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学术头条:新冠疫苗紧急使用年龄扩大到3岁以上,人类基因组测序基本完成,2021年全国高考今起拉开大幕

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 Emma Chou • 2021-06-07 20:52:52 来源:前瞻网 E1593G0
100大行业全景图谱

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新冠疫苗紧急使用年龄扩大到3岁以上

今日,国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发相关负责人表示,国家批准将新冠疫苗紧急使用年龄范围扩大至3岁以上。专家已对3岁至17岁人群使用疫苗的安全性和有效性进行了论证,经国家有关部门批准后,会根据疫情防控需要在这一人群中使用。此前,我国新冠疫苗使用人群已覆盖18岁以上人群,年龄最大的接种者超过100岁。此前,科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东曾表示,科兴已通过一期临床和二期临床试验证实,对数百位儿童(3岁-17岁)进行接种疫苗后,安全性良好,且在儿童体内产生的抗体水平与成年人一致。

科兴董事长称第三针疫苗可令抗体在一周内提升 10 倍

6 月 5 日,科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东在《新闻 1+1》节目中表示:“我可以肯定地告诉大家,现在中国的灭活疫苗,两针完成免疫以后,在我们体内已经建立起免疫记忆。我们最近已经完成了二期临床研究,打完两针剂次的志愿者,在隔三到六个月之后接种第三针,抗体可以迅速地在一周内跳到十倍,半个月就可以达到二十倍。但是我们要在真实世界的研究过程中观察,两针疫苗持续保护效果有多长。现在就中国来讲,其实完成两针免疫是对所有的公众最重要的工作,那么你完成两针免疫体内已经产生了免疫记忆,什么时候需要第三针,请给我们研究人员一段时间,我们会在半年、一年进行详细的研究测试,然后我们再建议国家,应该在什么时候加强第三针。”

广州进行全球城市最大规模核酸检测,覆盖 1867 万常住人口

广州市南沙区、增城区、从化区、花都区 6 月 5 日宣布开展全员核酸检测,加上此前已经开展的区域,拥有约 1867 万常住人口的广州正在组织全球城市中最大规模的核酸检测。目前为止,国外城市中最大规模的全员核酸检测发生在越南最大城市胡志明市,当地 5 月 30 日宣布将对 1300 万民众进行全员核酸检测。

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人类基因组测序基本完成

2001年公布的人类基因组草图是遗传学研究中的一个里程碑,但由于当时的技术限制,该草图中缺失了约15%的序列信息。此后尽管测序技术不断发展,但仍有约8%的序列信息缺失。近日,一项发布于bioRxiv上的预印本研究几乎完全填补了这一空缺。科学家们运用一项最新的测序技术,对一个代号为T2T-CHM13、包含了22条常染色体和一条X染色体的基因组进行测序,获得总长为30.55亿个碱基对的序列。相较于此前的结果,这一研究补充了约2亿个碱基对,其中约包含115个编码蛋白质的基因的序列。这也是人们首次几乎完整实现人类基因组测序,不过研究团队估计,该测序结果中可能存在约0.3%的错误序列。目前,研究团队已经开始着手使用同样的方法对Y染色体进行测序。

人造“基因组”让细菌制造合成聚合物,且能抵御病毒

(Medical Research Council,MRC)研究团队利用细菌合成蛋白的过程,使用人造基因组,让细菌成功合成了自然界中不存在的聚合物。据悉,该研究团队曾在 2019 年人工合成了整个大肠杆菌(Escherichia coli)基因组,这也是有史以来最大的合成基因组。最新研究在 2019 年工作的基础上更进一步,研究人员对大肠杆菌基因组中的部分密码子进行了删除或替换,由此产生的细胞将无法正常读取规范的遗传密码,病毒无法在该细菌中正常复制增殖,因而这种合成的基因组能使细菌完全抵御病毒感染。研究人员表示,该项研究技术有望用于新聚合物的开放,并能利用细菌高效合成某些类别的药物,例如蛋白质药物和抗生素。相关研究成果于 6 月 4 日发表在《科学》期刊上。

婴儿的恐惧反应与肠道菌群有关

来自美国密歇根州立大学的研究者发现,对恐惧反应强烈的婴儿和反应较温和的婴儿的肠道菌群存在差异。有关研究发表于 6 月2 日的《自然-通讯》。研究人员设计了一项试点研究,纳入 34 名婴儿,所有的孩子都是母乳喂养,且都没有使用抗生素。然后,研究人员通过粪便样本来分析婴儿的肠道微生物群,并观察儿童对戴着万圣节面具进入房间的人的反应,以评估其恐惧反应。

