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  • 受自然界生物通过毛细液桥作用的湿态粘附现象的启发,制备得到的聚吡咯吸盘可以和液滴形成毛细液桥,并且通过调节聚吡咯吸盘的大小,可以改变对液滴的粘附力,用于液滴的有效转移。
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  2018-09-21日新闻讯:据齐朝祥研究员介绍,在Gaia项目前期,双方针对Gaia卫星天体测量数据处理方法、模型和星表构建等内容进行了多次交流合作。“尤其是针对Gaia数据处理中的常规单天天体测量解算问题,我们提出了对Gaia的单天天体测量数据进行快速解算来实时检测观测数据的质量情况的想法,并对不同数据处理模型的解算结果进行了比较,编制了相应的归算软件。”

  氮素是陆地生态系统初级生产力最重要的限制因子,生物固氮则是全球生态系统有效氮最主要的来源。作为生物固氮的执行者,固氮菌一直是微生物生态学领域最受关注的研究对象之一,至今已有130年的研究历史。然而,目前我们对固氮菌分布的地理特征及其驱动因子还所知甚少,相关研究极为匮乏。这一研究现状在草地等自然生态系统中表现得尤为突出。

  青藏高原是世界上平均海拔最高的高原。该地区山峦起伏,地理拓扑结构复杂,区域内降水量差异极大,并呈现出自东南向西北降水递减的地带性趋势。此外,该地区植被的区划特征明显,在不同水热组合梯度下依次分布着高寒草甸、高寒草原及荒漠草原等生态系统。已有研究表明该地区的土壤古菌、细菌、真菌等微生物的地理分布也呈现出明显的地带性特征,并主要受植被多样性和土壤理化因子所驱动。但有关该区域固氮菌地理分布特征及其驱动因子的认知仍近乎空白。此外,诸多研究表明青藏高原地区的初级生产力深受氮素限制。鉴于该区域氮沉降量较低,作为典型的自然生态系统,其氮素的最主要来源很可能是生物固氮。而固氮菌生物地理研究又是开展生物固氮研究的基础。因此,在青藏高原地区开展固氮菌生物地理的研究不仅能在一定程度上填补世界范围内固氮菌生物地理研究匮乏的空缺,也为青藏高原地区氮收支动态的了解及生物固氮的调控等奠定了基础。

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  关于Gaia第二批数据

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  这些结果暗示着一种岩石圈尺度的变形,该变形受到连续缩短变形和局部断裂带控制,并被块体的强度影响。低速层的幅度和范围代表着不同的变形阶段,SGT和KQT经历了长时间变形,CQL和NCC处于初始变形阶段。加厚的岩石圈地幔可能被剥离,对地壳的低速层有促进作用可能导致流动。但是该流动不是高原隆升扩展的动力,而是持续变形的结果。所提出的模型一方面与块体内的连续变形相一致,另一方面与地表大型断裂带相吻合。通过对比发现,高原的其他区域也具有该类变形特征,可能是陆内变形的普遍机制。 利用小分子敏化半导体实现可见光催化自由基反应

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  欧空局盖亚(Gaia)空间天体测量卫星项目于北京时间2018年4月25日18:00发布了第二批科学数据(GaiaDR2),迅速引起了近乎整个天文学界的关注。基于新发布的数据,天文学家有望在银河系和太阳系的结构、形成与演化、恒星物理乃至宇宙学和基本物理学等领域获取突破性的结果。作为参与Gaia项目中天体测量工作中国际合作的亚洲唯一单位,中国科学院上海天文台提出方案并编制了归算软件,利用独创的同时性较差观测的原理独立校验,基于Gaia实测的数据解算卫星基本角的变化,与其它监测结果交叉比对,从而核实并独立获得基本角变化,为Gaia最终的科学数据的修正提供重要的基准。 ”

  会议邀请国家发改委能源所研究员胡秀莲、中国社会科学院研究员庄贵阳、中国人民大学研究员王克、绿色创新发展中心主任杨鹂、山东省科技发展战略研究所所长周勇、浙江省应对气候变化和低碳发展合作中心主任蔡和、深圳市发改委城市发展研究中心研究员高红,以及广东省技术经济研究发展中心陈子教研究员作为专家组成员。

  图2:左:银道坐标系下的Gaiadr2源密度分布图;右:GaiaDR2的星等分布图。图片版权:ESA

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