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  2. 2021年度“中國高等學校十大科技進展”陸續公布(另附:2021年度中國科學十大進展)
    2022-04-24 15:31:47 作者:科獎在線 來源:科獎在線 分享至:

     教育部2021年度“中國高等學校十大科技進展”近日揭曉,多所高校公布入選名單:


    1、哈爾濱工業大學:天問一號火星探測器形狀記憶智能展開結構技術

    冷勁松院士團隊自主設計并研制的中國國旗鎖緊展開結構,歷經202天地火轉移軌道飛行和93天環繞探測,飛行4.75億公里后,于2021年5月15日在天問一號著陸器上成功完成了中國國旗可控動態展開,為中國探測器在火星上打上“中國標識”,使我國成為世界上首個將形狀記憶聚合物復合材料智能結構應用于深空探測工程中的國家。


    “著巡合影”圖,紅框處為形狀記憶鎖緊展開結構可控展開的國旗


    中國國旗鎖緊展開結構釋放國旗展開,左圖為鎖緊狀態,右圖為展開狀態

      未來,形狀記憶智能結構技術有望應用于空間站、探月工程、載人登月、深空探測等航天領域,在航空、機器人、智能制造、生物醫療及汽車等領域也具有廣泛的應用前景。

    2、中國地質大學(北京):白堊紀松遼盆地國際大陸科學鉆探

    白堊紀(距今約1億4500萬年前至6600萬年前)是地質歷史中典型溫室氣候時期,研究白堊紀氣候—環境變化的規律、機制及其對生物圈的影響,可為科學預測未來全球變化提供參照。在科技部、國際大陸科學鉆探計劃和中國地質調查局等部門的資助下,王成善院士領導的科研團隊經過十余年的科學研究與技術攻關,成功完成“白堊紀松遼盆地國際大陸科學鉆探”項目,在白堊紀陸地溫室氣候、環境演變等研究領域達到國際先進水平。

    白堊紀松遼盆地國際大陸科學鉆探獲取了國際上最連續、最完整,總長度達8187米的白堊紀陸相地質記錄,打破了國際大陸科學鉆探四項工程紀錄;建立了陸相白堊系高分辨率年代地層框架并成為陸相白堊系年代格架對比標準;揭示了白堊紀恐龍時代陸地氣候演變規律,對認識地球溫室氣候歷史和當前全球氣候變化具有重要的科學價值。

    從2006年至2021年,項目實現了“三井四孔、八千米取心、鉆穿松遼盆地、獲取連續陸相白堊系”的目標。成果在國內外產生重大影響,入選中國共產黨歷史展覽館、國家博物館、偉大的變革—慶祝改革開放40周年大型展覽;被國際大陸科學鉆探計劃譽為“燈塔”工程,并被Nature和Science雜志長篇幅報道。


    王成善院士(中)在松科二井現場

    3、福州大學:柔性高分辨X射線成像技術研究

    醫學影像設備元器件與光刻機、芯片等被列為“卡住中國脖子的35項技術”之一。其中,X射線成像設備在醫學、安檢、國防等領域均有廣泛且重要的應用。柔性X射線成像設備具有質薄、柔軟、可彎曲和易攜帶等優勢,具有更多的應用場景和靈活性。然而,制造大面積、柔性的薄膜晶體管陣列、非晶硅光電轉換層以及閃爍體層仍存在巨大的技術挑戰,柔性X射線成像設備的開發還未取得突破。針對柔性X射線成像技術存在的關鍵科學技術難題,該研究開發了長壽命X射線發光的新型稀土納米晶閃爍體,實現了超過30天的X射線光子記憶。該研究還發現了高能量X射線光子與氟原子晶格的光電效應現象,提出了Frenkel缺陷態發光的X射線能量轉換機制,發明了X射線發光擴展成像(Xr-LEI)的新原理,成功地開發了柔性高分辨X射線成像新技術和新儀器。該研究是繼福州大學楊黃浩團隊在低劑量、高分辨X射線平板成像技術(Nature 2018, 561, 88)之后取得的又一項標志性成果(Nature 2021, 590, 410),成功地突破了傳統X射線成像技術的固有限制,在國際上率先研發出柔性高分辨X射線成像技術,搶占柔性X射線成像產業的制高點,將有力地推進高端X射線影像裝備的國產化。我國高端X射線影像設備及關鍵零部件依賴進口的局面有望改觀。


