2023年08月文章索引

新疆培育种植盐生植物,缓解土地盐碱化程度
新疆的盐碱地面积占全国盐碱地面积的1/3,盐碱地治理是当地面临的长期任务。近年来,通过种植盐生植物和使用有机肥等方式,缓解了土地盐碱化程度,挖掘了盐碱地的综合利用潜力。田长彦及其团队在盐碱地治理方面取得了显著成果,推广新的改良方法,使盐碱地逐渐恢复为可耕种的良田。
配对密度波引发的超导研究热潮
近期,中国科学院物理研究所的陈辉副研究员和⾼鸿钧研究员在Nature杂志上发表了一篇关于配对密度波在超导研究中重要性的观点性文章,引发了国际超导研究领域的高度关注。配对密度波的发现和研究对理解非常规超导体中的超导特性、电子关联以及多种交缠序之间的关系具有重要意义。中国科学院物理研究所在这一领域的突破性工作引领了该方向的发展。
筑牢高水平科技自立自强的根基
文章强调了加强基础研究对于实现高水平科技自立自强的关键作用,并详细阐述了战略导向、前沿导向和市场导向的基础研究在不同领域的应用和重要性。
智强不息,当好科技决策思想库
中国科学院在过去10年中逐渐形成以学部为主导、战略咨询院为综合集成平台、院内外研究支撑单元及院属机构为重要支撑力量的智库架构,持续为国家重大决策提供创新思想和前瞻性建议,服务国家建设和社会进步。特别是在绿色低碳、节能减排、碳中和、生态环境保护等领域,中国科学院通过多学科、跨领域的研究,为国家的科技规划和政策制定提供了有力支持。
关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施
《若干措施》强调要全面培养和使用青年科技人才,支持他们服务高质量发展,参与国家重大科技任务,提升科研单位人才自主评价能力,减轻非科研负担,并加强生活服务保障力度。
特刊黑幕:高被引指数科学家是怎样炼成的?
本文探讨了数据科学家Gunasekaran Manogaran的学术成就及其背后的可疑操作,揭示了学术出版领域中论文工厂与特刊结合导致的造假问题。通过举报邮件引发的调查,多个知名学术出版商的特刊论文质量受到质疑,反映出学术出版行业的系统性问题和科研诚信危机。
我不是在喝酒,⽽是在研究酒⾥的⽓泡
本文探讨了啤酒和香槟中气泡的不同上升方式,分析了气泡形成和上升的科学原理,并介绍了这一研究在污水处理等领域的应用。
2023年度“我来拍拍科学院”短视频大赛通知
中国科学院科学传播局定于2023年8月至10月举办“我来拍拍科学院”短视频大赛,旨在传播前沿科技知识,弘扬科学家精神,展现中国科学院形象风采。大赛面向院属各单位职工、在读学生,设有展现科研工作、弘扬科学家精神、彰显我院人文风采、融通前沿科技智慧等主题。参赛作品需符合社会主义核心价值观,具备科学性和原创性,不涉及商业宣传。大赛设置一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖,获奖作品将在中科院之声新媒体平台展示。
学术打假,不应设时限
黄冈师范学院助教徐少雄在香港理工大学做博士后,从事撤稿研究工作。他认为中文学术期刊的撤稿量远低于国际期刊,并指出学术打假不应设时限。他的研究聚焦SCIE/SSCI/A&HCI期刊的撤稿现象,已发表多篇相关论文,并分析了6800余篇撤稿通知,发现了17种撤稿原因。徐少雄认为,政府应坚定政策落实的决心,以遏制学术不端现象。
赵忠贤院士荣获2023年未来科学大奖
赵忠贤、陈仙辉院士因对高温超导材料的突破性发现和系统性提升转变温度,荣获2023年未来科学大奖“物质科学奖”。
海底藏着大片淡水,只是你不知道
海底隐藏着大量淡水,可能来源于陆地地下水和降雨或冰川融水。研究人员通过电磁探测技术发现了新泽西州和马撒葡萄园岛近海的淡水库,但仍需进一步研究其规模和开采的可行性。
施一公:现实的理想主义者
施一公教授的首部文字作品《自我突围》探讨了理想与现实的结合,强调个人奋斗与国家利益的融合。他的经历展示了从普林斯顿大学回国后,致力于清华大学和西湖大学的建设,体现了他作为现实的理想主义者的追求与坚持。
