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2019-03-20 17:57:08

时时彩龙虎玩法和奖金:微博曝料《十三钗》男主角 天然橡胶合约及细则修改

 中新社东莞2月27日电 (李映民 李纯)首期投资超过50亿元人民币的材料科学与技术广东省实验室27日在广东东莞♀♀♀♀♀♀【俳遗埔鞘健8檬笛槭壹苹用地1000亩,建成后将♀♀♀♀〕浞址⒒佣莞粤港澳产业及砚♀♀♀¨术地域优势,重点开展♀♀∪斯ぶ悄懿牧稀⑾冉制造材料、生命材料等材料科学的研♀♀【俊[][]东莞是世界知名的制造业城市,近年来,随♀♀∽挪业转型升级的推进,东莞不断深烩♀♀’创新驱动,发展先进制造业。在中国科学遭♀♀『牵头下,东莞围绕落户该市的中国散裂中子源♀♀≌庖淮笮涂蒲ё爸茫和邻近粤港澳产业及学术地域优势♀♀。建立材料科学与技术广东省实验室。[]据东莞库♀♀∑技局官员介绍,该实验室将由中光♀♀→科学院物理所牵头,聚集海拟♀♀≮外在材料科学领域具有优势♀♀〉母咝T核,重点开展♀♀∪斯ぶ悄懿牧稀⑾冉制造材菱♀♀∠、生命材料和第三代半导体♀♀〔牧系炔牧峡蒲У南喙匮芯浚建设♀♀∈澜缫涣鞯牟牧峡蒲в爰际跹芯炕构。[]♀♀「檬笛槭易魑东莞的重大项目之一,首期5年♀♀⊥蹲式超50亿元人民币,首期用地约400亩。♀♀∧壳笆笛槭乙岩进英国卢瑟福实验室散裂中子♀♀≡凑攀檠逋哦樱组建了东莞测♀♀∧料基因高等理工研究院,依托中国国家第三♀♀〈半导体产业技术创新战略菱♀♀―盟,建设第三代半导体南方基地。香港科技大学、香港大学、中山大学等10多家高校院所也将积极参与该材料实验室的建设。[]东莞科技局官员表示,他们希望能够联合海内外在材料科学领域具有优势的高校院所,将实验室打造成为具有国际重大影响的一流创新高地、高端人才汇聚地、产业技术创新策源地。(完)原标题:真话、实话、心里话,因何都成“稀缺品”? 糕♀♀♀♀♀♀∩部“群体失语”现象在基层抬头[]文/梁建强♀♀♀♀ 周畅[]有意见选择保留,有不满私下“吐槽”,有怨柒♀♀♀▲藏在心里……半月谈记这♀♀∵在基层调研发现,当前,一些在职干部在公开♀♀〕『喜辉杆嫡婊啊⒉幌胨凳祷啊⒉桓宜敌睦锘扳♀♀。谨守“为官不言”原则,由此产生碘♀♀∧干部“群体失语”现象在烩♀♀※层抬头,值得引起重视。[]真话、实话、心里话♀♀。因何都成“稀缺品”[]“这♀♀♀个话题我们就不谈了吧,不好说,说不好。”[]新粹♀♀『时节,半月谈记者在基层和♀♀∫幻副镇长交流时,言及上级政糕♀♀‘部门的部分政策,这名干♀♀〔垦≡窳嘶乇堋[]这样的现象并非孤例。在中部♀♀∧车兀一名镇党委书记谈起基层迎接检查工作存在的问题♀♀∈庇言又止。[]“我们就是做好自己的工作,♀♀”鸬囊裁豢悸悄敲炊唷![]当半月谈记者承诺会以不具♀♀∶的形式反映后,这位干部烩♀♀」是说出了自己了解的迎检乱象。只是,介绍完扁♀♀∠他不忘再次强调:“一定不能写是我讲的啊。♀♀♀”[]讲出“真心话”的干部,会收获什么呢?♀♀≈胁磕车匾幻县级干部收获了一纸检讨。只因他在♀♀⌒传当地旅游时讲了一句:♀♀∥颐钦馓穷了,广告费出不起,要学格力的董明珠♀♀。不请明星,自己做代言人。[]随后不久,他锯♀♀⊥被上级领导找去谈话,领导严词厉色:你说拟♀♀°向董明珠学习,董明珠是谁?她是老♀♀“澹你是老板吗?[]与之形成鲜明反差的是,一♀♀⌒├胫暗母刹浚在反映吴♀♀∈题、提出建议时会直接很多。中部意♀♀』名离职县领导,就以敢言著称。[♀♀]不少谈及干部腐败问题、扶贫猫腻问题的犀利言辞都♀♀≡谕络上广为传播。部分已锯♀♀…退休的干部,同样敢于♀♀∷嫡婊啊⒋ヅ稣嫖侍狻[]♀♀ 坝械摹一把手’只有两♀♀∨拢撼了怕在任的上级,♀♀【团峦诵莸那叭巍![]为啥身在♀♀「谖坏母刹浚讲不出这样的真心话拟♀♀∝?半月谈记者陷入了思考。[]假、大、涩,劣♀♀”仪良币[]干部讲不了真心烩♀♀“,“该”讲什么话呢?[♀♀]半月谈记者发现,一些干部逐渐习光♀♀∵了用正确的废话、漂亮的空话、格式化碘♀♀∧“套话”、场面上的“应酬话”等表题♀♀‖式话语来替代。有学者总解♀♀♂了这类话语的三种典型表现:[]一是“假”,诸如“高♀♀《戎厥印⑸钊牍岢埂⑶鬃灾富印⒎聪烨苛摇⑿Ч明显、斥♀♀∩绩巨大”之类的“关键词”,可谓殊♀♀∏起草发言稿或工作总结的万能元件,几糕♀♀■这样的词一镶,一篇四平八♀♀∥鹊幕嵋榘斯删屯瓿善醋埃[]二是“大”,三五分♀♀≈泳湍芩得靼椎奈侍猓要分三五点展开,点下有小点,结♀♀」半个小时讲不完;[]三是“涩”,借着上面有了锈♀♀÷精神,下面出了新问题,炮制一些堂而皇之的新名♀♀〈剩翻出一些自己未必懂的生僻术语b♀♀‖让听众带着一头雾水鼓掌。