2025-04-28
在国际上首次阐明了猴痘病毒核心蛋白酶(Core protease ,CorePro)三维结构,揭示了核心蛋白酶底物识别与催化的分子机制,通过基于结构的药物设计策略发现了具有高效酶抑制活性和广谱抗正痘病毒活性(猴痘病毒、痘苗病毒)的先导化合物,并阐明其微观作用机制。该系统性工作证实了正痘病毒的核心蛋白酶是一个全新的广谱抗病毒药物靶标,为靶向核心蛋白酶开发广谱高效抗正痘病毒药物提供了坚实的结构基础和良好的先导化合物。
2025年4月22日,国际顶级学术期刊Nature以“加速预览(Accelerated Article Preview)”的形式在线发表了中国科学院武汉病毒研究所张磊砢研究员与上海科技大学、中国科学院上海药物研究所、清华大学和重庆医科大学等多家单位合作的题为“Substrate recognition and cleavage mechanism of the monkeypox protease ,Core...
2025-04-11
研究团队基于多组分气体协同刻蚀技术,设计并加工出基于铌酸锂纳米孔结构的非线性超透镜,实现了将近红外光束频率上转换到紫外波段同时聚焦的功能。近期,他们发现了铌酸锂双折射导致的新现象,即由非手性结构产生手性光学响应。
近年来,铌酸锂单晶薄膜制备技术的突破极大地推动了铌酸锂晶体在光学超表面等微纳光学器件中的重要应用。但是,铌酸锂晶体的高硬度和化学性质不活泼等特性给微纳加工带来巨大挑战;另外,常规的光学超表面制备材料多局限于各向同性材料,而各向异性铌酸锂晶体的双折射特性尚未在光学超表面领域实现系统性探索。中国科学...
2025-04-09
该工作的共同第一作者是中国科学院大连化学物理研究所联合培养博士研究生姜淏天和贵州民族大学硕士研究生谢朝璐。该工作得到国家自然科学基金、科技部科技创新2030-重大项目、中国科学院科研仪器设备研制等项目的资助
近日,中国科学院大连化学物理研究所董文锐研究员、杨学明院士实验团队,联合理论研究合作者贵州民族大学龙波教授、美国明尼苏达大学Donald G. Truhlar教授,在克里奇(Criegee)中间体双分子反应动力学的研究中取得新进展,发现全氟异丁腈((CF3)2CFCN)在大气中主要通过与克里奇中间体反应途径被消耗,而非羟基自由基...
2025-03-27
3月27日, 2025中关村论坛年会在京开幕。EAST成果再次入选中关村论坛十项重大科技成果.
3月27日,2025中关村论坛年会在京开幕。本次以“新质生产力与全球科技合作”为主题,会上十项重大科技成果重磅发布,其中EAST首次实现千秒量级高约束模等离子体运行入选2025中关村论坛年会十大重大科技成果之一。这是继去年403秒可重复高约束模等离子体运行入选,连续第二年入选中关村论坛重大科技成果。EAST装置被称为...
2025-03-24
3月23日,中国气象局发布了2024年度“中国十大气象科技进展”,大气所海洋模式科研团队(刘海龙、林鹏飞、郑伟鹏等)联合崂山实验室、中国科学院计算机网络信息中心等单位完成的科研成果 “跨异构超算的全球公里级气候海洋模拟:LICOMK++性能可移植与科学试验双突破”成功入选。该成果围绕全球公里级海洋气候模拟,攻克...
2025-03-21
3月21日,国家发展改革委批复建设的“十三五”国家重大科技基础设施空间环境地基综合监测网(子午工程二期)正式通过国家验收。这是我国建成的国际首个覆盖日地空间全圈层(太阳风-磁层-电离层-中高层大气)的综合性空间环境地基监测设施,标志着我国空间环境地基监测能力跃居世界领先地位,为全球空间天气研究贡献出中国方案。
3月21日,国家发展改革委批复建设的“十三五”国家重大科技基础设施空间环境地基综合监测网(子午工程二期)正式通过国家验收。这是我国建成的国际首个覆盖日地空间全圈层(太阳风-磁层-电离层-中高层大气)的综合性空间环境地基监测设施,标志着我国空间环境地基监测能力跃居世界领先地位,为全球空间天气研究贡献出中...
2025-02-26
2025年2月26日,“十二五”国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置(以下简称“装置”)通过国家验收,标志着我国建成了国际先进的同时具备极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端条件综合实验能力的用户装置。国家验收委员会认为,项目按指标全面、高质量完成了国家发展和改革委员会批复的各项建设任务。
2月26日,“十二五”国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置(以下简称“装置”)通过国家验收,标志着我国建成了国际先进的同时具备极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端条件综合实验能力的用户装置。国家验收委员会认为,项目按指标全面、高质量完成了国家发展和改革委员会批复的各项建设任务。物态调控是物理学...
