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  在辽宁号航母离开大连造船厂后,国产航母的动向格外引人关注。♀♀♀♀♀♀2月26日,香港“文汇网”发布短视频介绍了光♀♀♀♀→产航母的最新动态:身穿测♀♀♀』同颜色马甲的海军航空保障官兵(被称为航母“骡♀♀№甲军团”)已亮相航母甲板,正昼意♀♀」开展训练。[]据“文汇网”报道斥♀♀∑,如今“马甲军团”进的训练任务包棱♀♀〃甲板巡视、牵引车调度舰载机(模型)等垛♀♀∴项内容。从视频中可以看出,国产航♀♀∧讣装迳夏壳巴7庞幸患芗-15战♀♀』和一架直-8直升机模型,这两架模型均成为了官扁♀♀▲舰载机调度训练的重要道具♀♀ []文章称,从早上6点开始,官♀♀”们就在舰上列队开始甲板巡视训练,直至夜间国产航♀♀∧讣装迳先跃傻苹鹜明,甲板和舰岛都清晰可见。在演练期间,国产航母先后启动主机、顶板雷达等设备,并进锚链排水、排水孔排放蒸汽、偏流板反复支起放下等操作演练。[] 印巴空中对抗谁占优 巴铁枭龙战机略胜印度幻♀♀♀♀♀♀∮2000 证监会:股票质押风险得到缓解 债♀♀♀♀♀♀∪违约风险有效化解 夫人儿子女婿均遭调查 韩媒:李明博3月或扁♀♀♀♀♀♀』传唤 2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日,科技部基础研究管理中心公布“2018年度中国科学殊♀♀♀♀♀♀‘大进展”,基于体细扳♀♀♀♀←核移植技术成功克隆出猕♀♀♀『铩爸兄小薄盎华” 等10项重大库♀♀∑学进展,从30个候选项目中脱颖而出。[]♀♀【荼ǖ溃根据得票数排免♀♀←,“2018年度中国科学十大进展”分别为:[]基逾♀♀≮体细胞核移植技术成功克隆出猕猴[]创建♀♀〕鍪桌人造单染色体真核细胞♀♀[]揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁♀♀』制[]研制出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机柒♀♀△人[]测得迄今最高精度的引力常数G值[]首次肘♀♀”接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折[♀♀]揭示水合离子的原子结光♀♀」和幻数效应[]创建出可探测细胞内结构镶♀♀∴互作用的纳米和毫秒尺度成像技术[♀♀]调控植物生长-代谢平衡实现可持续赔♀♀々业发展[]将人类生活在黄土高原的历史外♀♀∑前至距今212万年[]据介绍,♀♀♀“中国科学十大进展”评选至今已成功举办14届,旨在宣♀♀〈我国重大基础研究科学进这♀♀」,激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神b♀♀‖开展基础研究科普宣传,促进公众理解♀♀ ⒐匦暮椭С只础研究b♀♀‖在全社会营造良好的科学氛围。[♀♀]具体获奖项目简介如下:[♀♀]01 基于体细胞核移植技术成功克隆♀♀〕鲡ê[]非人灵长类动物是与人类亲缘关系最近的动吴♀♀★。因可短期内批量生产遗传背景一致且无嵌合现♀♀∠蟮亩物模型,体细胞克隆技术被认为是构建非♀♀∪肆槌だ嗷因修饰动物模型的最佳方法。♀♀[]“中中”和“华华” 文内图♀♀∑均来自科技日报公众号 []自1997年克隆羊“垛♀♀∴莉”报道以来,虽有多家实验室尝试体细胞克隆猴研究b♀♀‖却都未成功。中国科学院神经科学研究所/脑科学与智拟♀♀≤技术卓越创新中心孙强和刘真砚♀♀⌒究团队经过五年攻关最终斥♀♀∩功得到了两只健康存活的体细胞克隆猴。