“大地良医”刘彦随:没有实践,哪来创新
刘彦随,中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室主任,通过多年的实地考察和科学研究,成功将荒沙变为良田,并在黄土高原沟道治理中取得显著成效,获得第三届“全国创新争先奖”。他的研究不仅改变了家乡的面貌,也为国家精准扶贫和乡村振兴提供了科学依据。
韩国室温超导科学家回应:不认可验证委员会的质疑
韩国超导和低温学会成立了LK-99验证委员会,认为韩国研究团队提供的数据不足以证明LK-99是室温超导体。量子能源研究中心表示难以提供样品,Hyeon-tak Kim教授认为应先验证性能再做判断。该研究中心被指可能用非超导材料重现抗磁现象,并关闭了其网站。
基于新型纳米晶化机制的高频高磁导率软磁材料进展
该研究开发出一种新型软磁纳米晶合金材料,具有优异的高频磁导率和低损耗,适用于高频电子器件。该材料的磁导率在100kHz下达到36000,比现有材料高44%。
科教报国
中国科学院、教育部、安徽省政府继续重点共建中国科学技术大学,通过加强科技创新平台建设、高层次人才队伍建设等,努力将其建设成为中国特色世界一流大学。中国科大党委持续推动主题教育走深走实,自觉将主题教育成效转化为办世界一流大学的生动实践。
Ilya Sutskever关于无监督学习的讲座
OpenAI首席科学家Ilya Sutskever在Simons Institute的讲座中探讨了无监督学习,提出了通过压缩视角来看待无监督学习的理论,并分享了监督学习和无监督学习的相关见解。
量子不思议:薛定谔方程
薛定谔方程是量子力学的基础,描述了物质作为波的传播方式。它引发了对微观量子世界与宏观经典世界之间关系的深入思考,并提出了波粒二象性等重要概念。通过对光电效应和黑体辐射等现象的研究,普朗克和爱因斯坦等人推动了量子理论的发展,最终形成了薛定谔方程。该方程不仅在理论上具有深远的影响,还在现代科技中得到了广泛应用,如半导体和激光技术。
要解决中国式过马路的问题,首先要解决中国式马路的问题
戴继锋在格致论道讲坛上分享了中国城市交通规划中的人性化问题,强调了在交通规划中应更多考虑行人的需求,而非单纯追求车辆通行的便利。他通过个人经历的故事,指出了当前城市交通设计中存在的问题,并提出应优先考虑行人和非机动交通的设计理念,以提升城市交通的温度和人情味。
ChatGPT突破图灵测试:在“像人”和“不像人”方面都很行
大型语言模型(LLM)如GPT-4在模仿人类聊天和通过考试方面表现出色,但在抽象推理和解决图形谜题等方面仍显不足。科学家们对LLM的能力和理解能力存在分歧,认为需要更全面的测试来评估其智能水平。图灵测试虽然仍被广泛讨论,但研究者们开始关注更具体的能力评估方法,以理解AI的局限性和潜力。
巴黎改造下水道,开销太大导致法国输了普法战争?
19世纪中期,在拿破仑三世的支持下,乔治-欧仁·奥斯曼组织新建巴黎的供水和排污系统,设计并改建了现代下水道网络。1867年后,参观下水道成为风靡的消遣活动。然而,因工程开销巨大,奥斯曼被解雇,法军在普法战争中大败。有观点认为,如果将改造资金用于提升军队装备,战争结果可能不同。贝尔格朗在下水道建设中成就卓著,最终形成了今天的巴黎下水道系统。
在江⻄婺源县,⼀群年轻⼈投身⾃然科普事业 —— 为更多⼈搭建亲近⾃然的桥梁
在江⻄婺源县,⼀群年轻⼈投身⾃然科普事业,成⽴林奈实验室,致力于⾃然教育,通过各种科普活动让更多⼈了解和爱护⾃然,同时也为当地村庄带来经济和观念上的改变。
在赤水河上“养鱼”,他们是认真的
在首个全国生态日,长江上游珍稀特有鱼类司法保护与科学研究中心在赤水河畔揭牌,并开展了增殖放流活动。赤水河作为长江上游唯一一条干流没有修建电站的一级支流,是珍稀特有鱼类的重要栖息地。通过科学研究和禁渔措施,赤水河的鱼类物种数量和资源量显著增加,鱼类繁殖状况改善,生态保护意识增强。
超强太阳风暴真的要来了吗?
