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中国科学院自动化所副所长曾大军研究员介绍,应用人工智能(AI)技术加速科研发现、重塑科研范式已成为全球科技发展的制高点。为此,该所牵头联合中国科学院计算机网络信息中心、文献情报中心、数学与系统科学研究院、高能物理研究所等院内兄弟单位,以及中科闻歌、中科紫东太初两个产业化平台联合攻关,率先构建基于架构集成方案的科学基础大模型,并研发出以其为基座的智能科研平台,支持跨学科成果涌现,推动实现多学科协同的智能科研新范式。
在医药行业转型升级的大趋势下,康缘药业凭借在智能制造、合规建设、学术推广等方面的坚持投入,在突破技术瓶颈、创造合规市场环境方面,取得了一定的成绩。但一系列的改革投入,也让康缘药业目前经历着一些阵痛,但阵痛并没有改变康缘药业十多年来坚持的初心。希望更多企业能够真正潜下心来做研发、做智能制造,让我们中华民族的传统精粹不但可以守正更可以创新。
29日,国家防汛抗旱总指挥部副总指挥、水利部部长李国英主持召开抗旱保供水会商会,视频连线水利部黄河水利委员会、珠江水利委员会,分析研判当前旱情形势,进一步安排部署西南及北方小麦主产区抗旱保供水工作。
生命流体数据集Aneumo基于466个真实颅内动脉瘤的几何形状开发,通过切除和变形操作生成超10000个合成几何形状(含466个无动脉瘤几何和9534个变形动脉瘤几何),涵盖流速、压力、壁面切应力等关键参数,为研究动脉瘤的发病机制和临床预测提供了宝贵资源。该数据集将为颅内动脉瘤破裂风险预测提供多场景模拟支持,还可基于血流动力学原理助力优化血管支架、人工血管等医疗设备的设计流程。这将有助于加深对颅内动脉瘤病理特征和血流动力学机制的理解,并支持相关领域的深入研究,加速心脑血管疾病诊疗方案的临床转化。
第二十九条 支持民营经济组织依法参与数字化、智能化共性技术研发和数据要素市场建设,依法合理使用数据,对开放的公共数据资源依法进行开发利用,增强数据要素共享性、普惠性、安全性,充分发挥数据赋能作用。
“积极管理你的核心业务,这真是一剂难吃的药。我们有很多艰苦的工作要做。”墨菲表示,虽然底特律汽车制造商需要重新思考在中国的经营方式,但美国电动汽车领导者特斯拉的情况略有不同,与传统的底特律汽车制造商相比,特斯拉在电动汽车零部件方面拥有大约1.7万美元的成本优势,这有助于该公司在中国市场的发展,使其有“更大的发展空间”。(汪品植)
2019年全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上,赵振宏收获跆拳道男子58kg冠军;2020年,赵振宏获得内蒙古自治区自强模范称号,还顺利拿到武汉体育学院的录取通知书。一年后的全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上,赵振宏拿下跆拳道男子58kg冠军。在2024年第二届世界聋人(听障)跆拳道锦标赛上,他代表中国队参赛,获得男子58㎏季军。
此前在2024年10月,为攻克体育用品产业关键核心技术、推动行业高质量发展,安踏集团秉持“开放协同、创新驱动”理念,联合清华大学、东华大学、北京服装学院、北京体育大学、武汉纺织大学等高校,国家体育总局体育科学研究所、中国纺织科学研究院有限公司等科研院所,以及中石化、申洲国际、超盈纺织等供应链领军企业,共同发起成立体育用品产业创新联合体。
此次活动由阜新市委、市政府主办,阜新市人社部门联合组织、教育、工信、民政等9个部门共同承办,主会场设在阜新人力资源市场,两县五区同步设立分会场,聚焦重点产业用工需求和人才就业期盼,搭建优质双向对接平台。
针对各界关注的“国家公园准入手续办理”问题,三江源国家公园管理局自然资源资产管理处处长蔡珍回应称,进入前需向管理局提交书面申请、签署承诺书,“科研观测任务或采访拍摄活动结束后,可向管理局提交成果报告副本或拍摄素材副本,用于国家公园生态保护事业。”(完)
矿产资源是经济社会发展的物质基础,也是构建现代化产业体系的关键支撑。近10年来,矿业经济对贵州省GDP贡献率稳定在45%左右,成为支撑贵州经济社会发展的核心产业之一。
长治4月30日电 (李庭耀 赵彦杰)30日,山西省长治市上党区西火镇一个养殖基地内,智能孵化设备正高效运转。随着对温度、湿度、通风等参数的精准控制,一排排土鸡蛋在恒温恒湿的环境中悄然孕育新生命。这家以散养土鸡和土鸡蛋闻名的企业,通过引入智能孵化设备破解传统养殖瓶颈,为当地特色养殖注入新活力。