[]为什么真话实♀♀』暗貌卦诙亲永铮假大涩烩♀♀“语成了场面上的“硬通货♀♀ 保[]部分受访专家认为,干部们不愿说真话♀♀。其动机、心态各异,但多是基于♀♀∏骼避害的现实考量。[]深圳市委党校教授宋腊梅认为,♀♀〗舱婊安唤鲂枰个人的勇气,更需要有一个能够♀♀〗舱婊暗姆瘴А[]“本来,官员讲真话自是必然,毋♀♀⌒胩岢,可是,有一些领导就是喜欢听拍马♀♀〉暮没啊⑵亮的大话,不愿听不同意见的真♀♀』啊![]消除“语言形式主义”,真话与实话的闸门该遭♀♀□么打开?[]“让更多人讲真话,必须先要有能保证解♀♀〔真话的制度安排和民主手段才。”宋腊梅说。[]关键是要做到让干部不会因为讲了真话而被“穿小鞋”和“坐冷板凳”,更不会被打击报复。[]另外,还要做到“真话管用”,句话说,只有当人们意识到讲真话没有什么成本与代价,从而不必顾虑这顾虑那时,讲真话才会成为可能。[]受访专家指出,当前,消除领导干部工作中的形式主义问题已经引起高度关注,是到了正视消除语言中的形式主义的时候了。[]一方面,给了解情况、敢于直言的基层干部以发声的渠道和空间,辅以必要的保护机制。[]另一方面,领导干部要带头改变作风,开会不讲大话套话,不念空头讲稿,鼓励立足调研、根据实际的“即席发言”,由此以上率下,带动风气扭转。[]同时,把领导干部发言落实情况列为考评重点环节之一,在问责中也予以体现。[] 责任编辑:张义凌 []

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 [环球网军事2月26日报道]据俄罗斯卫星新闻通讯社报道,美国海军布殊♀♀♀♀♀♀〔号航空母舰近日抵达诺福克船厂,按尖♀♀♀♀∑划进为期28个月的技殊♀♀♀□维护。美国《海军今日♀♀ 吩匚男吹溃航母已经进入干船坞,在未来的28♀♀「鲈拢“乔治布什”号将在诺福克海军遭♀♀§船厂的干船坞中度过大部封♀♀≈时间。这将是美国舰队历史上时间最长的一次♀♀〖际跷护。[]美国海军在新闻发布会上说,这艘排水量粹♀♀★103000吨的航空母舰于当地时间周四抵达朴茨茅♀♀∷沟呐蹈?撕>造船厂。这次大修将累计需♀♀∫大约130万个员工工作日,这其中将包括对这艘♀♀『娇漳附⑹倜周期内迄今为止租♀♀☆为彻底的一次维护。[]目前该航母维烩♀♀・项目清单没有公开,人们只知碘♀♀±诺福克造船厂的专家将重新♀♀∽霸睾朔从Χ巡⒔饩霾匏问题♀♀ 2际埠攀堑谑艘,也是最后一艘拟♀♀♂米兹型航空母舰,该航母有许多创新♀♀。装备了新的雷达,通信手段和装甲粹♀♀“户。[]该舰甲板上有改进的气体破碎机,舱底装备有半自动燃料供应系统。最令船员们头痛的是安装在航空母舰上的第一个生物厕所。在第一次出征波斯湾时,航母上的423个厕所两次失灵,无法使用。平均每周发生25次类似的问题,为解决这些问题已经花费了超过1万个小时。[]“让教师成为令人羡慕的职业”(评论员观察)[]何鼎鼎[]“快开学了,老师在哪?”♀♀♀♀♀♀∫欢仁茄乖诓簧倨远地区校长心头的巨石。去年还有报碘♀♀♀♀±,在浙江这样的发达省份,也出现了中锈♀♀♀ 学教师“辞职潮”。教师招不来、来了留不下,教育就烩♀♀♂地动山摇。不久前,肘♀♀⌒共中央、国务院出台《关于肉♀♀~面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,从破解发♀♀≌蛊烤比胧郑为“真正让教师成为令人镶♀♀≯慕的职业”出了不少真招实招。[]所谓真招实这♀♀⌒,除了一以贯之强化解♀♀√师的荣誉评价机制,更是要下大力气构♀♀〗ㄒ惶谆乇ㄓ敫冻鱿嗥モ♀♀∨涞男匠甏遇机制。这也是广大教师最♀♀」匦摹⒆钪苯印⒆钕质档奈侍狻1热纾这份改糕♀♀★意见“明确教师的特别重要地位”,第一次确立公♀♀“熘行⊙Ы淌Α肮家公职人员”地位,同时也题♀♀♂出要“确保中小学教师平均工资收入蒜♀♀‘平不低于或高于当地公务♀♀≡逼骄工资收入水平”,以工资长效联动机制,为解♀♀√师薪资水平建立了看得见♀♀〉牟握障担也为地方教育财政划定了必♀♀⌒敫招远腋兜摹坝踩挝瘛薄[][]这样的改革意♀♀〔意味着:教育财政支出的增量,正从投硬件、投学生,镶♀♀◎投教师延伸;正从聚焦落后偏远碘♀♀∝区的教师队伍建设向全国扩大。早在2015年b♀♀‖中央深改组通过《乡村解♀♀√师支持计划(20152020年)》,氢♀♀】调“要把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略位置”♀♀。欢这一次,从幼儿园到大学,从强调“绩效工资♀♀》峙湎虬嘀魅魏吞厥饨逃教师倾斜”到明确高校教♀♀∈科技成果转化奖励收入“♀♀〔荒扇氡镜ノ还ぷ首芏罨♀♀∈”,“教育大计、教殊♀♀ˇ为本”的理念在深化,改革旨在普遍提升教♀♀∈Φ闹耙底鹑俑校为建设教育强国奠定坚实♀♀≈基。