根据比利时皇家观测台的数据,今年6月太阳黑子数量创20多年来新高,专家预测未来2-3年太阳活动将愈加极端,可能会发生强太阳风暴。太阳风暴对地球的影响分为三轮攻击,分别影响短波通信、引发太阳质子事件和影响卫星运行。当前正处于第25太阳活动周高年前夕,尽管太阳活动水平略高于前一个周期,但仍属于弱活动周,强太阳风暴的发生具有偶发性。预计在2025年前后,地球将遭受更多高能粒子和频繁太阳风的冲击。
2023年中国科学院院士增选有效候选人名单公布
2023年中国科学院院士增选推荐工作结束,确认583名有效候选人,名单已公布。
奥本海默:大时代里的悲情人物
本文详细描述了奥本海默的生平,特别是他在科学领域的贡献和在曼哈顿工程中的领导角色,以及他个人性格和政治立场对其职业生涯的影响。
抗产后抑郁新药迈出⼀⼤步
美国FDA批准了一款用于产后抑郁的新药Zuranolone,其特点是起效快、疗程短,通过调节GABA-A受体发挥作用,与传统抗抑郁药物不同。该药的批准基于两项随机对照试验,显示出显著的症状改善效果。
多所高校延长研究生学制,究竟为了啥?
多所国内高校决定从2024年起将研究生学制延长至3年,此举旨在应对研究生教育质量提升的需求,解决延期毕业问题,并适应国家对专业型研究生需求的增长以及应对复杂的科技竞争。
吴一戎:着力打造新时代空天信息战略科技力量
吴一戎院士强调,中国科学院空天信息创新研究院要紧跟习近平总书记的指示,通过“率先行动”计划,强化国家战略科技力量,聚焦国家重大需求,加长创新链条,打造人才高地,发挥体系化优势,推动空天信息领域的科技创新和应用。
长途车辆上实施二氧化碳捕集的案例
西北大学的研究团队提出了一种利用船上CO2捕集的固体氧化物燃料电池,使船舶实现CO2中和或负排放的方法。该方法通过储存燃料产生的浓缩CO2,并可用于生物燃料或化石燃料,具有潜在的环境益处。
2023未来科学大奖揭晓
2023未来科学大奖揭晓,柴继杰、周俭民等8位科学家分别获得生命科学奖、物质科学奖和数学与计算机科学奖,单项奖金约725万元。这些科学家在各自领域做出了重大贡献,推动了科学的发展。
中国科学家或揭开人脑进化的奥秘
复旦大学杨振纲教授团队在BioRxiv等期刊发表系列研究成果,提出人脑进化的新理论,认为BMP7基因在神经干细胞中的表达增强是人类大脑皮质神经元数量显著增多的关键,这一发现可能揭示了人脑进化的奥秘。
传奇科学家奥本海默的复杂性
奥本海默是一个复杂的人,作为“原子弹之父”,他在曼哈顿计划中发挥了关键作用,但他的领导能力和个性并不是唯一的成功因素。洛斯阿拉莫斯实验室汇聚了众多科学人才,奥本海默的魅力和组织能力帮助促进了科学家与军方的合作。尽管他在科学界的成就显著,但他并未获得诺贝尔奖,且其遗产更多地体现在他对科学与道德、科学与政治关系的思考上。
年轻血液能延寿吗?小鼠实验有答案了
通过将年老小鼠与年轻小鼠连接的实验,研究人员发现年轻血液具有恢复健康和延长寿命的作用。实验结果表明,与年轻小鼠连接的年老小鼠在生物学上变得更年轻,寿命延长了约5%。
激荡高水平科技自立自强澎湃动力
文章报道了党中央、国务院邀请57位来自科技前沿领域的优秀人才代表到北戴河休假,体现了党和国家对人才工作的高度重视,以及对科研工作者的关怀和支持。专家们通过这次休假,不仅得到了身心的放松,更进一步激发了科技自立自强的决心和对国家现代化建设的责任感。
探索宇宙最初10亿年与暗物质性质
本文探讨了宇宙从黑暗时代到光明时代的转变,特别是宇宙最初10亿年的演化过程,以及如何通过氢原子的21厘米谱线进行探测。同时,文章还讨论了暗物质的性质问题,特别是冷暗物质和温暗物质的区分,以及如何通过21厘米森林观测来解决这一问题。最后,介绍了我国科学家在解决21厘米森林观测难题方面的新方法和成果。
原子钟在精密测量领域的新应用
本文介绍了原子钟在精密测量领域的新应用,特别是基于中性原子的光晶格钟在测量引力红移和大地测量中的重要性,以及其在验证爱因斯坦广义相对论等效原理和热力学熵测量中的潜力。原子钟的高精度和稳定性使其成为未来精密测量的重要工具。
孙昌璞:奥卡姆剃⼑可让量⼦⼒学⼤道⾄简、去伪存真