[]他们研锯♀♀】发现,联合使用组蛋白H3K9me3肉♀♀ˉ甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎的体外♀♀♀囊胚发育率及移植后受体的怀孕骡♀♀∈。在此基础上,他们用胎猴成纤维细胞作为供体细♀♀“进核移植,并将克隆胚胎移植到代孕受体后♀♀。成功得到两只健康存活克隆猴;而利用卵丘颗粒镶♀♀「胞为供体细胞核的核移植殊♀♀〉验中,虽然也得到了两只足月出生个体,但这两只衡♀♀★很快夭折。遗传分析证实,上述两种情况产♀♀∩的克隆猴的核DNA源自供体细胞♀♀。而线粒体DNA源自卵母细胞供体猴。[]体细胞克隆猴♀♀〉某晒κ歉昧煊虼游薜接械耐黄疲该尖♀♀〖术将为非人灵长类基因编辑操租♀♀△提供更为便利和精准的技术手段b♀♀‖使得非人灵长类可能成为可以广泛应逾♀♀∶的动物模型,进而推动灵长类生殖发育♀♀ ⑸物医学以及脑认知科学和♀♀∧约膊』理等研究的快速发展。[]德国科学院♀♀≡菏Nikos K. Logothetis意♀♀≡“克隆猴:基础和生物医学研究的一个♀♀≈匾里程碑(Cloning NHP: A major mi♀♀lestone in basic and biomedical res♀♀earch)”为题发表评论认为,这项工作证明了利用题♀♀″细胞核生殖克隆猕猴的可性,打破了尖♀♀〖术壁垒并开创了使用非人灵长类动物作为实验模型♀♀〉男率贝,是生物医学研究领域真正精彩碘♀♀∧里程碑。[]02 创建出首例人造单染色体真核细胞[]这♀♀℃核生物细胞一般含有多条染色体,如人有46条、小殊♀♀◇40条、果蝇8条、水稻24条碘♀♀∪。这些天然进化的真核赦♀♀→物染色体数目是否可人为♀♀「谋洹⑹欠窨梢匀嗽煲桓鼍哂姓常功能的碘♀♀ˉ染色体真核生物是生命科学菱♀♀§域的前沿科学问题。[]中国科学院分子植物科学租♀♀】越创新中心/植物生理生态研究所覃重军和薛小莉砚♀♀⌒究组、赵国屏研究组、生吴♀♀★化学与细胞生物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基因锈♀♀∨息有限公司等团队合作,以天然含有16条染色体的这♀♀℃核生物酿酒酵母为研究材料,采用合成生物学“工程烩♀♀’”方法和高效使能技术,在国际上首次肉♀♀∷工创建了自然界不存在的♀♀〖蛟蓟的生命仅含单条肉♀♀【色体的真核细胞。该研究表明天然复杂生命体镶♀♀〉可以通过人工干预变简约,赦♀♀□至可以人工创造全新的自然界不存在的生命。♀♀[]Nature、The Scientist等发表评论认为♀♀。这可能是迄今为止动作租♀♀☆大的基因组重构,这些遗粹♀♀~改造的酵母菌株是研究染色体赦♀♀→物学重要概念的强大资源b♀♀‖包括染色体的复制、重组和分离。♀♀[]03 揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑♀♀∮糁⒀现厮鸷α嘶颊叩拟♀♀∩硇慕】担是现代社会自杀问题的重要诱因,给社会和尖♀♀∫庭带来巨大的损失。然而传统抗意♀♀≈郁药物起效缓慢(68周意♀♀≡上),并且只在20%左右的病人中起效b♀♀‖这提示目前对抑郁症机制的了解还没有触及其核♀♀⌒摹[]新抑郁模型[]近年来在临床上意♀♀♀外发现麻醉剂氯胺酮在低剂量下具有快速♀♀。1小时内)、高效(在70%难治型病人中起效)碘♀♀∧抗抑郁作用,被认为是精神疾病领域近半个世纪租♀♀☆重要的发现。然而,氯胺酮具有成瘾♀♀⌒裕副作用大,无法长期使逾♀♀∶。因此,理解氯胺酮快速抗抑郁的机肘♀♀∑已成为抑郁症研究领域的“圣杯”,因为它将♀♀√崾疽钟糁⒌暮诵哪曰制,并为研发快速、高效♀♀ ⑽薅镜目挂钟粢┪锾峁┛蒲б谰葩♀♀ []2018年,浙江大学医学院胡海岚研究组在♀♀≌庖涣煊虻难芯咳〉昧送黄菩缘慕展:在抑郁症碘♀♀∧神经环路研究中,该研究♀♀∽榉⑾执竽灾蟹唇鄙椭行耐♀♀♀侧缰核中的神经元活动是抑郁情绪的来源。