在全球南方群体性崛起,成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的重要力量背景下,习近平此行对新开发银行发展提出新期待,其深意已从一个机构拓展至全局。(完)
活动现场,华扬联众数字技术股份有限公司、浪潮超高清智能科技有限公司与福州奇妙宇宙科技有限公司三方共同进行“HIGC数字文商旅生态合作伙伴签约”环节。
据官网介绍,四川绵阳是我国重要国防军工和科研生产基地,邓稼先、于敏等9位“两弹一星”元勋和成千上万的科技精英在这里“干惊天动地事、做隐姓埋名人”。
中国空间站里,一位小小的“居民”首次现身,为太空生命科学增添了新篇章。近日,科研人员在中国空间站中发现并命名了一个全新微生物物种——“天宫尼尔菌”。这一新发现拓展了人类对微生物多样性的认知,也标志着中国空间生命科学研究取得的新进展。
从微生物监测到果蝇繁育,从生命科学到材料工程,中国空间站正不断释放国家太空实验室的科研潜能,推动人类认知的边界向太空延伸。
揭秘太空环境中的“六边形战士”
微生物是地球上最古老、最多样的生命形式之一。虽然体型微小,却无处不在。从空气中的悬浮颗粒到土壤深处、从深海极端环境到人体的肠道系统,它们共同构成了一个庞大而复杂的“微生物宇宙”。目前,仍有大量微生物尚未被人类发现、研究和命名,每一次的发现都是一次打开未知世界大门的惊喜。
在空间站这样一个密闭、特殊、极端的环境中,微生物的世界更是充满神秘色彩。
此次发现的“天宫尼尔菌”,是在空间站工程航天技术试验项目支持下完成的。研究团队聚焦中国空间站长期运营过程中环境微生物的动态变化和安全控制,设计了多批次、全舱段、全景式的居留舱微生物监测任务CHAMP(China Space Station Habitation Area Microbiome Program)。2023年5月,神舟十五号航天员乘组使用无菌采样擦巾,对舱内表面微生物进行了在轨采样,样本被低温保存并带回地面。随后的地面实验分析中,科研人员通过形态观察、基因组测序、系统发育分析和代谢特征研究等多学科手段,最终确认这是一种此前未被识别的全新微生物物种。由于这一新物种是在天宫空间站发现的,又隶属于细胞杆菌科尼尔属,因此得名“天宫尼尔菌”。
科研人员发现,天宫尼尔菌不仅是一个新面孔,而且具备了强大的太空适应能力。作为一种革兰氏阳性的产芽孢杆菌,它能够在微重力、辐射增强、营养稀缺等多重压力条件下稳定生存。研究显示,它能够通过调控杆菌硫醇的生物合成,来精准应对太空中的氧化应激压力,维持细胞内的氧化还原平衡,从而保障其在极端条件下稳健生长。此外,它还表现出在生物被膜形成、辐射损伤修复等方面的出色能力,堪称太空环境中的“六边形战士”,有望为航天健康保障、生物资源利用、废弃物处理以及抗菌新材料开发等提供新思路。
建立空间站微生物防控机制
空间站的微生物从何而来?事实上,空间站虽然远离地球地面,但并非真空无菌的存在。微生物可以通过多种途径进入空间舱,例如航天员体表或体内携带的微生物、设备材料在制造和运输过程中的附着物、货运飞船和所搭载物资等,都可能成为空间站微生物的来源。在适宜的温度和湿度条件下,这些微生物会在舱内缓慢繁殖。
人类要在太空长期生存,必须构建相应的生态系统,不仅要有动植物,也要有微生物。然而,一旦空间站的微生物失衡,也可能带来潜在威胁。例如,某些致病微生物可能在航天员免疫力减弱时引发感染;有的微生物可能腐蚀空间站的关键设备,如电缆、电路板等,甚至形成生物膜堵塞管道,影响系统运行安全。有研究显示,国际空间站上部分微生物在橡胶、金属钛、电路板等材料上生长后引发了腐蚀、变形和功能退化,这足以引起人们的警惕。
为此,科学家们建立了一整套完善的空间站微生物防控机制。从定期开展空气、水源和表面样本的微生物监测,到开发多种微生物检测技术,我国科研团队已构建起适合太空条件的监测网络,中国空间站在轨稳定运行两年多来,在微生物免培养法检测技术方面开展了多项研究和应用。
同时,在微生物防控方面,中国严格执行相关标准,对载人航天器密封舱设计、研制、在轨运行等阶段的微生物控制提出了明确要求,同时对实/试验载荷、货物、航天员等微生物控制作出了相应规定,为空间站的微生物控制提供了依据。
为太空远航健康保障提供科学依据
中国空间站已全面建成并稳定运行两年多,安全保障和科研产出成效显著。截至去年底,中国已在轨实施181项科学与应用项目,上行近2吨科学物资,下行实验样品近百种,获取科学数据超过300TB,包括生命科学领域在内的更多空间科学成果不断产出,为探索太空环境下的生命规律奠定基础。
