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微资讯:国家重点研发计划立项密集发布,51亿投入量子、纳米等领域 | 南开和天大同日揭牌人工智能学院,各侧重机器人与脑认知

微资讯:国家重点研发计划立项密集发布,51亿投入量子、纳米等领域 | 南开和天大同日揭牌人工智能学院,各侧重机器人与脑认知 X-MOL资讯
2018-05-17
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导读:国家重点研发计划立项密集发布,51亿投入量子、纳米等领域 | 南开和天大同日揭牌人工智能学院,各侧重机器人与脑认知

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【5月17日】国家重点研发计划立项密集发布,51亿投入量子、纳米等领域


随着“高性能计算”、“增材制造与激光制造”等重点专项拟资助项目相继公示,2018年度国家重点研发计划立项工作拉开了大幕。据报道,近期三个批次的项目清单密集发布,涉及高新技术和基础研究领域在内的16个专项237个项目,国拨经费共计51亿元,其中量子调控与量子信息、纳米技术和新能源汽车等领域成为未来科研经费重点投向。


公示清单显示,自5月4日科技部高技术中心公示2018年第一批国家重点研发计划6个重点专项立项清单起,截至目前,包括科技部、工信部在内共发布三批次的拟立项公告,累计16个专项237个小项。其中,在高新技术领域的11个专项中,投入最多的是新能源汽车,三年总经费25亿元,2018年为8亿元。在基础研究领域的五个专项中,纳米技术专项、量子调控与量子信息专项的三年总经费分别为17亿元和16亿元。干细胞及转化研究专项2018年计划资助6亿元,三年总经费将达20亿元。


中国农业大学科学技术发展研究院李红军博士认为,干细胞、纳米、量子都是从物质的微观结构入手开展研究,这些是生命科学、材料、通信等领域的重要基础,在今后的竞争中愈加重要。


https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2134986


【5月16日】美国FDA批准首个非阿片类戒断新药


近日,美国FDA宣布批准US WorldMeds的Lucemyra(盐酸洛非斯汀,lofexidine hydrochloride),用于缓解突然停用阿片类药物的成人患者的戒断症状。虽然Lucemyra可以减轻戒断症状的严重程度,但它无法完全阻止这些症状,并且最长只能使用14天。值得注意的是,Lucemyra不是一种治疗阿片类药物使用障碍(OUD)的药物,但可作为更广泛的长期治疗OUD的治疗计划的一部分。这也是首个经FDA批准的治疗阿片类药物戒断症状的非阿片类药物。


阿片类药物的戒断症状可在任何依赖阿片类药物的人停用或减少使用这类药物后出现,这些症状包括焦虑、烦躁、睡眠问题、肌肉酸痛、流鼻涕、出汗、恶心、呕吐、腹泻和药物渴求。阿片类药物戒断症状会在按照处方使用阿片类药物和OUD患者中出现。


此次获批的Lucemyra是一款口服选择性α2-肾上腺素受体激动剂,可减少去甲肾上腺素(norepinephrine)的释放。该药物曾获得FDA授予的优先审评资格和快速通道资格,并获得了FDA精神药理学药物咨询委员会11比1票的支持。根据试验显示,与安慰剂相比,Lucemyra组患者的SOWS-Gossop评分较低,并且与安慰剂相比,Lucemyra组有更多患者完成治疗。


https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm607884.htm


【5月16日】我国首次自主集成世界级“海上油气处理厂”成功交付


近日,从中国海洋石油集团有限公司获悉,首次由我国自主集成的世界级FPSO(海上浮式生产储卸油装置)P67在青岛成功交付巴西。这是目前我国为国外交付的工程量最大、最复杂、技术要求最高的FPSO项目。


FPSO是当今海上油气田开发的主流生产装置,能够对海上原油天然气进行初步加工、储存和外输,是集人员居住与生产指挥系统于一体的综合性大型海上油气生产基地,被称为“海上油气处理厂”。P67的成功交付,将进一步加强能源国际合作,同时助推“中国制造”走出去。