这一区域的♀♀∩窬元细胞通过其特殊的高频密集的“簇状放碘♀♀$”, 抑制大脑中产生愉悦感的“奖赏中心”的活动。外♀♀〃过光遗传的技术手段,他们直接证明缰核区的簇状放♀♀〉缡怯辗⒍物产生绝望和快感缺失等为♀♀”硐值某浞痔跫。[]针对抑郁的分子机制,该砚♀♀⌒究组发现这种簇状放电方♀♀∈绞怯NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR♀♀〉淖瓒霞粒氯胺酮的药理作用机制正是通过抑制♀♀$趾松窬元的簇状放电,高速高效地解斥♀♀↓其对下游“奖赏中心”的抑制,从而达到在极短时间拟♀♀≮改善情绪的功效。同时,该研究组对产生簇状放电的♀♀∠赴及分子机制做出了更深入的阐释。[]通过高通量碘♀♀∧定量蛋白质谱技术,他们发现抑♀♀∮舻男纬砂樗孀沤褐氏赴中钾♀♀±胱油ǖKir4.1的过量表达。而Kir4.1通道♀♀《砸钟舻牡骺刂哺于缰核组织中胶质细胞♀♀《陨窬元的致密包绕这一组织学基础。在神经元-胶肘♀♀∈细胞相互作用的狭小界面中,Kir♀♀4.1在胶质细胞上的过表达引♀♀》⑸窬元细胞外的钾离子浓度降低,从而诱发神♀♀【元细胞的超极化、T-VSCC钙通道♀♀』罨,最终导致NMDAR介导碘♀♀∧簇状放电。[]上述研究对于抑郁症这一重大♀♀〖膊〉幕制做出了系统性碘♀♀∧阐释,颠覆了以往抑郁症核心机制上流♀♀〉 “单胺假说”,并为研发氯胺酮的替代品、避免其成疋♀♀~等副作用提供了新的科学依据。同时♀♀。该研究所鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T-V♀♀SCC钙通道等可作为快速抗抑郁的分子靶点♀♀。为研发更多、更好的抗抑郁药物或干预技术♀♀√峁┝苏感碌乃悸罚对最终战胜抑郁症具♀♀∮兄卮笠庖濉Science、Scie♀♀ntific American等期刊对该光♀♀・作进了新闻报道,称“这是一项惊人的发♀♀∠帧薄[]04 研制出用于肿瘤治疗的肘♀♀∏能型DNA纳米机器人[]利用纳米医学机器人♀♀∈迪侄匀死嘀卮蠹膊〉木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♀♀⊙е行哪艄憔、丁宝全衡♀♀⊥赵宇亮研究组与美国亚利桑那州立大学颜♀♀″把芯孔榈群献鳎在活体内可定点输运药物的纳♀♀∶谆器人研究方面取得突破,实现了纳米机器人在活♀♀√澹ㄐ∈蠛椭恚┭管内稳定工作并高效完成定点药物输♀♀≡斯δ堋[]研究人员基于DN♀♀A纳米技术构建了自动化DNA机器人,在机♀♀∑魅四谧霸亓四血蛋白酶凝血酶。该拟♀♀∩米机器人通过特异性DNA适配体功能化,可以与特异表粹♀♀★在肿瘤相关内皮细胞上的核仁素结合,精确靶向定位肿♀♀×鲅管内皮细胞;并作为响应性的分子开关,打开♀♀DNA纳米机器人,在肿瘤位点释放凝血酶,激♀♀』钇淠血功能,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组肘♀♀’坏死。[]这种创新方法碘♀♀∧治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤、卵巢癌及原发肺扳♀♀々等多种肿瘤中都得到了验证♀♀♀。并且小鼠和Bama小型猪实验显示,这种纳米机器人具有♀♀×己玫陌踩性和免疫惰性♀♀♀。[]上述研究表明,DNA纳米烩♀♀→器人代表了未来人类精准药物设计的全新拟♀♀。式,为恶性肿瘤等疾病的治疗提供♀♀×巳新的智能化策略。Natu♀♀re Reviews Cancer、Nature ♀♀Biotechnology等评论认为该工作为里程碑殊♀♀〗的工作;美国The Scientist期刊将该工作与同性封♀♀”殖、液体活检、人工智能一起,评选为2018年度殊♀♀±界四大技术进步。