◎ 本刊綜合報道
國內(nèi)外重大創(chuàng)新科技集錦
◎ 本刊綜合報道
中科院電子學(xué)研究所網(wǎng)站6月12日披露,該所成功研制出我國第一臺微波光子雷達樣機,并通過外場非合作目標(biāo)成像測試,獲得國內(nèi)第一幅微波光子雷達成像圖樣,在圖像分辨率上比國際水平高出一個數(shù)量級。
雷達具有全天時全天候?qū)δ繕?biāo)探測、成像的能力,在軍事民用上具有廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)雷達以電子為載體實現(xiàn)信號的產(chǎn)生和處理,分辨率和處理速度因電子器件的帶寬限制而存在提升瓶頸,難以滿足未來應(yīng)用對高性能雷達的需求。而微波光子雷達,以光子為信息載體,利用豐富的光譜資源和靈活的光子技術(shù),能夠更好、更快地產(chǎn)生和處理雷達寬帶信號,具有快速成像、高分辨率和清晰辨識目標(biāo)的能力,在軍民兩棲領(lǐng)域具有重要意義。
胰島素分泌功能缺陷是引發(fā)糖尿病的主要原因,因此,促進胰島素分泌便成為治療糖尿病的主攻方向之一。胰高血糖素樣肽-1受體是國際公認(rèn)的Ⅱ型糖尿病治療靶標(biāo),目前已有多個靶向該受體的多肽藥物上市,年銷售總額超過100億美元。但由于多肽藥物必須注射使用的缺陷,靶向GLP-1R的小分子口服藥物一直是國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)關(guān)注的熱點。
我國科學(xué)家領(lǐng)銜聯(lián)合國際團隊,首次解析了胰高血糖素樣肽-1受體(即GLP-1R)七次跨膜區(qū)的晶體結(jié)構(gòu)并揭示了相關(guān)的別構(gòu)調(diào)節(jié)機理,將掀起新一輪抗糖尿病藥物設(shè)計和新藥開發(fā)的熱潮。這項研究成果日前在國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》上在線發(fā)表。
翼展45米、表面布滿太陽能電池板,外形“科幻”;未來一次飛行可達數(shù)月甚至數(shù)年,具備“準(zhǔn)衛(wèi)星”特征;可充當(dāng)“空中移動WIFI”基站、高空實時監(jiān)視定位,應(yīng)用前景廣闊……近日,我國彩虹太陽能無人機成功完成2萬米以上高空飛行試驗,這使我國成為繼美、英之后,第三個掌握臨近空間太陽能無人機技術(shù)的國家。具備完全獨立自主知識產(chǎn)權(quán)的太陽能無人機“一飛沖天”,有望成為中國“智造”的又一經(jīng)典之作。
特變電工股份有限公司(以下簡稱特變電工)6月4日發(fā)布信息稱,該企業(yè)近日成功研制出了世界首個特高壓柔性直流輸電換流閥,這是國際上首次將柔性直流技術(shù)從現(xiàn)有的最高等級±350千伏提高到±800千伏特高壓等級,送電容量從現(xiàn)有的最高100萬千瓦等級提升至500萬千瓦,開啟了直流輸電的新時代。
相比于常規(guī)特高壓直流,特高壓柔性直流輸電應(yīng)用于傳輸新能源發(fā)電時,無需為了給換流器提供工作電壓配套建設(shè)容量達新能源發(fā)電3倍的火力發(fā)電,不僅大大降低新能源發(fā)電輸送系統(tǒng)的整體成本,有助于將清潔能源傳輸?shù)酶h(yuǎn)、更平穩(wěn)。
日前,日本理化學(xué)研究所主任研究員田中克典等人的研究小組,利用含有炔丙氧基的丙炔酯可選擇性地與癌細(xì)胞內(nèi)多胺發(fā)生酰胺化反應(yīng)的原理,成功鑒別出癌細(xì)胞與正常細(xì)胞。
哺乳動物細(xì)胞內(nèi)有20多種多胺,如精胺、亞精胺、腐胺等。多胺的濃度通過其合成與分解及在細(xì)胞內(nèi)外移動,被嚴(yán)格控制在一定水平之內(nèi)。帶有正電荷的多胺與通常帶有負(fù)電荷的RNA結(jié)合,促進核酸及蛋白質(zhì)的合成。
在此之前,科學(xué)家無法從細(xì)胞內(nèi)多種多樣的生物胺中選擇多胺發(fā)生反應(yīng)。今后,以多胺為標(biāo)靶的體內(nèi)有機合成反應(yīng),有望應(yīng)用于癌癥診斷以及開發(fā)副作用少的治療方法。