    柔性高分辨X射線成像技術


    課題組

    4、河南大學:光誘導的信號調控大豆共生結瘤機制

    共生固氮是自然界生物可用氮的最大天然來源,影響著農業和自然生態系統中的初級生產和碳匯,在綠色農業發展中占有重要地位。豆科植物進化出根瘤來容納根瘤菌在其中進行共生固氮,這是一個高耗能的過程,光被認為是驅動自然生態系統中共生固氮的主要因素。但光合產物和光信號如何調控豆科植物根瘤固氮的機制,一直是豆科植物共生固氮領域的未解之謎。王學路教授研究團隊發現光合產物和光信號在調控共生結瘤過程中的不同作用,揭示了CCaMK-STF-FT模塊整合地上光信號和地下共生固氮信號,調控根瘤形成的機制。研究結果2021年10月1日以Article形式在《Science》正式發表,提出了植物地上-地下協同發育的新機制,為設計在弱光條件下也可以共生固氮的新型植物提供了關鍵技術手段,為優化農業中碳-氮平衡提供了新思路。

    王學路教授團隊長期從事植物遺傳學、植物激素信號轉導及其與逆境互作,調控植物生長發育的機制研究。在我校省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室組建了“生物固氮和豆科生物學”團隊,以豆科作物為主要研究對象,研究菌植互作的遺傳、發育、分子和進化機制,并開展豆科作物品種分子設計改良。近期,該團隊在大豆共生固氮領域取得了一系列研究成果。2020年12月21日,在Molecular Plant上發表研究論文,揭示大豆GSK3蛋白激酶磷酸化共生關鍵轉錄因子NSP1,介導鹽脅迫抑制豆科植物-根瘤菌共生的分子機制。該研究加深了我們對鹽脅迫調控結瘤固氮的分子機制的了解,為改善大豆和其他豆類在環境脅迫條件下的共生固氮能力提供了可供改造和利用的目標基因。2021年1月15日,在Nature Plants上發表研究論文,揭示大豆與根瘤菌共進化過程中,根瘤菌由裂隙侵染向根毛侵染方式轉化的遺傳、分子和進化機制,這種侵染方式的轉變對于增強大豆共生固氮能力和提高大豆產量起到了重要作用。該研究不僅揭示了在大豆與根瘤菌互作過程中宿主與寄主匹配性的遺傳和分子機制,而且闡釋了根瘤菌與大豆共進化過程中,根瘤菌由裂縫侵染演化成高效的根毛侵染過程的重大分子事件,也為大豆高效固氮的分子設計育種提供了重要理論依據和目標基因。2022年2月17日,在New Phytologist發表研究成果,揭示了根瘤菌侵染觸發大豆共生根瘤細胞核內復制的機制。該研究不僅為深入研究根瘤菌和共生固氮領域的諸多問題提供了重要的啟示,而且也為研究核內復制在植物發育過程中的作用提供了一個范式。


    延伸閱讀:

    2021年度中國科學十大進展

    2月28日,科技部高技術研究發展中心(基礎研究管理中心)發布2021年度中國科學十大進展。火星探測任務天問一號探測器成功著陸火星、從二氧化碳到淀粉的人工合成等10項重大科學進展,從30項候選進展中脫穎而出。

    根據得票高低,2021年度中國科學十大進展分別為:

    火星探測任務天問一號探測器成功著陸火星

    中國空間站天和核心艙成功發射,神舟十二號、十三號載人飛船成功發射并與天和核心艙成功完成對接

    從二氧化碳到淀粉的人工合成

    嫦娥五號月球樣品揭示月球演化奧秘

    揭示SARS-CoV-2逃逸抗病毒藥物機制

    FAST捕獲世界最大快速射電暴樣本

    實現高性能纖維鋰離子電池規模化制備

    可編程二維62比特超導處理器“祖沖之號”的量子行走

    自供電軟機器人成功挑戰馬里亞納海溝

    揭示鳥類遷徙路線成因和長距離遷徙關鍵基因

    1  火星探測任務天問一號探測器
    成功著陸火星

    2021年5月15日7時18分,天問一號探測器成功著陸于火星烏托邦平原南部預選著陸區,我國首次火星探測任務著陸火星取得成功。任務采用了“氣動減速-傘降減速-動力減速-著陸緩沖”四級串聯減速技術路線,建立了設計迭代改進流程和多學科綜合優化方法,提高了系統應對故障工況和進入條件極限拉偏下的安全著陸能力。

    天問一號探測器著陸火星,是我國首次實現地外行星著陸,邁出了我國星際探測征程的重要一步,實現了從地月系到行星際的跨越,在火星上首次留下中國人的印跡,使我國成為第二個成功著陸火星的國家,是我國航天事業發展的又一具有里程碑意義的進展。


    天問一號探測器

    2  中國空間站天和核心艙成功發射
    神舟十二號、十三號載人飛船成功發射
    并與天和核心艙成功完成對接

    2021年4月29日,中國空間站天和核心艙在海南文昌航天發射場發射升空,準確進入預定軌道,任務取得成功。天和核心艙發射成功,標志著我國空間站建造進入全面實施階段,為后續任務展開奠定了堅實基礎。