据介绍,P67总长超过300米,总宽约74米,甲板面积相当于3个标准足球场。作业水深2200米,最大产油量15万桶/天,储油量160万桶,天然气处理能力600万标方/天,配有可供158人作业的生活楼及直升机平台。它的最大排水量达35万吨,排水量及生产能力均达到世界级水平,堪称海上“巨无霸”。


http://www.xinhuanet.com/2018-05/16/c_1122840018.htm


【5月16日】日本学者发现糖链能使肿瘤增大


日前,日本理化学研究所和福岛县立医科大学的联合小组研究人员,利用小鼠研究发现,血管内皮细胞膜上粘附分子PECAM的糖链“α2,6-唾液酸”可以调节肿瘤血管生成,从而促使肿瘤增大。研究成果于近期发表在英国《癌基因》(Oncogene)杂志上。


肿瘤会释放血管内皮生长因子(VEGF),在肿瘤内部形成新的血管,从而获得氧和营养成分,增加细胞数量,使肿瘤进一步增大。研究小组分别向“α2,6-唾液酸”缺损小鼠和野生小鼠移植肿瘤细胞,观察肿瘤的大小和肿瘤内的血管新生变化情况。结果发现,缺损小鼠肿瘤的增殖与野生小鼠相比明显下降。在缺损小鼠中,肿瘤内的许多血管内皮细胞死亡。α2,6-唾液酸缺损后,PECAM不能停留在细胞表面,通过传递异常信号使血管内皮细胞更容易死亡。


研究表明,α2,6-唾液酸是肿瘤内血管的决定性生存因素之一。目前,研究小组正在探索模拟α2,6-唾液酸的低分子化合物。如果找到抑制PECAM相互作用的选择性化合物,则有望成为抑制肿瘤生长的新型血管生成抑制剂。


http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2018-05/16/content_394619.htm?div=-1 

https://www.nature.com/articles/s41388-018-0271-7


【5月16日】南开大学和天津大学同日揭牌人工智能学院,各侧重机器人与脑认知


近日,第二届世界智能大会在天津开幕。天津两所著名高校天津大学和南开大学同时举行了人工智能学院揭牌仪式。天津市委常委、市委宣传部部长陈浙闽、天津市副市长曹小红与天津大学校长钟登华、南开大学校长曹雪涛参与揭牌。


天津大学人工智能学院侧重脑认知计算、先进机器学习、智能语音处理、自然语言处理等方向,南开大学人工智能学院侧重特种机器人、智慧医学工程、智慧城市、智慧金融等方向。开设人工智能学院已成高校近年来的一股热潮。据悉,此前已有中国科学院大学、西安电子科技大学、南京大学、重庆邮电大学、湖南工业大学、长春理工大学加入这个行列。


根据教育部2018年4月印发的《高等学院人工智能创新行动计划》,中国高校到2020年建设100个“人工智能+X”复合特色专业;推动重要方向的教材和在线开放课程建设,到2020年编写50本具有国际一流水平的本科生和研究生教材、建设50门人工智能领域国家级精品在线开放课程;到2020年建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心,并引导高校通过增量支持和存量调整,加大人工智能领域人才培养力度。


https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2133192


【5月15日】我国科学家首次获得水合钠离子原子级分辨图像


近日,北京大学物理学院量子材料科学中心江颖课题组、徐莉梅课题组、北京大学化学与分子工程学院高毅勤课题组与中国科学院/北京大学王恩哥课题组合作,继2014年获得世界首张亚分子级分辨的水分子图像后,再次取得突破,首次得到了水合钠离子的原子级分辨图像,并发现了一种水合离子输运的幻数效应。相关研究成果发表在国际顶级学术期刊《自然》上。


据悉,研究人员基于扫描隧道显微镜发展了一套独特的离子操控技术,在氯化钠表面上可控的制备出了单个水合钠离子,水分子的数目精确可调,为高分辨成像创造了条件。在此基础上,他们利用之前发展起来的非侵扰式原子力显微镜成像技术,依靠及其微弱的高阶静电力,克服了针尖对弱键合水合离子的扰动并首次实现了原子级分辨表征,精确确定了其微观吸附构型。


结合第一性原理计算和经典分子动力学模拟,他们这种发现幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度,而且可以在很大一个温度范围内存在(包括室温)。此外,研究人员还发现这种幻数效应具有一定的普适性,适用于相当一部分盐离子体系。该工作得到了Nature三个不同领域审稿人的一致好评和欣赏。


http://www.phy.pku.edu.cn/research/projects/180515.xml

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0122-2




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