日前,中国空间站第八批空间科学实验样品随神舟十九号载人飞船顺利返回地球。此次返回的实验样品涵盖空间生命科学、空间材料科学等25个项目,总重约37.25公斤。其中,生命科学样品包括人诱导多能干细胞、支气管上皮细胞、果蝇、蛋白样品等20类,后续将开展细胞谱系、结构、多组学等分析研究,为人类在太空与地面的健康保障提供理论支持。材料类样品则涉及钨基超高温合金、高强韧钢、非线性光学晶体、月壤加固材料等,相关成果将助力深空探测和未来载人航天任务。
值得一提的是,首批在轨繁育的果蝇也随神舟十九号一同返回。果蝇个体小、繁殖快、基因结构与人类高度同源,是理想的模式生物。2024年11月15日,果蝇随天舟八号货运飞船进入太空,约一个月的实验中连续培育出三代果蝇,航天员对每一代都进行了转移操作和采样收集,被冻存的果蝇将用于开展基因测序等研究分析。
中国科学院生物物理研究所研究员李岩表示,这项研究是国际首次在空间站设置亚磁环境并探索果蝇的生物学效应,为研究太空环境下生物生殖、发育和大脑、行为的影响提供了重要基础,也为未来人类太空远航的健康保障提供了科学依据。
专家介绍,自2022年7月随问天实验舱升空以来,空间站内的生命生态实验柜相继开展了拟南芥、线虫、果蝇、斑马鱼等动植物的空间生长实验,这些实验有望揭示微重力对生物个体生长、发育与代谢的深层影响,进一步推动人类对生命现象本质的理解。
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神舟二十号将完成这些空间生命科学实验
神舟二十号航天员乘组进驻中国空间站以来,多项任务进展顺利。航天员对生物技术实验柜内细胞组织培养模块微生物效应机制研究样品进行观测。低温存储环境是开展空间生物科学实验的必要条件,问天实验舱内的低温存储装置可为空间站提供长期持久的低温生物样品保存功能,乘组对其进行了巡视,并完成状态检查。
据了解,神舟二十号乘组在轨6个月期间,将持续开展59项空间科学实验与技术试验,其中包括“失重性骨丢失及心肌重塑的蛋白稳态调控机制研究”“空间微重力和辐射环境对涡虫再生的影响及作用机制探索”以及“空间微重力对微生物的效应机制研究”等空间生命科学领域的3项科学实验,涡虫、斑马鱼、链霉菌等实验材料将开展太空实验。
空间失重环境会导致人类心血管系统出现心律失常、心肌重塑,也会导致骨骼系统出现持续性骨丢失,大大增加骨折风险,这些问题制约着人类的长期太空生存。由中国航天员科研训练中心、华南理工大学、中国科学院上海技术物理研究所负责的“失重性骨丢失及心肌重塑的蛋白稳态调控机制研究”项目,将利用生命生态实验柜的“小型受控生命生态实验模块”开展为期约30天的在轨实验。通过开展空间斑马鱼成鱼实验,研究微重力对高等脊椎动物蛋白稳态的影响,明确蛋白稳态对失重造成的骨量下降和心血管功能紊乱的调控作用,探寻未来人类长期宇宙航行中对抗骨量下降和心血管功能紊乱的防护方法。
此前,斑马鱼已在中国空间站开展空间科学实验。2024年4月,神舟十八号载人飞船携带4条斑马鱼和4克金鱼藻进入“天宫”,在轨成功实现小型二元水生生态系统的稳定运行,实现了我国在空间站培养斑马鱼及在轨产卵的突破。
涡虫是一种拥有强大再生能力的扁形动物,其生命历程已经超过5.2亿年,是生物学研究中常用的动物实验材料之一。涡虫的组织修复能力十分惊人,即使断成两截后,两边仍可再生出新的肌肉、皮肤、肠道,甚至完整的大脑。研究涡虫对研究人类细胞克服老化、延缓衰老等具有重要意义。
由山东理工大学负责的“空间微重力和辐射环境对涡虫再生的影响及作用机制探索”项目,是国内首次开展的涡虫空间再生实验。将利用生命生态实验柜的“小型通用生物培养模块”,研究空间环境对涡虫再生形态发生、生理行为的具体影响,从个体水平进一步认识再生基本机制,研究结果有助于解决人类空间损伤及地面衰老等健康问题。
链霉菌广泛分布于自然环境,在土壤改良、植物促生抗逆、生态系统构建和维持中发挥重要作用,也能产生丰富多样的次级代谢产物,如抗生素等。
中国科学院微生物研究所负责的“空间微重力对微生物的效应机制研究”项目,将开展空间微重力环境下链霉菌的生长、发育分化、生物活性物质合成、种群传代演替的变化和机制研究,研究具有重要应用价值的微生物活性物质和酶在空间环境下的表达规律,为利用空间环境资源开发微生物应用技术和产品奠定基础。
(资料来源:中国科学院空间应用工程与技术中心)
(人民日报海外版 记者 刘峣) 【编辑:梁异】