁紧状态,右图为展开状态  未来,形状记忆智能结构技术有望应用于空间站、探月工程、载人登月、深空探测等航天领域,在航空、机器人、智能制造、生物医疗及汽车等领域也具有广泛的应用前景。2、中国地质大学(北京):白垩纪松辽盆地国际大陆科学钻探白垩纪(距今约1亿4500万年前至6600万年前)是地质历史中典型温室气候时期,研究白垩纪气候—环境变化的规律、机制及其对生物圈的影响,可为科学预测未来全球变化提供参照。在科技部、国际大陆科学钻探计划和中国地质调查局等部门的资助下,王成善院士领导的科研团队经过十余年的科学研究与技术攻关,成功完成“白垩纪松辽盆地国际大陆科学钻探”项目,在白垩纪陆地温室气候、环境演变等研究领域达到国际先进水平。白垩纪松辽盆地国际大陆科学钻探获取了国际上最连续、最完整,总长度达8187米的白垩纪陆相地质记录,打破了国际大陆科学钻探四项工程纪录;建立了陆相白垩系高分辨率年代地层框架并成为陆相白垩系年代格架对比标准;揭示了白垩纪恐龙时代陆地气候演变规律,对认识地球温室气候历史和当前全球气候变化具有重要的科学价值。从2006年至2021年,项目实现了“三井四孔、八千米取心、钻穿松辽盆地、获取连续陆相白垩系”的目标。成果在国内外产生重大影响,入选中国共产党历史展览馆、国家博物馆、伟大的变革—庆祝改革开放40周年大型展览;被国际大陆科学钻探计划誉为“灯塔”工程,并被Nature和Science杂志长篇幅报道。王成善院士(中)在松科二井现场3、福州大学:柔性高分辨X射线成像技术研究医学影像设备元器件与光刻机、芯片等被列为“卡住中国脖子的35项技术”之一。其中,X射线成像设备在医学、安检、国防等领域均有广泛且重要的应用。柔性X射线成像设备具有质薄、柔软、可弯曲和易携带等优势,具有更多的应用场景和灵活性。然而,制造大面积、柔性的薄膜晶体管阵列、非晶硅光电转换层以及闪烁体层仍存在巨大的技术挑战,柔性X射线成像设备的开发还未取得突破。针对柔性X射线成像技术存在的关键科学技术难题,该研究开发了长寿命X射线发光的新型稀土纳米晶闪烁体,实现了超过30天的X射线光子记忆。该研究还发现了高能量X射线光子与氟原子晶格的光电效应现象,提出了Frenkel缺陷态发光的X射线能量转换机制,发明了X射线发光扩展成像(Xr-LEI)的新原理,成功地开发了柔性高分辨X射线成像新技术和新仪器。该研究是继福州大学杨黄浩团队在低剂量、高分辨X射线平板成像技术(Nature 2018, 561, 88)之后取得的又一项标志性成果(Nature 2021, 590, 410),成功地突破了传统X射线成像技术的固有限制,在国际上率先研发出柔性高分辨X射线成像技术,抢占柔性X射线成像产业的制高点,将有力地推进高端X射线影像装备的国产化。我国高端X射线影像设备及关键零部件依赖进口的局面有望改观。柔性高分辨X射线成像技术课题组4、河南大学:光诱导的信号调控大豆共生结瘤机制共生固氮是自然界生物可用氮的最大天然来源,影响着农业和自然生态系统中的初级生产和碳汇,在绿色农业发展中占有重要地位。豆科植物进化出根瘤来容纳根瘤菌在其中进行共生固氮,这是一个高耗能的过程,光被认为是驱动自然生态系统中共生固氮的主要因素。但光合产物和光信号如何调控豆科植物根瘤固氮的机制,一直是豆科植物共生固氮领域的未解之谜。王学路教授研究团队发现光合产物和光信号在调控共生结瘤过程中的不同作用,揭示了CCaMK-STF-FT模块整合地上光信号和地下共生固氮信号,调控根瘤形成的机制。研究结果2021年10月1日以Article形式在《Science》正式发表,提出了植物地上-地下协同发育的新机制,为设计在弱光条件下也可以共生固氮的新型植物提供了关键技术手段,为优化农业中碳-氮平衡提供了新思路。王学路教授团队长期从事植物遗传学、植物激素信号转导及其与逆境互作,调控植物生长发育的机制研究。在我校省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室组建了“生物固氮和豆科生物学”团队,以豆科作物为主要研究对象,研究菌植互作的遗传、发育、分子和进化机制,并开展豆科作物品种分子设计改良。近期,该团队在大豆共生固氮领域取得了一系列研究成果。2020年12月21日,在Molecular Plant上发表研究论文,揭示大豆GSK3蛋白激酶磷酸化共生关键转录因子NSP1,介导盐胁迫抑制豆科植物-根瘤菌共生的分子机制。