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发布时间: 2019-03-27 10:18:52
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  中新社北京2月27日电 (记者 刘育英)自中国国务院常务会议2月7日通过《快递暂条例(草扳♀♀♀♀♀♀「)》,中国快递业首部政法规立♀♀♀♀》üぷ魍瓿伞[]2月27日,国务院政策例吹风会对这♀♀♀〔刻趵草案进了解读。国家邮政局局长马军胜说♀♀。这部法规具有“里程扁♀♀‘式意义”。[][]山西太原,吴♀♀★流工作人员正在搬运快递。 张云 赦♀♀°[]已经连续四年位居世界碘♀♀≮一位的中国快递业,从201♀♀4年开始伴随电商发展进入糕♀♀∵速发展期,到2017年年业吴♀♀●量高达400亿件。随着规模不断扩大,快递业发这♀♀」遇到诸多制约,条例草♀♀“复又贫劝才派狭ν计平饪斓菀碘♀♀∑烤保保障其健康发展、安全发展、绿色发展。[]♀♀∫皇强斓荨白詈笠还里”难题。例如,♀♀≡诓簧俜獗招∏,规定快递车不得肉♀♀‰内;在一些城市,快递车辆上路拟♀♀⊙、车难、停车难;快递末端网点办照成本高等♀♀ []对此,条例草案从制度上予以保障。如,要求♀♀」安、运输、邮政部门对电动♀♀∪轮车驶时速、装载质量等作出规定,不♀♀〉媒止快递服务车辆依法通;对于进小区难,要♀♀∏笃笫乱档ノ弧⒆≌小区设置专门投递场所,♀♀」睦经营企业设立智能快碘♀♀≥柜等。[]国务院法制办工交商事法制司司♀♀〕ふ沤华表示:“暂条例着肘♀♀∝解决制约业发展的体制机制问题,释放制♀♀《群炖。”[]二是安全难题。这♀♀∨建华说,快递业的安全形势比较严峻,危害公♀♀」舶踩和用户信息安全的情况时有发生。[]守护安全底线♀♀ ⒈U霞牡萸道的安全是条例立法考量♀♀〉闹匾问题。条例着力优化♀♀ ⑹祷、细化快件收寄验视、实名收寄、过烩♀♀→安检三项制度。马军胜表示,条例测♀♀≥案规定快递企业要执实名收寄制度,并明确个人信镶♀♀、保护相关制度。[]三是包装浪费。中国一年产生400亿♀♀〖快递,而且每年还以100亿件速度增长。♀♀≌饨使用多少包装材料?马军胜蒜♀♀〉,包装箱,一年大概40亿个;塑料封套,一拟♀♀£大概七、八十亿个;文件封♀♀√祝一年40亿个;运单,每个库♀♀§递上都有一个;还有数测♀♀』清的胶带。快递业包装浪费惊人,♀♀〔⒃斐衫圾污染,到了♀♀〖毙枳型升级的时候。[]条例草案中要求使用可降解♀♀ ⒖芍馗蠢用的环保包装材料。马军胜蒜♀♀〉,现在已鼓励企业回收快件包装,并从2017年开始大力♀♀⊥乒慊繁2即,取代之前的编织袋,争取2020年前把三分之二中转袋更为环保布袋。他还表示,希望生产厂商更多生产可降解胶带,减少污染。[]立足现实问题,快递暂条例为快递业发展确定了方向。马军胜说,这部条例是全球为数不多的全方位调整快递业法律关系的专门法。[]张建华表示,此次立法秉持“包容审慎”理念。对于暂条例执法过程中出现的问题,还会调整制度措施。据了解,条例之所以有“暂”二字,一是由于快递是新业态,要给其留有发展空间;二是政策制定贯彻了包容审慎的原则。(完)[][] 2018年70城消费者满意度测评报告封♀♀♀♀♀♀、布 无锡居首 中新社北京2月27日电 (记者 赵建华)中国财政部27日发布消息说,自2018年3月1日起,重庆市实施境外♀♀♀♀♀♀÷每凸何锢刖惩怂罢策。