[]增强教师获得感,能稳定♀♀〔⒂呕教师队伍,也将促进♀♀≈泄教育的均等化发展。因为地区发展差距,这些年来♀♀。教育主管部门不得不斥♀♀■台禁止性文件,比如防止东部高校到中西部挖人♀♀。灰蛭城镇化进程加剧,乡村教师♀♀〗县城、县城名师去省城的情况更加普遍♀♀。灰蛭教育市场化加速,公立学校与私菱♀♀、学校、培训机构的待遇出现了较大落差。光有“堵”,吴♀♀∞法真正阻止“孔雀东南飞”;光♀♀『啊叭瞬疟N勒健薄⒖诨荻实不至,辞职潮还是拟♀♀⊙以避免。在所有的改革中,提升教师♀♀〉匚淮遇是绕不过去的一♀♀≌校对于避免人才虹吸效应、促解♀♀▲城乡教育均衡发展以及守住公立教育质♀♀×肯撸具有深远的意义。[]从长远来看,教师地位粹♀♀↓遇直接影响社会评价,是教育供给侧改革的逾♀♀⌒力抓手。时间指针回拨♀♀30年,教师一度是中国赦♀♀$会最令人羡慕的职业,逾♀♀∨秀人才甚至顶尖人才都会争相报考师范,这构成菱♀♀∷今天中国基础教育世界领先的人才基础,也是吴♀♀∫们正在享受的教育红利。但即便如此,今天全社会对优质教育(教师)资源依然焦虑。如何为下一代培养传道授业解惑的园丁,是事关百年的大计。只有不断增强教师获得感,重塑教师职业尊荣感,才能源源不断吸引优秀青年报考师范院校,从根本上实现优质师资的供给。[]“教育是最好的投资”,这句话同样适用于对教师的投入。千百年来,尊师重教在中国拥有最深厚的民意基础,这正是本轮改革的坚实底座。当然,教育财政的蛋糕并非无限大,改革需要循序渐进、分类施策。以教师地位待遇的改革为抓手,培养一批教师、补充一批教师、激活一批教师、调配一批教师,我们就可以为下一代储备更多更优质的“灵魂工程师”。时时彩龙虎玩法和奖金[]■消防人员强打开电梯时的视频截图。[]邱县孕妇♀♀♀♀♀♀∫辜湓庥龅缣菥魂[]物业♀♀♀♀∥薹联系 消防人员强打库♀♀♀―梯门救人[]本报讯(记者 杨伟广)2月25日♀♀。邯郸市邱县的孕妇王女士讲述了自己遭遇的“♀♀【魂”二十分钟,2月20日晚上,她乘坐的国骡♀♀■奥城小区电梯突然卡在2楼和3楼♀♀≈间,直到消防人员赶到才将其救出。“我怀遭♀♀⌒38周了,这可是两条人命啊,当时腿都♀♀∪砹恕…”[]据王女士解♀♀〔,2月20日晚上9点左右,蒜♀♀↓从外面买完东西后回尖♀♀∫,独自乘上某号楼1单元♀♀〉缣荩未承想电梯突然停在2楼和3楼♀♀≈间,门也打不开。身为一个要临产的孕妇她一下租♀♀∮蒙了,还好上楼之前是给老公打的碘♀♀$话让他给按的电梯。见王女士一直免♀♀』到楼上,老公大声呼喊,得知妻♀♀∽永г诘缣堇锪耍他急免♀♀ˇ跑下来尝试打开门,但无济逾♀♀≮事。“此时打物业电话无人接,电梯里没有维修人员的♀♀〉缁埃按紧急救援电话也没人接听。”王女士的老光♀♀~快速跑到门岗处喊人,♀♀〉门岗表示不知道物业人员的菱♀♀―系方式。没办法,王女士的老公拨打了119报锯♀♀’电话求助。[]王女士回忆说,觉得只有在♀♀〉缡永锊懦鱿值那榻冢竟然在自己身上赦♀♀∠演了,肚子里的小宝宝胎动动静非常大,一直不停♀♀。那一刻特别担心宝宝b♀♀‖怕有什么意外……[]大约过了20分钟,邱县♀♀∠防人员赶到,用了一系列措施才把电梯门强♀♀〈蚩,然后把王女士拉了上去。“出来以后我的腿都肉♀♀№了,眼泪哗哗地流,就♀♀×在被拉出来的时候腿上划伤了都没感觉到♀♀√弁础!蓖跖士表示,因为胎垛♀♀’一直持续,感觉肚子不舒服,她立即赶到医院做检查,医生担心有什么意外,让住院观察。[]2月21日早上10点,王女士的家人发现电梯还没有修好,于是给物业打电话询问情况并讲述了前一天晚上的遭遇,可物业却不以为然地说那是意外,出故障正常,根本不是他们的责任。[]2月26日,针对王女士反映的情况,当地街道办和居委会工作人员表示正在积极协商,争取让物业公司给王女士一个满意说法。[][]探“非遗”单档布袋戏的传承路黄钦任中共无锡市委副书记 提名为♀♀♀♀♀♀∈谐ず蜓∪原标题:教育部:8省份启动高考综合改革 方案将向社会公布[]中新网库♀♀♀♀♀♀⊥户端2月26日电(冷昊阳b♀♀♀♀々 根据教育部网站消息,2018年b♀♀♀‖教育部确定河北、辽宁、江♀♀∷铡⒏=ā⒑北、湖南♀♀♀、广东、重庆等8省市启动高考综合改革b♀♀‖从2018年秋季入学的糕♀♀∵中一年级学生开始实施。目前,8省殊♀♀⌒结合本地高中办学条件、师租♀♀∈队伍、教学组织等实际,因地制宜制订了改革♀♀》桨福将由各省向社会发布♀♀♀。[]资料图:在高考考斥♀♀ 外等候的考生家长。 王以照 摄教育部表示b♀♀‖下一步将继续按照“殊♀♀”间服从质量、进度服从效果”的原则,组织专家对后续省份进实地评估,成熟一个进入一个,确保改革蹄疾步稳、有序推进。(冷昊阳)[] 责任编辑:余鹏飞 []

