UC彩票安卓APP 西北高原生物研究所揭示物种之间补偿作用在青藏高原草地生产力维持过程中关键作用

  • 另一方面,为保证飞秒时间分辨,要求条纹相机系统的触发晃动足够小,这样才能尽可能地提高整个系统在重复扫描时的时间分辨率。
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  2018-10-19日新闻讯:ECHO处于关闭状态。

  相较于依巴谷,Gaia项目可将天体三维位置(从方向和视差信息获取)和切向速度(从自行数据获取)测量精度提高了约100多倍,等效的角度测量精度达到10微角秒(1角秒等于三千六百分之一角度)水平,如果把依巴谷的测量精度比作从地球能看到月球表面的宇航员高度,那么Gaia的测量精度就相当于从地球能看见月球表面的一枚硬币尺寸。在观测目标上,Gaia也提高很多倍,总观测目标远超过10亿颗天体。有距离精度保证的探测范围将完全覆盖整个银河系。除了此之外,Gaia还将测量约1.5亿颗亮于17星等的恒星的视向速度信息,综合这些天体的三维位置、三维运动和测光信息将使天文学开启新篇章。

  中国科学院上海天文台是参与Gaia项目中天体测量工作的亚洲唯一单位。2013年2月上海天文台天体测量团组(当时主要成员:齐朝祥、廖石龙、唐正宏、于涌、赵铭等人)代表上海天文台与Gaia数据处理中心之一的意大利都灵天文台签署了在Gaia天体测量数据处理上的正式合作协议,成为Gaia任务天体测量数据处理核心单元CU3的正式成员,并正式介入欧空局空间项目。

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  该研究成果于2018年5月23日在线发表于Plant,Cell&Environment(DOI:10.1111/pce.13321)。凌宏清研究组已毕业博士研究生陈春林和崔岩(培养单位:中科院遗传与发育生物学研究所)为该论文共同第一作者。该项研究由国家自然科学基金委和中华人民共和国农业部转基因专项项目资助完成。

  王琳淇课题组的研究发现,与大多数真菌有性生殖不同,隐球菌α同性生殖的启动并不需要性信息素信号(经典真菌“性激素分子”)的激活但高度受控于细胞密度。当细胞密度升高时,细胞密度感应分子Qsp1在胞外大量积累,高浓度的Qsp1分子诱导α同性生殖的发生并随后启动减数分裂过程,最终导致高感染性同性孢子的产生。

  中国科学院大学研究生导师、中科院微生物研究所真菌学国家重点实验室王琳淇课题组在《自然?微生物学》(NatureMicrobiology)以长文(Article)的形式发表了题为“Cryptococcusneoformanssexualreproductioniscontrolledbyaquorumsensingpeptide”的研究成果。该研究报道了第一例细胞密度感应信号(quorumsensingsignal,也称为群感效应信号)依赖的真核有性生殖,揭示了细胞密度感应因子Qsp1作为关键胞外信号分子激发重要人类病原真菌新生隐球菌(年死亡人数超过20万,致死率20%-70%)的有性生殖和减数分裂过程。 据悉,中科院青促会会员资助期为四年。资助期满后对表现优异、具有较强创新能力和发展潜质、取得重要科技成果的会员开展优秀会员评选,并给予追加经费支持,资助其持续开展原创性研究工作和学术活动。目前中科院共有优秀会员252名,西北研究院兰州本部有2名。

  擦除一个量子比特的信息所需的能量大约为10-28焦耳。要观察到如此微小的能量变化,需要将量子比特制备到极低的初始温度以及达到非常精确的测量精度。冯芒研究团队在前期工作中已实现40Ca+离子的基态冷却以及离子内态与运动态的精确操控和测量等关键技术。在此基础上该团队精心设计了量子化的热库和对系统-热库量子关联的有效测量方案,在离子内态探测误差不超过3%和声子数测量误差不超过0.02的情况下,首次在单原子水平上精确验证了量子朗道尔原理,也为量子计算所需的最小功耗提供了重要的实验证据。尤为奇特的是,实验还观察到一个反常热力学效应——在量子关联存在的前提下,系统的能耗也可能与信息的写入有关,而与信息的擦除无关。

  2012年,西安光机所迎来了条纹相机发展的重大机遇。在国家财政部和中国科学院的支持下,以赵卫所长为项目负责人的国家重大科研装备研制项目“高性能条纹相机的研制”正式启动。项目旨在进一步提高条纹相机的综合功能和性能指标,发展具有自主知识产权的高性能、高可靠性、实用化条纹相机系统,并形成一定的批量生产能力,满足国家大科学工程和国家重大基础前沿研究对高性能指标和不断增长的数量需求。经过五年的艰苦攻关和技术创新,西安光机所在条纹相机的性能提升、种类发展、生产标准等方面都取得了重要进展。 ”

  中科院青促会西北研究院小组举办优秀会员学术交流会。优秀会员左小安、李宗省分别作了“半干旱沙地生态格局、过程和机制”“祁连山稳定同位素水文过程研究”学术报告。报告会由青促会西北研究院小组副组长赵鹏善主持。西北研究院30多位青年科研人员参加报告会。

  2)多于13亿颗目标的三角视差(依据视差,可以计算出距离)、自行以及蓝/红测光信息。对于G波段星等亮于15等的天体,视差精度约0.04毫角秒,自行精度约0.06毫角秒/年;对于G波段星等等于17星等的天体,视差精度约0.1毫角秒,自行精度0.2毫角秒/年;对于暗端(G波段星等等于20星等)的天体,视差精度0.7毫角秒,自行精度1.2毫角秒/年;

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