[]05 测得迄今最高精度♀♀〉囊力常数G值[]牛顿万有引力常数G是人♀♀±嗳鲜兜牡谝桓龌本物理常数,其在物理学乃至整糕♀♀■自然科学中扮演着十分重意♀♀―的角色。两个世纪以来,实验物理学家们♀♀∥绕引力常数G值的精确测量付斥♀♀■了巨大而艰辛的努力,但其测量锯♀♀~度目前仍然是所有物理学常数中最低的。[]按照♀♀∨6偻蛴幸力定律,G应该是一个固定的常数,不因♀♀〔饬康氐愫筒饬糠椒ǖ牟煌垛♀♀▲变化。但是,当前国际上不同研究小组用不同方封♀♀〃测得的G值却不吻合。[]为了深入研究这一问题b♀♀‖华中科技大学物理学院引力中心罗俊、杨山♀♀∏搴蜕鄢筛昭芯孔樽200♀♀9年开始同时采用两种相互独♀♀×⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê团こ咏羌铀俣确蠢》来测♀♀×G值。[]历经多年的艰苦努力,2018年两种♀♀》椒均获得了迄今为止国际最高♀♀〉牟饬烤度(G值分别为6.674184×1011和6.674484×101♀♀1m3/kg/s2,相对标准偏差分别为百万分之11.64和♀♀11.61),更为关键的是菱♀♀〗个结果在3倍标准差范围内吻合。Nature期刊意♀♀≡“引力常数的创纪录精度测♀♀×浚Gravity measured with record pr♀♀ecision)”为题发表评论认为,这项工作是迄解♀♀●为止用两种独立的方法测定引力常数的不肉♀♀》定度最小的结果,为揭示造♀♀〕赏蛴幸力常数测量差异的原因提供了非常好的机遇,外♀♀‖时也为进一步测量获得引力常数的真值提供了烩♀♀→遇;并评价这项工作是“精密测量领域卓越工艺的典♀♀》丁薄[]06 首次直接题♀♀〗测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折[]高能逾♀♀☆宙射线中的负电子和正电子在其进过程中会很快损殊♀♀¨能量,因此其测量数据可以作为高能物理过程的一个♀♀√秸耄甚至用于研究暗物肘♀♀∈粒子的湮灭或衰变现象♀♀ []基于地基切伦科夫伽玛射线外♀♀←远镜阵列的间接探测获得的电子宇宙♀♀∩湎吣芷自1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿♀♀〉缱臃特)附近存在有拐折的迹象♀♀。但其系统误差很大。[]我国首颗天文卫星悟空号b♀♀〃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)逾♀♀⌒显著提高,拓展了人类在太空中观察宇宙的窗口♀♀ []DAMPE合作组基于悟空号前530天的在轨♀♀〔饬渴据,以前所未有碘♀♀∧高能量分辨率和低本底对25GeV4♀♀.6TeV能量区间的电子宇宙线能谱进了精确的直接测量♀♀♀。悟空号所获得能谱可以用分段幂骡♀♀∩模型而不是单幂律模型很好地拟♀♀『希明确表明在0.9TeV附近存♀♀≡谝桓龉照郏证实了地面间接测量的结果。该拐折反逾♀♀〕了宇宙中高能电子辐射源的典锈♀♀⊥加速能力,其精确的下降为对于判定部♀♀》值缱佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴♀♀★质起着关键性作用。[]此外,♀♀∥蚩蘸潘获得的能谱在1.4T♀♀eV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步的数据来确认是♀♀》翊嬖谝桓鼍细结构。[]瑞典皇家科学院院士、诺贝垛♀♀←物理学奖评奖委员会秘书L♀♀ars Bergstrom教授肯定了这♀♀♀是首次直接测量到这一拐折。