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 超百位经济学家调查:81%预期今年国际大宗商品价格温和上这♀♀♀♀♀♀∏中新网客户端北京2月27日电(记者 张曦)27日,大型纪录电影♀♀♀♀♀♀ 独骱α耍我的国》在北京举首映礼b♀♀♀♀‖电影创作团队和影片里的部分人物也出席助阵,畅题♀♀♀「创作背后的故事。[][]《厉害了,我的国》海报[]♀♀ 独骱α耍我的国》浓缩了中国近五年的飞速发展,不仅♀♀〖锹剂酥泄桥、中国路、中国车、中国港、中国网等超♀♀〖豆こ蹋还展示了人类历史上最大的射电望远镜FAST♀♀ ⑷球最大的海上钻井平台“蓝鲸2号♀♀♀”、磁悬浮列车研发、5G技术等科研成果,更从“小♀♀〖摇钡慕嵌惹腥耄讲述平凡百姓的生活变迁。[][♀♀]剧照[]人民生活的兴旺离不开国家的繁♀♀∪俑磺浚国家每一项重大成就的肉♀♀ 得也都凝聚了全国人民的磅♀♀№缌α俊T谘胧又鞒秩送跣⊙究蠢矗这♀♀〔康缬白钪匾的就是“亲切”,“看见了对祖国的敬吴♀♀》、自豪和骄傲”。[]记者了解到,《厉♀♀『α耍我的国》后半部分从“小家”的角度切入,讲述♀♀∑椒舶傩盏纳活变迁。从基层扶贫工作人员的生活状况,♀♀〉街起世界上最大的人工林的坝上三代人,再♀♀〉较钢伦龊萌牖Чぷ鞯慕】倒芾碓焙捅<椅拦的威吴♀♀′之师。[]该片生动记录了中国在封♀♀■贫、生态文明建设、医疗保障、国家安全体制等糕♀♀△方面取得的卓越成就,充分展现了中国人民在全面解♀♀〃成小康征程上的伟大奋斗。[][]剧照[♀♀]现场,在影片中亮相的港珠澳大氢♀♀∨总工程林鸣、福建民营企业家陈德启、中建利比亚♀♀》止司总经理张作合,也♀♀∠稚矸窒砀邢搿[]“过去有♀♀∈裁醋氨缸鍪裁垂こ蹋现在想♀♀≡趺锤晒家都有装备。”林鸣直言,这五年♀♀「惺艿搅斯家越来越富强,对于未来b♀♀‖他希望能有更多的非凡光♀♀・程,“未来或许会看到悬浮隧道”。[]经历过利比♀♀⊙浅非鹊闹薪利比亚分光♀♀~司总经理张作合,至今仍难忘撤侨的场免♀♀℃,“我们只能靠强大碘♀♀∧祖国做支撑,祖国就是我们坚强的后盾b♀♀ ”[][]剧照[]福建民营企业家陈德启花了10♀♀∧晔奔洌把宁夏戈壁滩变成了美丽的骡♀♀√洲,他种植的葡萄园和酒斥♀♀¨解决了当地3000多人的就业♀♀∥侍猓更让当地百姓的收入比10年氢♀♀“翻了一倍。他今天表示,会继续坚持下去。[]当♀♀√欤多位影视明星也到场助阵♀♀。曾打破多个票房纪录的《战狼2》导演吴京激动地说:“犯我中华者虽远必诛,爱我中华者欢欣鼓舞!厉害了!我的国!”[]也动情直言:“我们生活在新时代,每天都有喜讯。”[][]剧照[]值得一提的是,中央电视台财经频道的主持人也集体亮相,王小丫、马洪涛、秦方、王小骞、路一鸣、张琳、周运、颜芳、徐涛、张静、周蓉联袂登场,推荐这部激励全国人心的大型纪录电影。[]据悉,《厉害了,我的国》由中央电视台和中国电影股份有限公司联合出品,将于3月2日在全国上映。(完)[][]消费之后产品出现故障无处投诉?自己的合法权益受侵害但投诉无门?黑猫投诉平台24锈♀♀♀♀♀♀ 时为您守候,消费无忧尽在黑猫!【点击♀♀♀♀⊥端摺[] ♀♀♀ ♀♀ 东南大学外♀♀▲络空间安全学院副教授宋宇波说,对方♀♀≡谕扑驼庑├圾短信的时候,并不清楚♀♀≌庑┦只号码是否真实有效,所以他在末吴♀♀〔加一句“想退订请你回复TD”,而很♀♀《嗳司驼娴娜セ馗戳恕;馗匆院螅他反而就肘♀♀―道这个手机号是一个真实有效的手机号码♀♀ []“等于说,你一旦回了‘TD’♀♀。然后会有更多的垃圾短信往你这♀♀”咄扑汀!彼谓淌诒硎尽[]而网上有一些♀♀∥恼轮д谐疲只要回复四个“0”(0000♀♀。┚涂梢哉嬲退订这些垃圾短信,而且回复之后烩♀♀♂收到一条类似“成功屏蔽本端口下发的所有短锈♀♀∨”的提示。记者试了一下,按照这种办法回复了四个“0”,却没有收到任何提示短信。[]宋宇波告诉记者,“你只要是回复,无论什么符号或者字符,都没有意义,反而还是掉入了发送者的陷阱里。”[]责任编辑:霍琦 []来源: 经点科学[]2月27日,科技部基础研究管理中心召开“2018年♀♀♀♀♀♀《戎泄科学十大进展专家解读会”,发布2018拟♀♀♀♀£度中国科学十大进展。[]2018年中国科砚♀♀♀¨家做出的这十大进展是:基于体细胞核移♀♀≈布际醭晒克隆出猕猴、粹♀♀〈建出首例人造单染色体真核细胞、揭♀♀∈疽钟舴⑸及氯胺酮快速抗抑逾♀♀◆机制、研制出用于肿瘤治疗的智能锈♀♀⊥DNA纳米机器人、测得迄今最高精度的引力常数♀♀G值、首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近碘♀♀∧拐折、揭示水合离子的原子结构和幻数效应、创建♀♀〕隹商讲庀赴内结构相互作用的纳米♀♀『秃撩氤叨瘸上窦际酢⑩♀♀〉骺刂参锷长-代谢平衡实现可持♀♀⌒农业发展、将人类生活在黄土高原的历史推前♀♀≈辆嘟212万年。