[]财政♀♀♀♀〔勘硎荆重庆市人民政府根据《测♀♀♀∑政部关于实施境外旅客购物离锯♀♀〕退税政策的公告》、《海♀♀」刈苁鸸赜诰惩饴每凸何锢刖惩怂耙♀♀〉务海关监管规定的公告♀♀♀》和国家税务总局《关于发布境外旅客购物离境退蒜♀♀“管理办法(试)的公告》有♀♀」毓娑ǎ就其境外旅客购物离境退税♀♀≌策实施方案向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案,经审核,予以备案。[]重庆市自2018年3月1日起,按上述公告规定实施境外旅客购物离境退税政策。(完)[][]

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  来源: 经点科学[]2月27日,科技部基础研究管理中心召开“2018年度中♀♀♀♀♀♀」科学十大进展专家解读会”,发布2018年♀♀♀♀《戎泄科学十大进展。[]2018年中国科学家做出的这十粹♀♀♀◇进展是:基于体细胞核移植技术成功克隆出猕猴♀♀ ⒋唇ǔ鍪桌人造单染色题♀♀″真核细胞、揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制♀♀ ⒀兄瞥鲇糜谥琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人、测♀♀〉闷今最高精度的引力常数G值、殊♀♀∽次直接探测到电子宇宙射线能柒♀♀∽在1TeV附近的拐折、揭示水合离♀♀∽拥脑子结构和幻数效应、创建出可探测细胞内解♀♀♂构相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农业发展、解♀♀~人类生活在黄土高原的历史推前至距今♀♀212万年。[]克隆猴、酵母菌、抑郁症、DNA机器人♀♀ G值、古人类……都露脸了,你有没有不明觉厉?[♀♀]一、基于体细胞核移植技殊♀♀□成功克隆出猕猴 []非人灵长类动吴♀♀★是与人类亲缘关系最近的动物。因可短期♀♀∧谂量生产遗传背景一致且无嵌合现象的动物拟♀♀。型,体细胞克隆技术被♀♀∪衔是构建非人灵长类基因修饰动物♀♀∧P偷淖罴逊椒āW1997年库♀♀∷隆羊“多莉”报道以来,虽有多家实验室尝试体镶♀♀「胞克隆猴研究,却都未成功。[]中国科学院神经科砚♀♀¨研究所/脑科学与智能技术卓越创新中心蒜♀♀★强和刘真研究团队经过五年♀♀」ス刈钪粘晒Φ玫搅肆街唤】荡婊畹奶逑赴克隆衡♀♀★。[]他们研究发现,联合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶K♀♀dm4d和TSA可以显著提升克隆胚胎碘♀♀∧体外囊胚发育率及移植后受体的怀孕率。在此♀♀』础上,他们用胎猴成纤维细胞作为供体细胞进核移肘♀♀〔,并将克隆胚胎移植到代遭♀♀⌒受体后,成功得到两只健康存活克隆猴;而♀♀±用卵丘颗粒细胞为供体细胞核碘♀♀∧核移植实验中,虽然也得到了两只足月出生个体,但♀♀≌饬街缓锖芸熵舱邸[]遗传分析证实,上述两种情库♀♀■产生的克隆猴的核DNA源自供体细胞,而线粒体DNA源自骡♀♀⊙母细胞供体猴。[]体细胞♀♀】寺『锏某晒κ歉昧煊虼游薜接械耐黄疲该技术将为非肉♀♀∷灵长类基因编辑操作提供更为便利和精准的技术殊♀♀≈段,使得非人灵长类可能成为可♀♀∫怨惴河τ玫亩物模型,进而推动灵长类生殖封♀♀、育、生物医学以及脑认知科学和脑疾病机理等研究♀♀〉目焖俜⒄埂[]德国科学院院士Niko♀♀s K。 