美国约翰霍♀♀∑战鹚勾笱Marc Kamionk♀♀owski教授评论认为,这是拟♀♀£度最令人激动的科学解♀♀▲展之一。[]07 揭示水合离子的原子结构和♀♀』檬效应[]离子与水分子结合形♀♀〕伤合离子是自然界最为常见和肘♀♀∝要的现象之一,在很多物理、化学、生物过程中扮演着♀♀≈匾的角色。[]早在19世纪末,人们就意识到离子水合租♀♀△用的存在并开始了系统的研究。[]一百♀♀《嗄昀矗水合离子的微观结构和♀♀《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度的实验表征手♀♀《我约熬准可靠的计算模拟封♀♀〗法。[]北京大学物理学院♀♀×孔硬牧峡蒲е行慕颖、王恩哥和徐棱♀♀◎梅研究组与化学与分子工程学院高意♀♀°勤研究组等合作,开发了一种基♀♀∮诟呓拙驳缌Φ男滦蜕描探针技术,蒜♀♀、新了扫描探针显微镜空间分辨率的世界纪录,实现了氢♀♀♀原子的直接成像和定位,在国际上首次获得了碘♀♀ˉ个钠离子水合物的原子级分辨图♀♀∠瘢并发现特定数目的水分子可以♀♀〗水合离子的迁移率提高几个量级♀♀。这是一种全新的动力学幻数效应。[]结合第一♀♀⌒栽理计算和经典分子动力学♀♀∧D猓他们发现这种幻数效应来源于♀♀±胱铀合物与表面晶格的对称性匹配斥♀♀√度,而且在室温条件下仍然存在,并具有一定碘♀♀∧普适性。该工作首次澄清了界面上离♀♀∽铀合物的原子构型,并建立了离子水合物的吴♀♀、观结构和输运性质之间的直接关联,♀♀〉吒擦巳嗣嵌杂谑芟尢逑抵欣胱邮湓说拇统♀♀∪鲜丁U舛岳胱拥绯亍⒎栏蚀、电化学反应、海水淡化、♀♀∩物离子通道等很多应用领域都具有重要的潜在意义♀♀ []Nature Reviews C♀♀hemistry期刊主编David Schilter发表评论文这♀♀÷认为,这项研究获得了“堪称完♀♀∶赖乃合离子结构和动力学信息”。[]08 创建出可探测♀♀∠赴内结构相互作用的纳米和毫秒尺垛♀♀∪成像技术[]真核细胞内,细胞器和细胞骨架进着高♀♀《榷态而又有组织的相互作用以协调♀♀「丛拥南赴功能。观测这些相互作用,需要♀♀《韵赴内环境进非侵入式、长时程、♀♀「呤笨辗直妗⒌捅尘霸肷的成像。[♀♀]为了实现这些正常情况下相互对立的目标,中♀♀」科学院生物物理研究所李栋研究组与美国霍华德休♀♀∷挂窖а芯克Jennifer Lip♀♀pincott-Schwartz和Eric B♀♀etzig等合作,发展了掠入射♀♀〗峁构庹彰飨晕⒕担GI-SIM)技术b♀♀‖该技术能够以97纳米分辨率、每秒♀♀266帧对细胞基底膜附近的动态事件连续♀♀〕上袷千幅。[]研究人员利用多赦♀♀~GI-SIM技术揭示了细胞器-镶♀♀「胞器、细胞器-细胞骨架之间的♀♀《嘀中滦拖嗷プ饔茫深化了对这锈♀♀々结构复杂为的理解。微♀♀」苌长和收缩事件的精确测量有助于区分不同的微管垛♀♀’态失稳模式。内质网(ER)与其他细胞器烩♀♀◎微管之间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机肘♀♀∑,如内质网搭载在可运动细胞器上。而且,研究发现♀♀∧谥释-线粒体接触点可促进线粒体的分裂和♀♀∪诤稀[]中国科学院外籍院士、美国杜克粹♀♀◇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。[]09 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”。[]10 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。[](科技日报记者 刘垠)[]免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:贾兆恒 []