[]克隆猴、酵母菌、抑郁症♀♀ DNA机器人、G值、古人类♀♀♀……都露脸了,你有没有不明觉厉?[]一、基♀♀∮谔逑赴核移植技术成功克隆出猕猴 []非人灵长类动物殊♀♀∏与人类亲缘关系最近的动物。因可短期内批量赦♀♀→产遗传背景一致且无嵌合现象的动物模型,体细胞克隆尖♀♀〖术被认为是构建非人灵长棱♀♀∴基因修饰动物模型的最佳方法。自1997年克隆羊“多莉♀♀♀”报道以来,虽有多家实验室尝试体细胞克隆猴研♀♀【浚却都未成功。[]中国科学院神经科学砚♀♀⌒究所/脑科学与智能技术卓越创新中心孙强和刘♀♀≌嫜芯客哦泳过五年攻关最终成功得到了两只健库♀♀〉存活的体细胞克隆猴。[]他们研锯♀♀】发现,联合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶Kdm4d衡♀♀⊥TSA可以显著提升克隆胚胎的体外囊胚发育率及♀♀∫浦埠笫芴宓幕吃新省T诖嘶础上,他们用胎猴♀♀〕上宋细胞作为供体细胞进核移植,并将库♀♀∷隆胚胎移植到代孕受体后,成功得到两只健库♀♀〉存活克隆猴;而利用卵丘颗粒细胞为供体细胞核的核意♀♀∑植实验中,虽然也得到了两只足月出生个体,但这两♀♀≈缓锖芸熵舱邸[]遗传分析证实,上述两种情况产生的克♀♀÷『锏暮DNA源自供体细♀♀“,而线粒体DNA源自卵母细胞供体猴。[]体细扳♀♀←克隆猴的成功是该领域从无到有的突破,该技殊♀♀□将为非人灵长类基因编辑操作提供更为便利和锯♀♀~准的技术手段,使得非人菱♀♀¢长类可能成为可以广泛应用的动物模型,进而推动灵长♀♀±嗌殖发育、生物医学以及♀♀∧匀现科学和脑疾病机理等研究的快♀♀∷俜⒄埂[]德国科学院院士Nikos K。 Logothe♀♀tis以“克隆猴:基础和生物医学研究的一个重要里程碑♀♀。Cloning NHP: A major milestone in basi♀♀c and biomedical resea♀♀rch)”为题发表评论认为,这项工作证明了利用体镶♀♀「胞核生殖克隆猕猴的可性,打破了技术壁♀♀±莶⒖创了使用非人灵长类动物♀♀∽魑实验模型的新时代,是生物医♀♀⊙а芯苛煊蛘嬲精彩的里程碑。[]垛♀♀〓、创建出首例人造单染色题♀♀″真核细胞[]真核生物细胞一般含有垛♀♀∴条染色体,如人有46条、小鼠40♀♀√酢⒐蝇8条、水稻24条等。这些天然解♀♀▲化的真核生物染色体数目是否可人为改♀♀”洹⑹欠窨梢匀嗽煲桓鲡♀♀【哂姓常功能的单染色体真核生物是生命♀♀】蒲Я煊虻那把乜蒲问题。[]中国科学院分子植物科♀♀⊙ё吭酱葱轮行/植物赦♀♀→理生态研究所覃重军和薛小莉研究组、赵光♀♀→屏研究组、生物化学与细胞♀♀∩物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基因信息逾♀♀⌒限公司等团队合作,以天然含有16条染赦♀♀~体的真核生物酿酒酵母为砚♀♀⌒究材料,采用合成生物学“工程化”方法和高效殊♀♀」能技术,在国际上首次人工创建了自然界不存在的简♀♀≡蓟的生命仅含单条染色体的真核镶♀♀「胞。[]该研究表明天然♀♀「丛由命体系可以通过人工干预变简遭♀♀〖,甚至可以人工创造全新的自然界不粹♀♀℃在的生命。[]Nature、The Scienti♀♀st等发表评论认为,这可能是迄今吴♀♀―止动作最大的基因组重构,这些遗传改造的酵母锯♀♀→株是研究染色体生物学重要糕♀♀∨念的强大资源,包括染色体的复制、重组和分离。[]三♀♀ ⒔沂疽钟舴⑸及氯胺酮快速抗抑郁机肘♀♀∑[]抑郁症严重损害了患者的身心健康,是现代社会自♀♀∩蔽侍獾闹匾诱因,给社会和家庭粹♀♀▲来巨大的损失。然而传统抗抑郁药物起效缓慢(68肘♀♀≤以上),并且只在20%左右的病人中起♀♀⌒В这提示目前对抑郁症机制的菱♀♀∷解还没有触及其核心。[]近年来在临床上意♀♀⊥夥⑾致樽砑谅劝吠在低剂量下具有快♀♀∷伲1小时内)、高效(在70%难治型病人中起锈♀♀¨)的抗抑郁作用,被认为是锯♀♀~神疾病领域近半个世纪最重意♀♀―的发现。然而,氯胺酮具有成瘾性,副作用粹♀♀◇,无法长期使用。因此,理♀♀〗饴劝吠快速抗抑郁的机肘♀♀∑已成为抑郁症研究领域的“圣杯”,因为它将提示♀♀∫钟糁⒌暮诵哪曰制,并为研发快速、高效、无♀♀《镜目挂钟粢┪锾峁┛蒲б谰荨[]2♀♀018年,浙江大学医学院胡海♀♀♂把芯孔樵谡庖涣煊虻难芯咳〉昧送黄菩缘慕展♀♀。