    6月17日,神舟十二號載人飛船發射成功,并與天和核心艙成功完成對接,順利將聶海勝、劉伯明、湯洪波3位航天員送入太空,這是天和核心艙發射入軌后,首次與載人飛船進行的交會對接。我國的載人航天飛船脫離試驗階段,開始實現太空往返常態化,我國正式進入太空站時代。

    10月16日,神州十三號載人飛船發射成功,并采用自主快速交會對接模式成功對接于天和核心艙徑向端口,順利將翟志剛、王亞平、葉光富3位航天員送入太空,實現了我國載人飛船在太空的首次徑向交會對接。

    中國空間站模擬圖

    3  從二氧化碳到淀粉的人工合成

    淀粉是糧食最主要的組分,也是重要的工業原料。中國科學院天津工業生物技術研究所馬延和等報道了由11步核心反應組成的人工淀粉合成途徑(ASAP),該途徑偶聯化學催化與生物催化反應,在實驗室實現了從二氧化碳和氫氣到淀粉分子的人工全合成。

    通過從頭設計二氧化碳到淀粉合成的非自然途徑,采用模塊化反應適配與蛋白質工程手段,解決了計算機途徑熱力學匹配、代謝流平衡以及副產物抑制等問題,克服了人工途徑組裝與級聯反應進化等難題。在氫氣驅動下ASAP將二氧化碳轉化為淀粉分子的速度為每分鐘每毫克催化劑22nmol碳單元,比玉米淀粉合成速度高8.5倍;ASAP淀粉合成的理論能量轉化效率為7%,是玉米等農作物的3.5倍,并可實現直鏈和支鏈淀粉的可控合成。該成果不依賴植物光合作用,實現了二氧化碳到淀粉的人工全合成。


    人工淀粉合成途徑

    4  嫦娥五號月球樣品揭示月球演化奧秘

    中國科學院地質與地球物理研究所李獻華、楊蔚、胡森、林楊挺和中國科學院國家天文臺李春來等利用過去十多年來建立的超高空間分辨率的定年和同位素分析技術,對嫦娥五號月球樣品玄武巖進行了精確的年代學、巖石地球化學及巖漿水含量的研究。結果顯示,嫦娥五號玄武巖形成于20.30±0.04億年,確證月球的火山活動可以持續到20億年前,比以往月球樣品限定的火山活動延長了約 8億年。

    這一結果為撞擊坑定年提供了關鍵錨點,將大幅提高內太陽系星體表面撞擊坑定年的精度。研究還揭示嫦娥五號玄武巖的月幔源區并不富含放射性生熱元素和水,排除了放射性元素提供熱源,或富含水降低熔點兩種月幔熔融機制,對未來的月球探測和研究提出了新的方向。


    嫦娥五號月壤樣品(玄武巖巖屑)的顯微圖像

    5  揭示SARS-CoV-2逃逸抗病毒藥物機制

    不斷出現的新冠病毒突變株對當前已有的疫苗、中和抗體等抗病毒手段提出嚴峻挑戰,亟需發展能有效應對各型突變株的廣譜藥物。在生命周期中,病毒的一系列轉錄復制酶組裝成“轉錄復制復合體”超分子機器,負責病毒轉錄復制的全過程,且在各型突變株中高度保守,是開發廣譜抗病毒藥物的核心靶點。

    清華大學婁智勇、饒子和與上海科技大學高巖等發現并重構了病毒“加帽中間態復合體”“mRNA加帽復合體”和“錯配校正復合體”,并闡明其工作機制。揭示了新冠病毒轉錄復制機器的完整組成形式;發現病毒聚合酶的核苷轉移酶結構域是催化mRNA“加帽”成熟的關鍵酶,明確了帽結構的合成過程,為發展新型、安全的廣譜抗病毒藥物提供了全新靶點;發現病毒以“反式回溯”的方式對錯配堿基和抗病毒藥物進行“剔除”,闡明了瑞德西韋等藥物效果不良的分子機制,為優化針對聚合酶的抗病毒藥物提供了關鍵科學依據。


    新冠病毒“反式回溯”的復制矯正機制

    6  FAST捕獲世界最大快速射電暴樣本

    快速射電暴(FRB)是無線電波段宇宙最明亮的爆發現象。FRB 121102是人類所知的第一個重復快速射電暴,中國科學院國家天文臺李菂等使用“中國天眼”FAST成功捕捉到FRB 121102的極端活動期,最劇烈時段達到每小時122次爆發,累計獲取了1652個高信噪比的爆發信號,構成目前最大的FRB爆發事件集合。