孙昌璞教授讨论了量⼦⼒学诠释的哲学对⽴,强调了奥卡姆剃⼑原则在科学理论选择中的重要性,并批评了科研界存在的逆奥卡姆剃⼑现象,呼吁科研实践回归直指发现真理的科学实践。
“火山爷爷”刘嘉麒:笑看“地狱之门”
82岁的刘嘉麒是一位中国科学院院士和B站UP主,致力于火山研究,拥有37.6万粉丝。他通过视频分享火山知识,讲述自己在野外考察中的经历和挑战,展现了对科学的热爱和对年轻人的关心。他的故事不仅反映了个人奋斗的历程,也体现了中国火山研究的进步和发展。
郭可信百年诞辰
郭可信院士在晶体学领域取得了重要发现,包括新相及多种畴结构,以及五次对称衍射现象和准晶体的存在,为中国晶体研究作出了突出贡献。
AI战胜了人类世界冠军,创下最快无人机竞速记录
苏黎世大学和英特尔团队设计的AI系统Swift在无人机竞速中战胜人类冠军,创下最快记录,发表在Nature杂志上。该研究展示了AI在现实世界中的应用潜力,特别是在有限资源和多变环境下的表现。
芭比和女性身体形象:研究视角下的粉红浪潮
电影《芭比》不仅在票房上取得了巨大成功,还引发了关于女性身体形象和性别角色的广泛讨论。研究显示,芭比娃娃对年轻女孩的身体形象有显著影响,尤其是在体重偏见和自我认知方面。尽管美泰公司试图通过推出更多样化的芭比娃娃来改变这一形象,但电影中的芭比形象仍然保持了传统的金发苗条特征。心理学家Jennifer Webb的研究进一步探讨了芭比娃娃对女性自尊心的影响,并指出需要更多的研究来全面理解这一现象。
真研究问题,研究真问题
在全球气候变化的严峻挑战面前,推动“碳达峰、碳中和”工作刻不容缓。重点实验室旨在聚焦国家“双碳”战略目标,通过改良植物生态系统实现碳增汇,建立全链条研究系统,为国家“双碳”战略和绿色发展贡献力量。
福岛核废水将于何时到哪里?——清华⼤学团队的模拟结果
清华⼤学团队对福岛核废⽔的扩散过程进⾏了模拟,揭示了核废⽔对太平洋及周边国家的影响。模拟结果显示,污染物主要向东扩散,北美沿岸海域的污染物浓度将持续⾼于⼤部分东亚沿岸海域。研究对于污染物⻓期扩散的预测、核废⽔排放计划的合理应对以及后续放射性物质浓度的监测具有重要意义。
作为改革创新的一张名片,中关村45年能给我们些什么启示?
中关村45年的发展历程体现了改革创新的精神,经历了从农村到高科技园区的转变,培养了众多科技企业家,成为国家战略园区和创新驱动的范例。
表⾯原位构筑Ballbot型卡宾共价聚合物进展
中国科学院物理研究所与多个国内外研究团队合作,通过多种表⾯原位化学反应,成功在⾦表⾯上制备并研究了Ballbot型吸附的氮杂环卡宾共价聚合物,为未来分⼦电⼦器件和有机光电催化等领域提供了新的技术路线。
中科院新疆生态与地理研究所莫索湾沙漠研究站的科学治沙探索
中科院新疆生态与地理研究所莫索湾沙漠研究站60多年来在科学治沙、荒漠化防治上持续探索,开发了多种固沙造林技术,并在风沙运动机理和防沙治沙新技术上进行深入研究,为保障绿洲生态安全做出贡献。
《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》
习近平在《求是》杂志发表文章,强调加强基础研究是实现高水平科技自立自强的迫切要求,提出强化基础研究前瞻性布局、深化体制机制改革、建设高水平支撑平台、加强人才队伍建设、开展国际合作、塑造创新生态等六项措施。
奥本海默
奥本海默被誉为美国“原子弹之父”,他对原子弹的发明充满罪恶感,并担忧核武器军备竞赛。他在曼哈顿计划后积极参与核武器控制和不扩散的运动,展现了他对科学与人类未来的深刻思考和矛盾心理。尽管获得了极高的声望,奥本海默始终对原子弹的使用和后果感到内心的痛苦与责任。
无标题
本文报道了物理学领域的最新动态,包括室温超导研究的撤稿事件、无暗物质宇宙模型的新证据、2023未来科学大奖的获奖名单,以及基因疗法在戒酒、慢性疲劳综合征和焦虑症研究中的最新进展。
濒危鹦鹉测序,⼀只都不能少
科学家对新⻄兰鸮鹦鹉的基因组进⾏了测序,为保护管理这种濒临灭绝的⻦类提供了重要信息,并帮助决定哪些个体应被转移以增加遗传多样性。
中国工程院2023年院士增选有效候选人名单公布
中国工程院确认2023年院士增选有效候选人655人,现将名单予以公布。
自我是什么?自我将在哪里终结?