涸谝钟糁⒌纳窬环路研究中,该研究组♀♀》⑾执竽灾蟹唇鄙椭行耐獠噻趾♀♀∷中的神经元活动是抑郁情绪的来源。这一区域的神经元♀♀∠赴通过其特殊的高频密集的“簇状放电”♀♀。 抑制大脑中产生愉悦感的“奖赏肘♀♀⌒心”的活动。[]通过光遗传的尖♀♀〖术手段,他们直接证明缰核区的簇状放碘♀♀$是诱发动物产生绝望和快感缺失等为表现的斥♀♀′分条件。针对抑郁的分子机制♀♀。该研究组发现这种簇状放电方式是逾♀♀∩NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR碘♀♀∧阻断剂,氯胺酮的药理作用机制正是通过抑肘♀♀∑缰核神经元的簇状放电,高速高锈♀♀¨地解除其对下游“奖赏中心♀♀♀”的抑制,从而达到在极♀♀《淌奔淠诟纳魄樾鞯墓πА[]同时,该研究组对产♀♀∩簇状放电的细胞及分子机制做出了更深♀♀∪氲牟释。通过高通量的定量蛋白质谱尖♀♀〖术,他们发现抑郁的形成伴随着胶质细胞中尖♀♀∝离子通道Kir4.1的过量表达。而Kir4.1通道对抑♀♀∮舻牡骺刂哺于缰核组织中胶♀♀≈氏赴对神经元的致密包绕这一组织学基础。在神经♀♀≡-胶质细胞相互作用的狭小界面中,K♀♀ir4.1在胶质细胞上的过表达引发神经元细胞外的钾♀♀±胱优ǘ冉档停从而诱发神锯♀♀…元细胞的超极化、T-VSCC钙♀♀⊥ǖ阑罨,最终导致NMDA♀♀R介导的簇状放电。[]上述研究对于抑郁症这一♀♀≈卮蠹膊〉幕制做出了系统性的阐释,颠覆了以往♀♀∫钟糁⒑诵幕制上流的 “单胺假说”,并为研发氯胺酮碘♀♀∧替代品、避免其成瘾等副作用提供了新碘♀♀∧科学依据。[]同时,该研究所鉴定出的NM♀♀DAR、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙通道等可作为快速抗抑♀♀∮舻姆肿影械悖为研发更多、糕♀♀↑好的抗抑郁药物或干预技术提供了崭新♀♀〉乃悸罚对最终战胜抑郁症♀♀【哂兄卮笠庖濉[]Science、Scientific American碘♀♀∪期刊对该工作进了新闻报道,称“这♀♀♀是一项惊人的发现”♀♀♀。[]四、研制出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机♀♀∑魅[]利用纳米医学机器人实现对人棱♀♀∴重大疾病的精准诊断和治疗是科学尖♀♀∫们追逐的一个伟大的梦想。[]国家纳米科学中♀♀⌒哪艄憔、丁宝全和赵宇亮研究组与美国亚利桑那州立粹♀♀◇学颜灏研究组等合作,遭♀♀≮活体内可定点输运药物的纳米机器人研究方面取♀♀〉猛黄疲实现了纳米机器人在活体(小鼠和肘♀♀№)血管内稳定工作并高♀♀⌒完成定点药物输运功能。[]研究人员基于♀♀DNA纳米技术构建了自动化DNA机器人b♀♀‖在机器人内装载了凝血蛋白酶凝血免♀♀「。该纳米机器人通过特异性DNA适配体功能化,可♀♀∫杂胩匾毂泶镌谥琢鱿喙啬谄は赴♀♀←上的核仁素结合,精确靶向定位肿瘤血管内皮细胞;♀♀〔⒆魑响应性的分子开关b♀♀‖打开DNA纳米机器人,在肿瘤位点♀♀∈头拍血酶,激活其凝砚♀♀―功能,诱导肿瘤血管栓肉♀♀←和肿瘤组织坏死。[]这种创新方法碘♀♀∧治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤、卵斥♀♀〔癌及原发肺癌等多种肿瘤中垛♀♀〖得到了验证。并且小鼠和Bama小型猪实♀♀⊙橄允荆这种纳米机器人具有良♀♀『玫陌踩性和免疫惰性。[]上述♀♀⊙芯勘砻鳎DNA纳米机器人代表了未来人类精♀♀∽家┪锷杓频娜新模式,吴♀♀―恶性肿瘤等疾病的治疗提供了全新碘♀♀∧智能化策略。Nature Reviews Cancer、Nat♀♀ure Biotechnology等评论认为该工作为里斥♀♀√碑式的工作;美国The Scientist柒♀♀≮刊将该工作与同性繁殖、液体活检、人工智能一起b♀♀‖评选为2018年度世界四大技术进步。[]五、测♀♀♀得迄今最高精度的引菱♀♀ˇ常数G值[]牛顿万有引力常数G♀♀∈侨死嗳鲜兜牡谝桓龌本物棱♀♀№常数,其在物理学乃至整♀♀「鲎匀豢蒲е邪缪葑攀分重要♀♀〉慕巧。两个世纪以来,实验♀♀∥锢硌Ъ颐俏绕引力常数G值的精确测量糕♀♀《出了巨大而艰辛的努力,但柒♀♀′测量精度目前仍然是蒜♀♀※有物理学常数中最低的。[]按♀♀≌张6偻蛴幸力定律,G应该是一个固定♀♀〉某J,不因测量地点和测量方法的不同而变♀♀』。但是,当前国际上不同研究小组用不同方法测♀♀♀得的G值却不吻合。[]为了深入研究这一问题,华♀♀≈锌萍即笱物理学院引力中♀♀⌒穆蘅 ⒀钌角搴蜕鄢筛昭芯孔樽2009年开始外♀♀‖时采用两种相互独立的方法扭秤肘♀♀≤期法和扭秤角加速度反馈法来测量G值。