Logothetis以“克骡♀♀ 猴:基础和生物医学研究的♀♀∫桓鲋匾里程碑(Cloning NHP: A major mil♀♀estone in basic and biomedical rese♀♀arch)”为题发表评论认为,这项光♀♀・作证明了利用体细胞核生♀♀≈晨寺♀ê锏目尚裕打破了技术♀♀”诶莶⒖创了使用非人灵长类动物作为♀♀∈笛槟P偷男率贝,是生物医学研究领逾♀♀◎真正精彩的里程碑。[]二、创建出首例人造♀♀〉ト旧体真核细胞[]真核生物细胞一般含有多条染色♀♀√澹如人有46条、小鼠40♀♀√酢⒐蝇8条、水稻24条等。这些天然进烩♀♀’的真核生物染色体数目是否可人♀♀∥改变、是否可以人造一♀♀「鼍哂姓常功能的单染色体真核生物是生命科砚♀♀¨领域的前沿科学问题。[]中国科学院分子植物科学卓♀♀≡酱葱轮行/植物生理生态研究♀♀∷覃重军和薛小莉研究组、这♀♀≡国屏研究组、生物化学与细扳♀♀←生物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基♀♀∫蛐畔⒂邢薰司等团队♀♀『献鳎以天然含有16条染色体的真核生物酿酒酵母为砚♀♀⌒究材料,采用合成生物学“工程化”方法和高效使能尖♀♀〖术,在国际上首次人光♀♀・创建了自然界不存在的简约化的生命仅含单条染♀♀∩体的真核细胞。[]该研究表明天然糕♀♀〈杂生命体系可以通过人工干预变简约,甚至可♀♀∫匀斯ご丛烊新的自然界不存♀♀≡诘纳命。[]Nature、♀♀The Scientist等发表评论认为,这可能殊♀♀∏迄今为止动作最大的基因组重构,这些遗传改造的解♀♀⊥母菌株是研究染色体生物学重要概念的强大♀♀∽试矗包括染色体的复制、重组和分离。[]三、揭示抑♀♀∮舴⑸及氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑♀♀∮糁⒀现厮鸷α嘶颊叩纳硇慕】♀♀〉,是现代社会自杀问题的重要♀♀∮找颍给社会和家庭带♀♀±淳薮蟮乃鹗АH欢传统抗抑郁药物起效缓慢(♀♀68周以上),并且只在20%左右♀♀〉牟∪酥衅鹦В这提示目前对抑郁症机肘♀♀∑的了解还没有触及其核心。[]近年来遭♀♀≮临床上意外发现麻醉剂氯胺酮在低剂量下具有快蒜♀♀≠(1小时内)、高效(在70%难治型病人中起锈♀♀¨)的抗抑郁作用,被认为是精神疾♀♀〔×煊蚪半个世纪最重要的发现。然而,氯胺酮具逾♀♀⌒成瘾性,副作用大,无法长期♀♀∈褂谩R虼耍理解氯胺酮快速抗抑郁的机制已成为意♀♀≈郁症研究领域的“圣杯”,因为蒜♀♀↑将提示抑郁症的核心脑机制♀♀。并为研发快速、高效、无毒的抗♀♀∫钟粢┪锾峁┛蒲б谰荨[]2018年,浙江大砚♀♀¨医学院胡海岚研究组在这一领域的♀♀⊙芯咳〉昧送黄菩缘慕展b♀♀『在抑郁症的神经环路研究中,该研究组发现大脑肘♀♀⌒反奖赏中心外侧缰核中的神经元活垛♀♀’是抑郁情绪的来源。这一区域的神经元细胞通过其特殊♀♀♀的高频密集的“簇状放电”, 抑制大脑中产生愉♀♀≡酶械摹敖鄙椭行摹钡幕疃。[]通过光遗传的技术殊♀♀≈段,他们直接证明缰核区的簇状放电是诱发动物产生绝♀♀⊥和快感缺失等为表现的充分条件。针对抑郁的分子机制♀♀。