2024-12-31
针对制冰、切割及加速等核心技术进行攻关,掌握了弹丸制备和加速的关键技术,成功研制出第一台可常稳态运行的弹丸注入系统,继续推动弹丸注入加料技术的更新换代,为未来聚变堆的运行贡献力量。
低温弹丸注入是一种利用低温技术将氢的同位素气体冷凝为固态冰丸,并加速注入到等离子体中的加料技术。该技术具有粒子注入深、加料效率高等优点,已经在国际各大托卡马克装置上得到充分证明。国际热核聚变实验堆(ITER)、中国聚变工程实验堆(CFETR)和欧洲聚变示范堆(EU-DEMO)等下一代聚变堆装置都将弹丸注入列为芯...
2024-07-01
近日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)向储存环全环闭合安装发起了“总攻”。历经近7个月的奋战,2024年7月1日,HEPS储存环完成全环真空闭环,标志着储存环全环贯通,进入联调阶段。
近日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)向储存环全环闭合安装发起了“总攻”。历经近7个月的奋战,2024年7月1日,HEPS储存环完成全环真空闭环,标志着储存环全环贯通,进入联调阶段。 HEPS储存环束流轨道周长约1360.4m,用于储存高能高品质电子束,同时产生同步辐射光,是世界上第三大的光源加速器、国...
2024-03-30
2024年3月30日,中国科学院高能物理研究所在广东东莞举行国家重大科技基础设施中国散裂中子源二期工程启动会。中国散裂中子源被誉为探索物质材料微观结构的“超级显微镜”, 二期工程建成后,装置研究能力将大幅提升,实验精度和效率将显著提高,能够为探索科学前沿,解决国家重大需求和产业发展中的关键科学问题提供科技利器。
2024年3月30日,中国科学院高能物理研究所在广东东莞举行国家重大科技基础设施中国散裂中子源二期工程启动会。中国散裂中子源被誉为探索物质材料微观结构的“超级显微镜”, 二期工程建成后,装置研究能力将大幅提升,实验精度和效率将显著提高,能够为探索科学前沿,解决国家重大需求和产业发展中的关键科学问题提供科...
2024-03-30
3月30日22点30分,EAST全超导托卡马克装置正在开展的第20轮等离子体物理实验再获重大突破,继2021年5月实现电子温度1.6亿度运行记录,在面向聚变堆无涂层全金属壁条件下首次重复获得离子温度超过一亿度等离子体运行。
3月30日22点30分,EAST全超导托卡马克装置正在开展的第20轮等离子体物理实验再获重大突破,继2021年5月实现电子温度1.6亿度运行记录,在面向聚变堆无涂层全金属壁条件下首次重复获得离子温度超过一亿度等离子体运行。EAST是等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置,瞄准未来聚变能商用目标的...
2024-03-04
2024年3月4日,中国散裂中子源 (CSNS)打靶束流功率达到160kW并实现稳定供束运行,超过设计指标60%。
2024年3月4日,中国散裂中子源 (CSNS)打靶束流功率达到160kW并实现稳定供束运行,超过设计指标60%。为了顺利提高打靶束流功率,CSNS加速器团队在上一轮装置运行间隙提前部署并完成了大量机器研究和物理模拟工作,并在春节停机期间安装了新增的磁合金加载腔和动量准直器。2024年2月18日起,经过两周紧张的束流调试,CSNS...
2024-02-04
2024年2月3-4日,中国科学院组织专家于昆明对模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)进行财务和工艺设备验收。
2024年2月3-4日,中国科学院组织专家于昆明对模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)进行财务和工艺设备验收。中国科学院昆明动物研究所所长姚永刚研究员为会议致辞,副所长、设施总工艺师毛炳宇研究员作灵长类设施建设总体情况汇报和项目设备资产总结报告,设施总经济师李亚娥作财务总结报告。在听...
2024-02-02
由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院学部工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社、山东省科学技术厅、烟台市人民政府承办的中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2023年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻于2024年1月揭晓。国家蛋白质科学研究(上海)设施(以下简称“蛋白质设施”)用户山东大学孙金鹏教授团队成功阐明嗅觉感知分子机制,获得此项荣誉。相关研究成果以“Structural basis of amine odorant perception by a mammal olfactory receptor”为题于5月24日发表于《自然》。
由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院学部工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社、山东省科学技术厅、烟台市人民政府承办的中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2023年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻于2024年1月揭晓。国家蛋白质科学研究(上海)设施(以下简称“蛋白质设施”)用户山东大学孙...
2023-11-17
11月17日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)增强器束流能量达到6GeV,电荷量达到5nC以上,成功实现电子束升能加速,达到设计要求。这是HEPS加速器建设的又一重要里程碑。
作为HEPS第二个出束的加速器,增强器全环周长约为454m,由四个超周期对称结构组成。“作为储存环的满能量注入器,HEPS增强器有注入、升能、回注、累积和引出等工作阶段,主要负责将电子束流从500MeV加速到6GeV,为储存环提供高品质的电子束。”HEPS调束负责人焦毅说。
11月17日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)增强器束流能量达到6GeV,电荷量达到5nC以上,成功实现电子束升能加速,达到设计要求。这是HEPS加速器建设的又一重要里程碑。作为HEPS第二个出束的加速器,增强器全环周长约为454m,由四个超周期对称结构组成。“作为储存环的满能量注入器,HEPS增强器有注入、升...