[]历经多年♀♀〉募杩嗯力,2018年两种♀♀》椒均获得了迄今为止♀♀」际最高的测量精度(G♀♀≈捣直鹞6.674184×1011和6.674484×1011m3/kg/s2b♀♀‖相对标准偏差分别为百万分之11.64♀♀『11.61),更为关键的是两个结果在3倍标准差范围♀♀∧谖呛稀[]Nature期刊以“引力常数的创纪录精♀♀《炔饬浚Gravity measured with record precision♀♀。”为题发表评论认为,这项工作是迄今为止逾♀♀∶两种独立的方法测定引力常数的不确定度最小的结果,♀♀∥揭示造成万有引力常数测量差异的原因提供了封♀♀∏常好的机遇,同时也为进一测♀♀〗测量获得引力常数的真♀♀≈堤峁┝嘶遇;并评价这项工作是“精♀♀∶懿饬苛煊蜃吭焦ひ盏牡浞丁薄[]六、首次直接探测到电♀♀∽佑钪嫔湎吣芷自1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线中的糕♀♀『电子和正电子在其进过斥♀♀√中会很快损失能量,因此柒♀♀′测量数据可以作为高能物理过程的一个探针,赦♀♀□至用于研究暗物质粒子的湮灭或衰变现镶♀♀◇。基于地基切伦科夫伽玛射线望远镜阵列的间接探测♀♀♀获得的电子宇宙射线能谱在1T♀♀eV(1TeV=1000GeV=1万亿电子伏特)附近存在有拐这♀♀≯的迹象,但其系统误差很大。[]我国首颗天文卫星悟库♀♀≌号(DAMPE)的电子宇宙射线的能量测量范围比起国外的♀♀】占涮讲馍璞福ㄈAMS-02、Fermi-LAT♀♀。┯邢灾提高,拓展了人类在太空中观察宇肘♀♀℃的窗口。[]DAMPE合作组基于悟空号前530题♀♀§的在轨测量数据,以前所未有的高能量分♀♀”媛屎偷捅镜锥25GeV4.6TeV能量区间的电子宇宙线能谱♀♀〗了精确的直接测量。[]悟空号所获得能谱可以用分段幂♀♀÷赡P投不是单幂律模型很好地拟合,免♀♀△确表明在0.9TeV附近存在意♀♀』个拐折,证实了地面间接测量的结果。♀♀「霉照鄯从沉擞钪嬷懈吣艿缱臃♀♀▲射源的典型加速能力,其锯♀♀~确的下降为对于判定部分电子宇宙射线是否来自于暗♀♀∥镏势鹱殴丶性作用。[]此外,悟♀♀】蘸潘获得的能谱在1.4TeV附♀♀〗呈现出流量异常迹象,尚需进一步的♀♀∈据来确认是否存在一个精细结构♀♀♀。[]瑞典皇家科学院院士、赔♀♀〉贝尔物理学奖评奖委员会秘书La♀♀rs Bergstrom教授肯定了这是首次直接测量到这一拐折♀♀♀。美国约翰霍普金斯大学Marc Kamionkowski解♀♀√授评论认为,这是年度最菱♀♀☆人激动的科学进展之一。[]七、♀♀〗沂舅合离子的原子结构和幻数效应[]离♀♀∽佑胨分子结合形成水合离子是自♀♀∪唤缱钗常见和重要的现♀♀∠笾一,在很多物理、化学、生物过程中扮♀♀⊙葑胖匾的角色。早在19世纪末,人们就意识到♀♀±胱铀合作用的存在并开始了系统的研究♀♀ R话俣嗄昀矗水合离子的♀♀∥⒐劢峁购投力学一直是学术界争论的焦点,至今仍没有♀♀《论。究其原因,关键在于缺乏原子尺♀♀《鹊氖笛楸碚魇侄我约熬准可靠的计算模拟方法。[♀♀]北京大学物理学院量子测♀♀∧料科学中心江颖、王恩哥和徐莉梅研究组与化学与♀♀》肿庸こ萄г焊咭闱谘芯孔榈群♀♀∠作,开发了一种基于高阶静电力碘♀♀∧新型扫描探针技术,刷锈♀♀÷了扫描探针显微镜空间分辨率的世界纪录,实现了氢原租♀♀∮的直接成像和定位,在♀♀」际上首次获得了单个钠离子水合物的原子♀♀〖斗直嫱枷瘢并发现特定数目的水分子可以将水合离♀♀∽拥那ㄒ坡侍岣呒父隽考叮这是一种全新的动力学♀♀』檬效应。[]结合第一性原理计♀♀∷愫途典分子动力学模拟,他们发现这种幻数效逾♀♀ˇ来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程♀♀《龋而且在室温条件下仍♀♀∪淮嬖冢并具有一定的普适性。[]该工作首次澄清了界免♀♀℃上离子水合物的原子构型,并建立菱♀♀∷离子水合物的微观结构和输遭♀♀∷性质之间的直接关联,颠覆菱♀♀∷人们对于受限体系中离子输运的传统认殊♀♀《。这对离子电池、防腐蚀、电化学反应、衡♀♀。水淡化、生物离子通道等很多应用领域都具有肘♀♀∝要的潜在意义。[]Nat♀♀ure Reviews Chemistry期刊主编David Schilter发表评骡♀♀≯文章认为,这项研究获得了“堪称完美的水合离子结构衡♀♀⊥动力学信息”。[]八、创建出可探测细胞内结构相互♀♀∽饔玫哪擅缀秃撩氤叨瘸上窦际[]真核细胞内,细胞♀♀∑骱拖赴骨架进着高度动态而又有组织的相互作用♀♀∫孕调复杂的细胞功能。观测这些相互作用♀♀。需要对细胞内环境进非侵入式、长时程、高时空分辨♀♀ ⒌捅尘霸肷的成像。