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交通网络的持续完善,将为产业发展源源不断输送能量。全国人大代表、重庆长安汽车董事长朱华荣提醒,要避免同质化竞争,“重庆可专注研发与品牌运营,成都可强化汽车电子软件及智能化支持,合力做大汽车产业‘蛋糕’”。
随着参与网球运动的人逐渐增多,中国网球的基础设施也在不断完善。纪宁告诉《环球时报》记者:“我们在做一个项目,在北京朝阳区规划一个‘大满贯网球文化公园’,将汇集所有大满贯要素。人们既能在此观看全球顶级赛事,也能在场地上训练和比赛。”纪宁说,这仅是一个案例,但从中可以窥见中国网球运动基础设施越来越完善,也越来越专业化。作为体育产业的参与者与观察者,纪宁表示,不仅北京,全国各地网球运动设施也发展得越来越好。
“要避免资本市场过度依赖政府信用‘背书’。”清华大学经济与管理学院副院长、金融系教授何平告诉三里河,想引领资本投入创新,就尽快推动金融体系改革,为民企创造更多融资机会。
中国驻英国使馆发言人13日表示,英方有关制裁是没有国际法依据的单边主义行径,中方坚决反对,已向英方提出严正交涉。英国政府罔顾国内国际民意,不断火上浇油,助长战事延绵不绝、生灵涂炭,致使和平更加遥遥无期。
海口3月6日电 (记者 王晓斌)记者6日从中国热带农业科学院(简称“中国热科院”)获悉,该院已在柬埔寨揭牌启动热带农业海外科技中心,在老挝共建农产品质量安全国际联合实验室,并与泰国农业大学等机构签署合作备忘录,助力澜湄国家橡胶、香蕉等热带作物产业发展。
叶荫宇:运筹学在日常生活中的应用十分广泛。如每个人常用的导航软件,卫星定位只能提供实时的位置信息,但为用户规划出合理出行路线的是运筹学。而在现代工业生产中,生产力获得极大发展,产量大大提升,同时个性化、定制化需求越来越大,合理安排工业生产也是运筹学思想的体现。在物流领域,由于现实中如天气变化、道路维修等不可控因素极多,往往不能按照理想的规划进行物流运输,这就需要运用运筹学建立合理的仓储点、运输线,保证供应链各环节的紧密衔接。而人们日常出行乘坐的航班、铁路,涉及复杂的航线、铁路线路规划,一天中需要规划成百上千航班、铁路班次的运行时间,都需要运筹学一一解决。
该报发布的社论写道,美国总统特朗普在当地时间3月4日对加拿大发起的这场不合理、不必要的贸易战,现在已经把美国与其他国家割裂开来。
进一步改进工作作风,严格要求自己,求真务实,真抓实干,坚持以人民为中心的创作导向,强化“国家队”意识,努力以优秀作品向着艺术“高峰”不断攀登。
“95后”青年田郁曦正忙着互加微信,学法律的她对行业外的知识都很感兴趣,因此报名了创业者夜校。“前几年我走得很快很浮躁,也没有认真打磨自己的‘基本功’,总是掉进同样的陷阱。当我终于正视问题,沉下心钻研改变,才重新走上正轨。”田郁曦对课程自我认知部分内容感受颇深。
北京3月6日电(赵方园)中医药的发展离不开现代科技的推动。今年全国两会,全国人大代表赵菁带来了利用人工智能(AI)赋能中医药传承创新和推动我国中医药产业智能制造发展等方面的建议。
二是聚焦养老科技,大力发展适老化智慧产品。随着新技术的发展,智能眼镜、助听器、智能床垫、智能纸尿库、康复和护理机器人等领域,都是值得大力推动发展的新兴产业。
政治新闻网站Politico分析称,二人的表态凸显了白宫在贸易问题上的巨大分歧:一方主张采取纯粹的保护主义立场,专注于美国国内产业发展;另一方则更倾向于关注关税对消费者和企业所造成的影响。接近政府的人士称,卢特尼克与财政部长贝森特和国家经济委员会主任凯文·哈塞特将联手,试图取消对加拿大和墨西哥征收的关税。
钟自然严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿、故意泄露国家秘密犯罪,且在党的十八大后不收敛、不收手,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。
陈政高于1970年担任辽宁省海城县革委会政工组办事员;1978年任大连海运学院团委书记;1982年任辽宁省大连团市委常委、学校部部长;1985年任辽宁省大连市长海县副县长;1988年任辽宁省大连市西岗区委常委、副区长(主持工作);1993年任辽宁省大连市副市长;1997年任辽宁省省长助理;1998年任辽宁省副省长;2003年任辽宁省沈阳市委副书记、市长;2008年任辽宁省委副书记、省长。
此外,人工智能技术的实现与发展,也需要思考“从哪里来、到哪里去”的问题,实则依赖于各个学科的发展,从其起源、机制、未来等多个维度来看均是如此。作为一种工具,人工智能的发展本身并不是目的,解决实际问题服务人类才是目的。
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】