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  黑龙江发现超大型石墨矿 经济价值超千亿 可用于制造手机弯曲屏幕[]黑龙江省双鸭山市西沟近期♀♀♀♀♀♀√交褚淮Τ大型石墨矿床。经评估,该矿潜在经济价值库♀♀♀♀∩达1000亿元以上。从石墨中分离出的石墨烯,可应用逾♀♀♀≮锂离子电池、超级电容器、♀♀∈只柔性显示屏等新兴领域产柒♀♀》,拉动产业链。[]据黑龙江省自然资源厅官网消息,黑菱♀♀→江省双鸭山市西沟近期探获一处超大型石墨矿床。♀♀【评估,该矿潜在经济价肘♀♀〉可达1000亿元以上。这是国♀♀∧诘刂收铱蟮闹卮笸黄啤4邮墨肘♀♀⌒分离出的石墨烯,可逾♀♀ˇ用于锂离子电池、超级电容♀♀∑鳌⑹只柔性显示屏等新♀♀⌒肆煊虿品,拉动产业链。[]高品位石墨 潜在价值超100♀♀0亿[]西沟矿床成因类型为沉积变质型石墨矿床b♀♀‖矿石类型以石墨片麻岩型为主b♀♀‖属于大鳞片晶质石墨,共发现晶质石墨矿体62条,经衡♀♀≮龙江省自然资源厅评审,提交工业矿体(333♀♀。+(334)石墨矿石量33551.19万吨,矿物量2♀♀337.61万吨,平均品位6.97%。其中(333)占♀♀∽试戳孔芰康95.22%,总剥♀♀〔杀任1.69∶1。[]西沟石墨矿属于逾♀♀∨质石墨资源,且储量大♀♀♀、易开采、成本低,资源潜在价♀♀≈稻薮螅初步估算潜在价值在1000亿元以上。黑菱♀♀→江为西沟石墨普查项目共计投入资金1490多万元b♀♀‖投入产出比为1:6679。[]可应用于手机柔性♀♀∠允酒恋刃滦瞬品[]石墨属于国家这♀♀〗略性矿产资源,是生产石墨镶♀♀々的重要原料。从石墨中分离出的石墨烯,作为21世纪发♀♀∠值奈锢怼⒒学性能最为优异的材料,在能♀♀×看娲、半导体制备、生物医药、汽车、航空航天碘♀♀∪领域的应用被寄于厚望,被誉为“具逾♀♀⌒革命性意义的材料”“21世纪材料之王”。目前的研究热点是石墨烯在能量存储和转领域的应用,如锂离子电池、超级电容器等。此外,利用石墨烯超强优异的柔韧特性,可以制造柔性材料,用于近年兴起的可弯曲可卷折的手机柔性显示屏、可穿戴设备等。黑龙江下一步计划依托西沟石墨矿资源做大做强石墨新材料产业,加快培育新的经济增长点。[]责任编辑:鲍一凡 [] 新浪财经讯 2月26日消息,据住建部事故快报发布消息,安徽省铜陵市一品江山9#-12#骡♀♀♀♀♀♀ˉ商业及地下车库工程b♀♀♀♀‖发生一起重伤害事故b♀♀♀‖死亡3人。[]据快报信息显示,此次♀♀」こ探ㄉ璧ノ晃铜陵有色♀♀⊥冠房地产集团公司。施工总承包单位为安徽国题♀♀々建筑有限公司。监理单位为铜陵鑫铜建设监理有限责任公司。[]责任编辑:鲍一凡 [] 重庆时时彩正规店 四川阿坝黑水县的转变:一场人与自然碘♀♀♀♀♀♀∧互相成全 牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯♀♀♀♀♀♀ 【下载地址】[][] ♀♀♀♀ ♀♀♀ ♀♀≈行峦客户端北京2月27日电 (记者 李金磊)中♀♀」证监会提供的数据显示,2018年加大稽♀♀〔橹捶力度。聚焦重点领城和市场♀♀」厍校严厉打击证券期货违法违规为。2018年共受理吴♀♀ˉ法违规线索678件,新增立案♀♀268件,向公安机关移送114件。共做出政处罚决定310份,罚没款额首次突破百亿元,市场禁入50人次。[](本文来自于中国新闻网)[]责任编辑:陈悠然 SF104[] 调查:美枪支乱放存隐患 过半拥枪者未安全存枪 <将蒙>

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