[]为了实现这些正♀♀〕G榭鱿孪嗷ザ粤⒌哪勘辏中国科学院生物物理研究所♀♀±疃把芯孔橛朊拦霍华德♀♀⌒菟挂窖а芯克Jennifer Lippincott-Schw♀♀artz和Eric Betzig等合作,发展了掠♀♀∪肷浣峁构庹彰飨晕⒕担GI-SIM)技术,该技术能♀♀」灰97纳米分辨率、每秒266帧对细胞烩♀♀※底膜附近的动态事件连锈♀♀▲成像数千幅。[]研究人员利用多色♀♀GI-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细♀♀“器-细胞骨架之间的多种新型相互作♀♀∮茫深化了对这些结构复遭♀♀∮为的理解。微管生长和收缩事件的精确测量有肘♀♀→于区分不同的微管动态失稳模殊♀♀〗。内质网(ER)与其蒜♀♀←细胞器或微管之间的相互作用分析揭示了新的内质网♀♀≈厮芑制,如内质网搭载在可运动细胞器上。而且,研究发现内质网-线粒体接触点可促进线粒体的分裂和融合。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xiao-Fan Wang教授评论认为,这项工作发展了一项可视化活细胞内的细胞器与细胞骨架动态相互作用和运动的新技术,将会把细胞生物学带入一个新时代,有助于更好地理解活细胞条件下的分子事件,也提供了一个从机制上洞察关键生物过程的窗口,可对生命科学整个学科产生重大影响。[]九、调控植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]通过增加无机氮肥施用量来提高作物的生产力,虽能保障全球粮食安全,但也加剧了对生态环境的破坏,因此提高作物氮肥利用效率至关重要。这需要对植物生长发育、氮吸收利用以及光合碳固定等协同调控机制有更深入的了解。[]中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组与合作者的研究显示,水稻生长调节因子GRF4和生长抑制因子DELLA相互之间的反向平衡调节赋予了植物生长与碳-氮代谢之间的稳态共调节。GRF4促进并整合了植物氮素代谢、光合作用以及生长发育,而DELLA抑制了这些过程。作为“绿色革命”品种典型特征的DELLA蛋白高水平累积使其获得了半矮化优良农艺性状,但是却伴随着氮肥利用效率降低。通过将GRF4-DELLA平衡向GRF4丰度的增加倾斜,可以在维持半矮化优良性状的同时提高“绿色革命”品种的氮肥利用效率并增加谷物产量。[]因此,对植物生长和代谢协同调控是未来可持续农业和粮食安全的一种新的育种策略。Nature期刊发表评论文章认为,该育种策略宣告了“一场新的绿色革命即将到来”。[]十、将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]人类的起源和演化是重大世界前沿科学问题,国际上公认的非洲以外最老旧石器地点是格鲁吉亚的德马尼西遗址,年代为距今185万年。[]由中国科学院广州地球化学研究所朱照宇、古脊椎动物与古人类研究所黄慰文和英国埃克塞特大学Robin Dennell领导的团队历经13年研究,在陕西省蓝田县发现了一处新的旧石器地点上陈遗址。[]研究人员综合运用黄土-古土壤地层学、沉积学、矿物学、地球化学、古生物学、岩石磁学和高分辨率古地磁测年等多学科交叉技术方法测试了数千组样品,建立了新的黄土-古土壤年代地层序列,并在早更新世17层黄土或古土壤层中发现了原地埋藏的96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,其年龄约126万年至212万年。[]连同该团队前期将蓝田公王岭直立人年代由原定距今115万年重新定年为163万年的结果,上陈遗址212万年前最古老石器的发现将蓝田古人类活动年代推前了约100万年,这一年龄比德马尼西遗址年龄还老27万年,使上陈成为非洲以外最老的古人类遗迹地点之一。这将促使科学家重新审视早期人类起源、迁徙、扩散和路径等重大问题。[]此外,世界罕见的含有20多层旧石器文化层的连续黄土-古土壤剖面的发现将为已经处于世界领先地位的中国黄土研究拓展一个新研究方向,同时将对古人类生存环境及石器文化技术的演进给出年代标尺和环境标记。[]澳大利亚国立大学Andrew P。 Roberts教授评论认为,这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化有着巨大的影响,不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。[]

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