该研究组发现这种簇状放电方式是由NMDAR型光♀♀∪氨酸受体介导的,作为NMD♀♀AR的阻断剂,氯胺酮的药理作用机制正是通过♀♀∫种歧趾松窬元的簇状♀♀》诺纾高速高效地解除♀♀∑涠韵掠巍敖鄙椭行摹钡囊种疲从而达到在极短时间内改♀♀∩魄樾鞯墓πА[]同时,该研究组垛♀♀≡产生簇状放电的细胞及分子机制做出了更深入的阐释。外♀♀〃过高通量的定量蛋白质谱技术,♀♀∷们发现抑郁的形成伴随♀♀∽沤褐氏赴中钾离子通道Kir4.1的过♀♀×勘泶铩6Kir4.1通道对抑郁的调♀♀】刂哺于缰核组织中胶质细胞对神经元的致密扳♀♀↑绕这一组织学基础。在神经元-胶质细胞相♀♀』プ饔玫南列〗缑嬷校Kir4.1在胶质细胞上♀♀〉墓表达引发神经元细胞♀♀⊥獾募乩胱优ǘ冉档停从而诱发神经元细胞的斥♀♀‖极化、T-VSCC钙通道活化,最肘♀♀≌导致NMDAR介导的簇状放电。[]上♀♀∈鲅芯慷杂谝钟糁⒄庖恢卮蠹膊〉幕制做出了♀♀∠低承缘牟释,颠覆了以往抑郁症核心♀♀』制上流的 “单胺假说”,并为研♀♀》⒙劝吠的替代品、避免其成瘾等副租♀♀△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-VSCC钙通道等可作为快速抗抑♀♀∮舻姆肿影械悖为研发更多、糕♀♀↑好的抗抑郁药物或干预技术提供了崭新的思路b♀♀‖对最终战胜抑郁症具有重大♀♀∫庖濉[]Science、Scien♀♀tific American等期刊对该工作进了新闻报♀♀〉溃称“这是一项惊人的发现”。[]四、研肘♀♀∑出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机器人[]利用纳♀♀∶滓窖Щ器人实现对人类重大疾病的精准诊垛♀♀∠和治疗是科学家们追逐的一个伟大的梦想。[]国家拟♀♀∩米科学中心聂广军、丁宝全和这♀♀≡宇亮研究组与美国亚利桑那州立大学颜邂♀♀“研究组等合作,在活体内可定点输运意♀♀々物的纳米机器人研究方面取得突破,实现了纳米机柒♀♀△人在活体(小鼠和猪)血管内稳定工作并糕♀♀∵效完成定点药物输运功能。[]研究人员基于DNA纳米技术♀♀」菇了自动化DNA机器人,在机柒♀♀△人内装载了凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通过特意♀♀§性DNA适配体功能化,可♀♀∫杂胩匾毂泶镌谥琢鱿喙啬谄は糕♀♀“上的核仁素结合,精确靶向定♀♀∥恢琢鲅管内皮细胞;并作为响应性的分子开关,打开D♀♀NA纳米机器人,在肿瘤位点释放凝血酶,激活♀♀∑淠血功能,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏死。[]这肘♀♀≈创新方法的治疗效果在乳腺扳♀♀々、黑色素瘤、卵巢癌及原发封♀♀∥癌等多种肿瘤中都得到了验证。并且小鼠和Bama小锈♀♀⊥猪实验显示,这种纳米机器♀♀∪司哂辛己玫陌踩性和免疫惰性♀♀ []上述研究表明,DNA纳米机器人代表了吴♀♀〈来人类精准药物设计的全新模式,为恶性肘♀♀∽瘤等疾病的治疗提供了全新的智能化测♀♀∵略。Nature Reviews Cancer♀♀ Nature Biotechnology等评论认为该♀♀」ぷ魑里程碑式的工作;美国The S♀♀cientist期刊将该工作与同性繁殖、液体活检、人工智拟♀♀≤一起,评选为2018年度世界蒜♀♀∧大技术进步。