    研究發現FRB爆發率存在特征能量E0=4.8x1037 erg;探測到其能譜的雙峰結構,即低能端接近正則對數,展現快速射電暴重復過程的隨機性;高能端接近洛倫茲函數,展現強輻射存在可能的相關過程。FAST樣本排除了FRB 121102爆發在一毫秒至一小時之間的周期性或準周期性,嚴格限制了重復快速射電暴由單一致密天體起源的可能性。該研究首次展現了FRB的完整能譜,深入揭示了FRB的基礎物理機制。


    FAST捕獲快速射電暴樣品示意圖

    7  實現高性能纖維鋰離子電池規模化制備

    如何通過設計新結構(如創建纖維鋰離子電池)滿足電子產品高度集成化和柔性化發展要求,是鋰離子電池領域面臨的重大挑戰。

    復旦大學彭慧勝、陳培寧等發現纖維鋰離子電池內阻與長度之間獨特的雙曲余切函數關系,即內阻隨長度增加并不增大,反而先下降后趨于穩定。在此理論指導下構建的纖維鋰離子電池具有優異且穩定的電化學性能,能量密度較過去提升了近2個數量級,彎折10萬次后容量保持率超過80%;建立的世界上首條纖維鋰離子電池生產線,實現了其規模化連續制備;編織集成得到的纖維鋰離子電池系統,電化學性能與商業鋰離子電池相當,而穩定性和安全性更加優異。


    纖維聚合物鋰離子電池的集成組裝示意圖

    8  可編程二維62比特超導處理器
    “祖沖之號”的量子行走

    量子行走是經典隨機行走的量子力學模擬,是實現量子模擬、量子搜索算法乃至通用量子計算的工具。

    中國科學技術大學朱曉波、潘建偉等通過研發兼容平面工藝的三維引線技術,實現了量子比特結構從一維向二維的拓展,設計并制作了一個由62個比特組成的8×8的二維結構超導量子比特陣列,構建了“祖沖之號”量子計算原型機,并通過該裝置演示高保真的單粒子和雙粒子連續時間量子行走。利用量子處理器的高可編程性,實現了量子比特激發粒子行走路徑的精確調控,在固態量子芯片實現了馬赫-曾德爾干涉儀。

    該工作是世界范圍內公開發表的首個比特數超過60的超導量子計算領域的成果,驗證了對含噪聲中等規模量子比特系統的高精度量子調控能力,為研制祖沖之二號、實現“量子計算優越性”奠定了基礎。


    祖沖之號

    9  自供電軟機器人成功挑戰馬里亞納海溝

    深海機器人與裝備需要高強度金屬耐壓外殼或壓力補償系統來保護內部機電系統。浙江大學李鐵風等從深海獅子魚“頭部骨骼分散融合在軟組織中”這一生理特性提取仿生靈感,揭示了深海極端壓力條件下軟機器人功能器件破壞及驅動失效的內在機制;提出了硬質器件分散融入軟基體實現內應力調控的方法,以及適應深海低溫、高壓環境的電驅動人工肌肉融合制造方法;建立了萬米深海軟機器人的系統構造方法和驅動理論。

    所研制的自供電軟機器人成功挑戰馬里亞納海溝,實現了10900米海底深潛和驅動,在南海海平面以下3224米實現深海航行。該研究大幅降低了深海機器人的重量及經濟成本,推動了軟體機器人在深海工程領域的應用。


    軟機器人在馬里亞納海溝萬米深海驅動實驗

    10  揭示鳥類遷徙路線成因
    和長距離遷徙關鍵基因

    “遷徙生物如何發現其遷徙路線?”一直是社會和學術界廣泛關注的議題,也是《Science》雜志125個最具挑戰性科學問題之一。

    中國科學院動物所詹祥江等歷時12年,利用衛星追蹤數據和基因組信息,建立了一套北極游隼遷徙研究系統,發現游隼主要使用5條路線穿越亞歐大陸,西部游隼表現為短距離遷徙,東部為長距離遷徙。在末次冰盛期到全新世的轉換過程中,冰川消退所導致的繁殖和越冬地變遷,可能是遷徙路線形成的主要歷史原因。研究還發現遷徙距離更長的游隼攜帶ADCY8優勢等位基因,該基因與長時記憶形成有關,表明長時記憶可能是鳥類長距離遷徙的重要基礎。該研究結合遙感衛星追蹤、基因組學、神經生物學等研究手段,通過多學科整合分析方法闡明了鳥類遷徙路線變遷成因和遺傳基礎。

    北極游隼遷徙路線成因與長距離遷徙關鍵基因

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