UC彩票平台 【科学讲座】卜东波:计算的魅力

  • 但揭示物种多样性的分布规律也是进化和生物地理学的基本课题,而这类研究却相对滞后。
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  2018-10-20日新闻讯:越来越多的研究表明,α同性生殖作为重要的适应性行为维系了新生隐球菌及其姊妹种格特隐球菌在宿主侵染方面的短期适应优势和长期种系优势:一是α同性生殖的产物同性孢子可作为重要的感染繁殖体参与早期宿主肺脏定植;二是α同性生殖作为隐球菌关键的进化动力通过创建遗传物质和核型多样化,推动了生态位扩展及毒力进化,并造成过北美严重的爆发性感染。

  金属离子混合电容器集高能量密度、高功率输出以及长循环寿命等优点于一身,近年来已成为未来可持续发展新型储能系统的一个重要发展方向。其中,因钠资源丰富、价格低廉,与锂的物理化学性质相似,使得钠离子电池及钠离子混合电容器作为锂离子储能体系有效的替代产品,发展势头迅猛,各类新型钠离子混合电容器的研究报道不断涌现。

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武汉物数所首次在量子层面上验证朗道尔原理

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  上:卫星基本角探测器检测到的6小时周期变化;下:上海台团组任意选取的某天观测数据得到的6小时周期振幅的天体测量数据验证结果,横坐标是同时性观测选取条件,纵坐标是6小时周期振幅。这与星载激光干涉结果一致性较好。上图版权:ESA,下图版权:上海天文台

  盘星系,顾名思义,指形态类似于薄盘状的星系,包括了正常旋涡星系和棒旋星系等。盘星系结构复杂,内部有棒与核球,外围的盘中存在旋臂,这些不同结构是如何形成和演化的?而盘星系整体又是如何演化而来?这些都是天文学家们关心的重要问题。解决方法之一便是通过运动学信息,也就是这些结构中的恒星或气体是如何运动的,或者说速度分布怎样。

  与可直接观测整体结构的河外星系不同的是,由于身处银河当中,虽然银河系中的尘埃几乎是肉眼“可见”,但却很难一窥其整体结构的真面目。近日,利用郭守敬望远镜银河系巡天得到的海量恒星光谱数据,中国科学院上海天文台的一组科研人员对银河系中尘埃成分的结构进行了精确的测量,并给出了目前为止最为精确的银河系尘埃整体分布的尺度。目前该工作已被天文学国际核心期刊《天体物理杂志》(ApJ)所正式接收。 我国的高速摄影研究始于1962年,也就是中国科学院西安光学精密机械研究所(以下简称“西安光机所”)成立之初。高速摄影是西安光机所的建所之本,也是在时代背景下国家赋予研究所的光荣使命,西安光机所高速摄影研究的水平代表了我国在该领域的最高水平。1966年,第一个用于高速摄影的变像管在西安光机所研制成功,开启了我国光子学的新阶段。到2000年左右,在以龚祖同院士、侯洵院士、牛憨笨院士等为代表的著名专家的带领下,我国高速摄影技术得到了全面的发展,不仅提出了大量开创性理论,还开展了许多卓有成效的实验研究,设计并研制出了不同类型的条纹相机。

  为了理解平均速度和偏斜度的相关性以及该相关性随倾角的变化,“我们需要仔细研究不同空间区域的恒星速度分布。”李兆聿说。他们发现,在棒边缘区域的恒星视向速度分布本身就具有明显的偏斜度。在倾角较小的情况下,近端与远端低视向速度恒星的缺失,是造成V与h3的关系从正相关急剧变为反相关的主要原因。

  在中国科学院先导专项B(XDB18000000)以及国家自然科学基金的资助下,相关研究2018年发表在地球科学主流期刊GeophysicalResearchLetter上。多细胞生物的器官发生和生长发育依赖于干细胞的不对称分裂。与动物干细胞类似,植物干细胞的不对称分裂和特性维持通常由少数几个核心转录因子控制。因此,核心转录因子如何与RNA聚合酶II通用转录机器“密切沟通”从而实现对靶标基因时空特异性表达的精确控制是发育生物学领域的一个重大问题。 ”

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所冯芒研究团队与上海交通大学麻志浩教授合作,利用超冷离子实验平台,设计和完成了基于单量子比特的信息擦除实验,在单个40Ca+离子层面上首次高精度地检验了量子信息与量子热力学中的一个重要关系式——量子朗道尔原理,相关研究成果发表在《物理评论快报》上,并作为本期重要研究成果入选为编辑推荐论文(Editor’sSuggestion)和物理特色论文(FeaturedinPhysics)。同时,美国物理学会网刊Physics邀请该领域专家卢森堡大学的MassimilianoEsposito教授以“朗道尔原理经受住了量子测试”为题对这一研究成果做了专文评述。

  中国科学院化学研究所的研究人员在前期研究工作中发现,有机微纳晶体材料在激发状态下所形成的定域在单个分子上的Frenkel激子,相比于无机材料中的Wannier激子,具有更高的结合能和更长的激发态寿命,因此容易与光子耦合,从而形成激子极化激元(ExcitonPolariton)(J.Am.Chem.Soc.2011,133,7276-7279;Acc.Chem.Res.2014,47,3448-3458;Angew.Chem.Int.Ed.2015,54,7125-7129)。这是一种半光半物质的新的量子态,兼具光子和激子的属性。虽然光子本身的行为是很难进行人为操纵的,但是激子极化激元的形成,使得人们有可能通过对激子的操纵来间接地操纵光子(J.Am.Chem.Soc.2012,134,2880-2883;Adv.Mater.2012,24,1703-1708;Adv.Mater.2013,25,2854-2859;J.Am.Chem.Soc.2016,138,2122-2125;J.Am.Chem.Soc.2017,139,11329-11332.)。Frenkel激子本是可以看作电偶极子,因此外加电场可以引起激子扩散、分离、复合等行为的改变。

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