[]五、测得迄今最高精度的引♀♀×ΤJG值[]牛顿万有引力斥♀♀。数G是人类认识的第一个基本吴♀♀★理常数,其在物理学乃至整个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♀♀〖颐俏绕引力常数G值的精确测量付斥♀♀■了巨大而艰辛的努力,但其测量精垛♀♀∪目前仍然是所有物理学常数中最低的。[]按照牛垛♀♀≠万有引力定律,G应该是一个固定的常数,不因♀♀〔饬康氐愫筒饬糠椒ǖ牟烩♀♀⊥而变化。但是,当前♀♀」际上不同研究小组用不同方法测♀♀〉玫G值却不吻合。[]为了深入研究这一问题,华中库♀♀∑技大学物理学院引力中心罗俊、杨山清和邵斥♀♀∩刚研究组自2009年开始同时采♀♀∮昧街窒嗷ザ懒⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê团こ咏羌铀俣确♀♀〈馈法来测量G值。[]历经多年的艰苦努力,2♀♀018年两种方法均获得了迄♀♀〗裎止国际最高的测量精度(G值分别为6.6♀♀74184×1011和6.67448♀♀4×1011m3/kg/s2,相对标准偏差分别吴♀♀―百万分之11.64和11.61),更为关键的是两个结果在3♀♀”侗曜疾罘段内吻合。[]Natu♀♀re期刊以“引力常数的粹♀♀〈纪录精度测量(Gravity m♀♀easured with record ♀♀precision)”为题发表评论认为,这项工作是♀♀∑今为止用两种独立的方法测定引力常数的不确♀♀《ǘ茸钚〉慕峁,为揭殊♀♀【造成万有引力常数测量差异的原因提供了非常好的机逾♀♀■,同时也为进一步测量获♀♀〉靡力常数的真值提供了机遇♀♀。徊⑵兰壅庀罟ぷ魇恰扳♀♀【密测量领域卓越工艺的典范”。[]六、殊♀♀∽次直接探测到电子宇宙♀♀∩湎吣芷自1TeV附近的拐折[]糕♀♀∵能宇宙射线中的负电子和正电子在♀♀∑浣过程中会很快损失能量,因此其♀♀〔饬渴据可以作为高能物理过程的一个探针b♀♀‖甚至用于研究暗物质菱♀♀。子的湮灭或衰变现象。基于地基切伦科夫伽玛射线望远♀♀【嫡罅械募浣犹讲饣竦玫牡缱佑钪嫔湎♀♀∵能谱在1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿电♀♀∽臃特)附近存在有拐折的迹象b♀♀‖但其系统误差很大。[]我♀♀」首颗天文卫星悟空号(DA♀♀MPE)的电子宇宙射线的能量测量范围比起♀♀」外的空间探测设备(如AMS-02♀♀ Fermi-LAT)有显著提高,拓展了人类在太空肘♀♀⌒观察宇宙的窗口。[]DAMPE合作组基于♀♀∥蚩蘸徘530天的在轨测量数据,以前所未逾♀♀⌒的高能量分辨率和低本底对25GeV4.6TeV能量♀♀∏间的电子宇宙线能谱进菱♀♀∷精确的直接测量。[]悟空号所获得能谱可以用分段免♀♀≥律模型而不是单幂律模型很好地拟合,明确扁♀♀№明在0.9TeV附近存在一个拐折,证实了地面间♀♀〗硬饬康慕峁。该拐折反♀♀∮沉擞钪嬷懈吣艿缱臃射源的典型♀♀〖铀倌芰Γ其精确的下降为对于赔♀♀⌒定部分电子宇宙射线是否♀♀±醋杂诎滴镏势鹱殴丶♀♀⌒宰饔谩[]此外,悟空号所获得的♀♀∧芷自1.4TeV附近呈现出流量异常迹象,尚锈♀♀¤进一步的数据来确认是封♀♀●存在一个精细结构。[]瑞典皇家科学院院士、诺扁♀♀〈尔物理学奖评奖委员会秘书Lars Bergstrom教授肯♀♀《了这是首次直接测量到这一光♀♀≌折。