UC彩票注册 高福院士荣获Gamaleya奖章

  • 签约仪式由财政部重大科研装备研制项目II期液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制总指挥、理化所党委副书记兼纪委书记刘新建主持,国家财政专项监理、北京怀柔综合性国家科学中心书记冯稷,理化所副所长王雪松,项目首席科学家李青,低温工程与系统应用研究中心主任龚领会,公共技术服务中心主任孟祥敏,液氦技术发展室负责人马谦及理化所相关管理部门和设备研发人员参加会议。
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  2018-08-19日新闻讯:

  在国际学术出版竞争激烈的当下,VirologicaSinica首次“亮相”且表现不俗,得益于一贯坚持的“服务学科,服务科学家”的初心。在这个新起点上,期刊未来将出版更多优秀科研论文,为我国病毒学科研事业的发展贡献力量。

  2014年初,为加强国内外学术交流,与国际同行一起进一步引领材料科学发展,上海硅酸盐所决定搭建一个指导新材料设计、制造、服役以及疲劳预测的学术交流平台——高端学术期刊《计算材料学》;2014年12月,上海硅酸盐所与当时的英国自然出版集团(NPG,现为SpringerNature)商定双方以“npj”(自然出版期刊)模式合作创办《计算材料学》(npjComputationalMaterials),并于次年3月举行了签约仪式。期刊邀请美国宾州大学材料科学与工程学院DonaldW.Hamer讲席教授陈龙庆和上海硅酸盐所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室主任陈立东研究员担任主编。编委成员包括中国、美国、法国等在内的科学院院士、工程院院士和技术科学院院士,以及计算材料学各领域顶级专家和材料学数据库的专家学者等。经共同努力,2015年11月,npjComputationalMaterials出版了网络版创刊号,此后按双月刊连续出版。

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“加速器驱动嬗变研究装置”项目初步设计方案

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  此外,科研人员自主开发了包含16种冻土指数的PIC模型(PermafrostIndicesComputing)用于模拟站点和区域的各种冻土指数。青海省气象局应急与减灾处已采用此模型开展气候变化下冻土灾害预警与减灾工作并取得良好效果。模型代码请访问https://github.com/iffylaw/PIC。

  此外,科研人员自主开发了包含16种冻土指数的PIC模型(PermafrostIndicesComputing)用于模拟站点和区域的各种冻土指数。青海省气象局应急与减灾处已采用此模型开展气候变化下冻土灾害预警与减灾工作并取得良好效果。模型代码请访问https://github.com/iffylaw/PIC。

  以上系列研究工作得到中国科学院前沿科学重点研究计划项目(院青年拔尖人才项目)、国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目、中国科学院上海硅酸盐研究所重点学科建设项目等资助。 耦合微纳机械振子在精密测量物理和集成信号处理器件等方面都具有非常广泛的应用。其中,实现振子之间可控的耦合构成了这些应用的基础。但是,在实验上实现能量在机械振子之间完全可控的相干传递依然存在很大的困难。因为这一方面要求能够实现对机械振子有效耦合强度的全范围调控,另一方面要求能够始终在系统的简并点上进行操作以获得最佳的相干性。

  PLoSBiology在线发表了中国科学院生物物理研究所苗龙组赵艳梅副研究员与美国RonaldEllis实验室(RowanUniversity)、KerryKornfeld实验室(WashingtonUniversity)和AndrewSingson实验室(RutgersUniversity)合作研究论文:“ThezinctransporterZIPT-7.1regulatesspermactivationinnematodes”。该研究利用模式动物秀丽线虫C.elegans鉴定了Zn2+转运蛋白ZIPT-7.1,阐述了ZIPT-7.1蛋白在生殖腺细胞发育过程中对胞内Zn2+水平的调控作用及其影响精子激活运动的分子机制;揭示了Zn2+及其转运蛋白在功能性精子获得调控中的作用机理。

  状态转换是植物和绿藻中一种重要的光合作用调节机制,由于植物的PSI和PSII的捕光系统色素组成不同,导致对不同能量光的吸收能力不同,从而在自然环境下,受光照条件变化的影响,能量在两个光系统间的分配不均衡。状态转换是植物适应光环境变化、平衡激发能在两个光系统间分配的一种快速响应机制。这个过程是通过PSII上主要捕光天线LHCII的可逆磷酸化,并进而在PSII和PSI间迁移来实现的。当PSII被过度激发时,一部分LHCII会被磷酸化,从PSII上解离下来并结合到PSI上,形成PSI-LHCI-LHCII超级复合物。这部分LHCII作为PSI的外周天线,增加了传递到PSI反应中心的能量,从而实现了激发能在PSII和PSI之间的平衡分配。解析高分辨率PSI-LHCI-LHCII复合体的结构能够从分子水平上揭示复合物中各个蛋白亚基的排列、PSI和LHCII的相互作用方式以及可能的能量传递途径,进而揭示植物状态转换的分子机理。 ”

  最近,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室低维材料摩擦学课题组联合中科院宁波材料所和清华大学等单位,在压力诱导摩擦塌缩实现超滑方面取得新进展。他们从材料表面的基本相互作用入手,通过第一性原理计算研究了多种微观滑动体系摩擦力随载荷的演化行为。结果表明:在界面间高接触压力的近接触区域和低压力的远接触区域,界面摩擦均会发生随着法向压力的增加而减小的反常行为,直至在临界状态下出现极低摩擦的超滑。这归因于滑移路径上滑动能垒的平坦化,源于压力诱导滑动势垒的褶皱-平坦-反褶皱转变。通过对电荷密度的分析发现,界面间的静电排斥和色散吸引作用分别是在相应区域产生反常超滑行为的主要原因。因此,这种界面量子力学效应引起的零势垒超滑拓展了我们对“超润滑”概念的认识,丰富了超润滑的现有理论体系。这种普适性行为的发现为实现材料界面本征超滑提供了新的途径。

  WebofScience数据库2017年全球学术期刊影响因子报告发布,公布了由中国科学院上海硅酸盐研究所与SpringerNature共同创办的《计算材料学》(npjComputationalMaterials)的首个SCI影响因子为8.941,进入Q1区,表明新刊自创办以来所发表的学术论文具有较高的国际影响力。

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