该研究加深了我们对盐胁迫调控结瘤固氮的分子机制的了解,为改善大豆和其他豆类在环境胁迫条件下的共生固氮能力提供了可供改造和利用的目标基因。2021年1月15日,在Nature Plants上发表研究论文,揭示大豆与根瘤菌共进化过程中,根瘤菌由裂隙侵染向根毛侵染方式转化的遗传、分子和进化机制,这种侵染方式的转变对于增强大豆共生固氮能力和提高大豆产量起到了重要作用。该研究不仅揭示了在大豆与根瘤菌互作过程中宿主与寄主匹配性的遗传和分子机制,而且阐释了根瘤菌与大豆共进化过程中,根瘤菌由裂缝侵染演化成高效的根毛侵染过程的重大分子事件,也为大豆高效固氮的分子设计育种提供了重要理论依据和目标基因。2022年2月17日,在New Phytologist发表研究成果,揭示了根瘤菌侵染触发大豆共生根瘤细胞核内复制的机制。该研究不仅为深入研究根瘤菌和共生固氮领域的诸多问题提供了重要的启示,而且也为研究核内复制在植物发育过程中的作用提供了一个范式。5、南京工业大学:高效稳定钙钛矿光伏器件研究基于全球能源结构的转变,日益突出的气候变化问题加速了世界经济向低碳化方向发展。以“光伏”为代表的可再生资源能源发展逐渐开始成为“双碳”战略的主力军。钙钛矿光伏具有性能优异、成本低廉等突出特点。与传统的硅基和无机薄膜光伏相比,最大的优势在于溶液可加工性和巨大的商业价值。是光伏领域发展的重要方向之一。受到学术界和工业界的高度关注。提出了作为一种用质子通过离子进行液体溶剂可以替代中国传统不同极性非质子溶剂制备钙钛矿薄膜的新方法,实现了在空气中制备提供高质量钙钛矿薄膜;探索研究离子液体前驱体溶液以及化学结构调控新策略,稳定一个二维层状钙钛矿骨架,制备相纯二维层状钙钛矿薄膜,实现对于二维层状钙钛矿稳定性的突破;开发了学生一种利用离子液体体系构建“离子主要通道”反应的新方法,降低了企业反应势垒消除,在室温和高湿度下形成了社会稳定的甲脒基钙钛矿薄膜,从而产生了更加高效发展稳定的钙钛矿光伏电池。这一系列突破性成果将有助于推动钙钛矿光伏电池产业化进程,在清洁能源自主可控、高效利用和可持续发展方面具有重要意义。6、中国科学技术大学:稀土离子实现多模式量子中继及1小时光存储量子不可克隆定律基于物理学原理赋予量子通信安全性。这一规律也决定了传统放大器无法克服光子传输损耗,使得长距离量子通信成为当今量子信息科学的核心问题之一。在量子中继方面,现有的国际实验进行研究方法主要通过集中在发射存储器的架构上,不能同时可以满足确定性发光和多模复用这两个关键信息技术企业要求。中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、周宗权研讨团队研发出基于稀土离子掺杂晶体的高性能固态量子存储器,并在上述两条技术路线上取得重要进展,实现了 基于多设备吸收的存储器。模式量子中继,并成功将光存储时间提高到1小时。7、广州医科大学:新型冠状病毒感染的防控、临床诊治及机制研究2020年1月20日,钟南山院士与央视连线表示新冠病毒存在“人传人”。面对突发的新冠疫情,钟南山院士作为我国呼吸疾病领域领军人物,组建多学科协作攻关团队,在新冠肺炎机制研究、防控策略与临床诊治等多方面取得重大创新性突破,为疫情阻击战及常态化防控提供了关键性理论依据及技术支持。经过广医一院医护团队的精心救治,全球使用体外膜肺氧合(ECMO)时间最长的新冠肺炎患者康复出院。图为钟南山院士等专家在ICU探望该患者。团队专家除了支撑本地病人的救治,还为国内外提供支援,在ICU承担危重症、重症病人的救治任务。图为支援武汉协和西院ICU医疗队与钟南山院士等专家远程视频会诊。团队系统阐明新冠病毒的传播特点及进化变异规律;率先揭示Delta变异株在国内的传播特征和动力学特点,创新提出大规模核酸检测及重点人群追踪的关键策略。构建了全球首个非转基因COVID-19小鼠模型,系统阐释免疫机制在COVID-19的作用。在临床防治上,创新研发新冠病毒快速采样和检测技术,建立大规模战时检测平台;提出系列创新性治疗方法。率先构建基于大数据和人工智能、多学科交叉的预测预警平台,有效提高防控精准性。团队牵头参与制定我国新冠肺炎诊疗方案及系列行业相关诊疗指引,为疫情防控和临床救治提供指导;钟南山院士担任世界卫生组织“大流行防范和应对独立小组”成员,参与制定评估全球应对新冠疫情的工作报告。团队对新冠病毒开展科研攻关
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