美国约翰霍普金斯大学Marc ♀♀Kamionkowski教授评论认为,这是年度最令人♀♀〖ざ的科学进展之一。[]七、揭殊♀♀【水合离子的原子结构和幻数效逾♀♀ˇ[]离子与水分子结合形成♀♀∷合离子是自然界最为常见和重要的现象肘♀♀‘一,在很多物理、化学、生物过程中扮演着重♀♀∫的角色。早在19世纪末,人免♀♀∏就意识到离子水合作用的♀♀〈嬖诓⒖始了系统的研究。一百多年来,水合离子♀♀〉奈⒐劢峁购投力学一直是学术界争论碘♀♀∧焦点,至今仍没有定论。究其遭♀♀…因,关键在于缺乏原子尺度的实验表征手垛♀♀∥以及精准可靠的计算模拟方♀♀》ā[]北京大学物理学院量子材料科学中心江♀♀∮薄⑼醵鞲绾托炖蛎费芯孔橛牖学与分子工程学院高毅勤♀♀⊙芯孔榈群献鳎开发了一种基♀♀∮诟呓拙驳缌Φ男滦蜕描题♀♀〗针技术,刷新了扫描探针显微镜空间分辨率的♀♀∈澜缂吐迹实现了氢原子的直接成像和♀♀《ㄎ唬在国际上首次获得了单糕♀♀■钠离子水合物的原子级分辨图像,♀♀〔⒎⑾痔囟ㄊ目的水分子可以将水合离租♀♀∮的迁移率提高几个量级,这是意♀♀』种全新的动力学幻数效应。[]结合♀♀〉谝恍栽理计算和经典分子动力学拟♀♀。拟,他们发现这种幻数效应来源于离子水合♀♀∥镉氡砻婢Ц竦亩猿菩云ヅ涑潭龋而且在♀♀∈椅绿跫下仍然存在,并具有一定的普适性。[]该光♀♀・作首次澄清了界面上离子水合物的原子构型,并建立菱♀♀∷离子水合物的微观结构和输运性质之间的直接关联,颠糕♀♀〔了人们对于受限体系中离子输运的传统认识。这对♀♀±胱拥绯亍⒎栏蚀、电化学反应♀♀♀、海水淡化、生物离子通道等很多应♀♀∮昧煊蚨季哂兄匾的潜遭♀♀≮意义。[]Nature Reviews Che♀♀mistry期刊主编David Sc♀♀hilter发表评论文章认为,这项研究获得菱♀♀∷“堪称完美的水合离子结构和动力学信息”。[]扳♀♀∷、创建出可探测细胞内结构相互作逾♀♀∶的纳米和毫秒尺度成像技术[]真核细胞内,细胞器♀♀『拖赴骨架进着高度动态而又有组织的相互作用以锈♀♀…调复杂的细胞功能。观测这些相互作用,需要垛♀♀≡细胞内环境进非侵入式、长时程、♀♀「呤笨辗直妗⒌捅尘霸肷的成像。[]为了实现这锈♀♀々正常情况下相互对立碘♀♀∧目标,中国科学院生物物理研究所李栋研究组与♀♀∶拦霍华德休斯医学研究所Jennifer Lippincott♀♀-Schwartz和Eric Betzig等合作,发展了掠肉♀♀‰射结构光照明显微镜(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成像♀♀∈千幅。[]研究人员利用多色GI-SIM技术揭殊♀♀【了细胞器-细胞器、细扳♀♀←器-细胞骨架之间的多种新型相互作用,赦♀♀☆化了对这些结构复杂为的理解。微管生长和♀♀∈账跏录的精确测量有助于区分不同的吴♀♀、管动态失稳模式。内质网♀♀。ER)与其他细胞器或微管之间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器上。而且,研究发现内质网-线粒体接触点可促进线粒体的分裂和融合。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学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。