本文探讨了失智症对自我和身份的影响,通过尼奇·杰勒德的个人经历和对失智症患者的观察,揭示了记忆、意识和自我认同的复杂性。文章中提到多位失智症患者的故事,讨论了他们如何面对疾病带来的挑战,以及社会对失智症患者的态度和理解。
有机金属卤化物钙钛矿中实现单分子磁体阵列
中国科学院物理研究所的研究团队在有机金属卤化物钙钛矿中成功实现了单分子磁体的长程有序排列,这一突破为高密度数据存储、分子自旋电子学器件和量子计算等领域提供了新的可能性。
找遍全球,只有这里满足实验需求
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的纳米真空互联实验站是目前地球上最接近月球真空环境的大型科研场所,已培育出多项具有国际先进水平的核心技术成果,并成为纳米材料和器件研究的“聚宝盆”,吸引了国内外众多科研人员进行合作研究。
海洋牧场的前世今生
本文由中国科学院海洋研究所的杨红生教授介绍了海洋牧场的概念、发展历程及其重要性,强调了生态优先和可持续发展的理念,探讨了海洋牧场建设的具体措施和未来发展方向。
更热、更旱、更多暴⾬的未来,脆弱的华北经得起考验吗?
华北地区面临更热、更旱、更多暴雨和洪水的未来,极端天气将成为常态。近年来,华北的降水强度和极端降水事件频率增加,导致洪涝灾害风险加剧。气候变化使得暴雨发生频率和强度明显增加,华北地区的自然致灾因子多样性和被灾频次均为全国之冠,亟需加强防灾措施。
日本科技领域是否存在“举国体制”——以半导体技术攻关为考察对象
本文通过日本半导体技术攻关案例,探讨了日本科技领域是否存在“举国体制”,并总结其特点和经验,为我国完善科技领域“举国体制”提供了参考。
中国量子信息,何以自强不息
中国在量子科技领域取得了显著成就,包括量子通信、量子计算和量子精密测量等方面的突破,形成了一支体量适度、学科均衡的人才队伍,并持续推动量子科技的发展和应用。
纪念著名统计学家C.R.Rao
纪念著名统计学家C.R.Rao,他的一生是统计学的百年,对统计学及其相关领域有深远影响。
为什么向日葵面向东方 -- ScienceDaily
加州大学戴维斯分校的研究表明,向日葵面向东方是因为清晨的温暖吸引了更多的蜜蜂,帮助植物更有效地繁殖。研究还发现,面向东方的花头在早晨更暖和,吸引了更多的蜜蜂,并且产生更大、更重的种子。
失败的读博经历:他们如何从跌倒中爬起来
在科研文化中,一些研究人员选择直面失败,并通过分享失败经历来帮助自己和他人从跌倒中爬起来。文章详细描述了几位研究人员在读博过程中遇到的挫折,以及他们如何通过调整心态、寻找新的导师、预判科研问题等方式克服困难,最终取得成功。
中国今天开始对镓出口管制:它是怎样成为芯片生产关键原材料的?
中国自2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制,镓作为生产氮化镓、氧化镓等含镓化合物半导体的重要原材料,广泛应用于发光二极管(LED)、光电显示器件、光电倍增管、光电存储器、高温开关等尖端电子元器件的生产。
超重!中国肥胖大会:防治应升至国家层面
第二届中国肥胖大会(COC2023)在北京召开,会议强调肥胖防治应提升至国家战略层面,预计到2030年,我国超重肥胖相关卫生支出将占到全国医疗费用总额的22%左右。会上启动了科学减重“蓝蜻蜓”行动,并发布了《减重与代谢外科标准数据集》。专家呼吁多学科合作,促进技术创新,提高减重与代谢外科专科临床诊疗能力。
身体会替你说不:情绪与压力为什么会让你患病?
本文探讨了情绪与身体健康之间的关系,特别是如何压抑情绪可能导致慢性疾病的发生。通过玛丽的案例,揭示了情绪压抑的根源及其对健康的深远影响,并强调了心理神经免疫学的重要性,指出情绪和身体之间的紧密联系。