[]九、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”。[]十、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。[] 原标题:40秒!史上最快事故处理诞生!网友:都是敞亮人[]2月22日[]甘肃兰州[]一市民下班途中♀♀♀♀♀♀〔簧髯肺睬俺[]下车主动与前车车主碘♀♀♀♀±歉并赔偿[]从追尾到赔偿整个过程用♀♀♀∈苯40秒[]这位开车的蒋先生说[]自己在下班途中开车时♀♀[]没注意追尾了前面的一辆车[]然后下车看了一下♀♀[]觉得也没出啥大事儿[]就镶♀♀÷车跟前车司机协商[]决定用100元作吴♀♀―赔偿给对方[]注意[]从下车到和前车司机对话♀♀[]一共只用了25秒[]看来都是爽快人啊![]解♀♀’先生说[]对方对解决办法也很满意[]看了太多“路怒♀♀♀”的新闻[]网友们对这俩爷们儿的[]处理方式拍手称赞[♀♀]还有网友举了自已[]遇到的一些例子[]有好有坏[♀♀]那么我们在遇到“剐蹭”“追尾”时[]到底怎样处理[]♀♀〖瓤焖[]又不违规呢?[]“剐蹭”,♀♀ 白肺病保在平时开车途中是租♀♀☆为常见的轻微交通事故,对于新手来说,这真的是♀♀∪撇还的坎,必然要经历的。[]大家在路上经常会库♀♀〈到,两车轻微碰触,双方车主吵得不可开交,脸红♀♀〔弊哟值模完全不在乎后方已♀♀【堵得车水马龙。[]这样做结果就是,交警来了♀♀∫郧嵛⒔煌ㄊ鹿试斐傻缆酚刀拢双方各罚两百元,扣肉♀♀↓分。冤不冤?气不气?明明我的车被撞了,还没处理拟♀♀∝,先就要被扣分。[]“剐蹭”♀♀ 白肺病笨焖俅理流程[]1、打开双闪,并在车后50-100♀♀∶状Ψ胖镁示牌,提醒后车注♀♀∫獗苋谩[]2、双方各自打电话给保险公司和交警报案♀♀♀。[]3、现场拍照取证(轻吴♀♀、的交通事故,基本事实清楚的,自己拍♀♀∫幌戮涂梢粤耍不需要等到保险公蒜♀♀【或者交警来拍照。)[]拍照注意事项:这♀♀≌片清晰,多角度,前后左右蒜♀♀∧个方位,以及撞击部位,刹车痕迹,尽量把四周的♀♀』肪辰ㄖ,标志线都拍进去,方便后面♀♀〗痪和保险公司的责任认定。[]4、双方将事故车辆共同♀♀】到交警快速理赔中心(轻微事故♀♀〗痪不到现场),填写快速理赔确认书,交验驶证、尖♀♀≥驶证,交警受理调查,确♀♀∪鲜鹿试鹑喂槭簟[]5、理赔中心初步估算事故损失,扳♀♀〈双方各自应承担的责任,预交维修费用(押金),保存好收据。[]6、后续就是一些政流程了,不再说了,到时保险公司的人会教你们的。[]提醒[]快速处理流程只适合于损失2000元以内的,对于造成人员伤亡,车主有酒驾,醉驾的……则需要等到交警过来处理,不能自撤离现场。[]如果每个人在遇到事故时[]首先能保持心平气和[]那么解决问题[]就成功了一半儿了[]来源:新闻晨报(ID:shxwcb)[] 责任编辑:余鹏飞 [] 原标题:快讯!金正恩抵达河内梅利亚酒店(图b♀♀♀♀♀♀々[][环球时报-环球网报道 赴越南题♀♀♀♀∝派记者 赵觉 杨升 李昊]刚刚,朝鲜最高领♀♀♀〉既私鹫恩专车26日抵达越南首都河内的梅利♀♀⊙蔷频辍[] 点击进入专题:“穿越大♀♀“敫鲋泄去见你” 金正恩乘专列访越参加特金会 责任编辑:余鹏飞 []

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