中国研究人员发现用光学方法调控细菌感染行为的新方式

6 月 2 日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所金帆团队与黄(ACS Synthetic Biology),该研究实现了用光学方法控制细菌对宿主的感染行为。研究团队选用了常见的机会性致病菌——铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)作为研究模型,利用光遗传学调控方式,基于 GacS 蛋白和 GacA 蛋白组成的双组分系统,开发了该细菌中第一个新型光敏蛋白 YGS24,最终成功实现铜绿假单胞菌对秀丽隐杆线虫的致病能力的蓝光调控,以及宿主内细菌致病调控回路的原位光诱导。该研究不仅实现对宿主体内细菌致病能力的定量和时间控制,还揭示了其局部和系统对宿主健康和死亡的影响。新技术的建立有望探索和发现致病菌新的致病机理,进而加速相关创新疗法的开发。

国际旅行促进耐药菌的传播

据一项发表于《基因组医学》的研究,抗生素耐药基因能以国际旅游者为一种媒介,进而在全球传播。研究人员将190个荷兰成年人作为研究对象,分别分析了他们在去4个耐药菌流行的地区(东南亚、南亚、北非和东非地区)之前和之后的肠道菌群。结果发现,在去过这些区域后,他们的肠道中会出现大量新的细菌,且耐药性基因的多样性和数量都会明显增加。此外,研究人员还从这些参与者体内检测出了121种耐药基因,其中有56个耐药基因在参与者旅行期间进入了他们的肠道,包括一些具有严重耐药性的基因,如能水解多种青霉素类抗生素、粘菌素的耐药基因。

可用于预测登革热严重程度的分子

首次感染登革病毒的人,往往不会出现严重的症状。但再次感染时,少部分人可能会出现危及生命的症状。近日,一项发表于《科学》的研究发现,一种缺失岩藻糖修饰的抗体分子决定了登革热相关症状的剧烈程度。研究人员通过分析处于疾病初期的病人体内抗登革病毒的抗体数目和结构,发现相较于症状较轻的病人,后来出现严重症状的病人体内一种缺失岩藻糖修饰的抗体分子数目明显增多。这导致该抗体与白细胞结合异常紧密,从而引发炎症反应、损坏血小板,最终引起登革出血热和登革休克综合征。未来,医生或可通过检测该抗体分子数目,预测登革热的严重程度。

新型六方硅有望提升电子设备性能

硅元素在基础设施建造和计算技术等领域均有重要应用。在硅的多种同素异形体中,立方硅是当前制造电子设备时最常用的一种,但并不是开发高性能晶体管等新一代设备的最佳方案。相比之下,六方硅具有可调节电子特性,性能更强。最近,卡内基科学研究所与加州大学伯克利分校合作开发了一种合成新型六方硅的方法:以Si24(具有开放框架的硅晶体)作为起点,通过加热发生亚稳态相变,合成高度定向的4H六方硅。运用这种新方法,研究人员首次大量生产出优质六方硅晶体,为电子领域的新研究奠定了基础。该研究结果发表于《物理评论快报》。

类太阳恒星形成核区中存在多种磁场

磁场广泛存在于银河系,可能主导星际介质动力学演化的多个阶段。国家天文台领导的国际团队,利用麦克斯韦望远镜(JCMT)获得了850微米的尘埃数据。探测结果表示,金牛座纤维状云B213中只有1/3的云核磁场与母云磁场相关联,与磁场约束下的恒星形成理论预期相反。通过对气体速度梯度的进一步分析显示,纤维状云的气体吸积流在动力学上可能改变了磁场的结构。这表明金牛座B213区域类太阳恒星形成核区的磁场具有多样性。该项研究成果于近期发表在《天体物理学快报》上。

向金属施加万亿帕斯卡级压强,帮助研究多领域极端系统

美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(NIF)和桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)的 Z 机(Z Machine),成功将金和铂压缩到了 1 TPa 压强(1 TPa = 1012 Pa,约为 1000 万倍大气压)。团队使用无冲击的斜坡压缩方法,对激光束或电脉冲向样品施加压力的过程进行了精确控制,防止产生毁坏实验样品的冲击波。

化石研究揭示 1900 万年前全球鲨鱼大规模灭绝事件

通过对太平洋深海沉积中鲨鱼化石的研究,研究者发现中新世早期的鲨鱼种群显示出远高于现今鲨鱼种群的多样性和相对丰度。据研究者估算,在中新世早期,鲨鱼的化石相对丰度可达到海洋鱼类化石的五分之一,而这一数字在距今约 1900 万年前骤降至百分之一。这意味着在距今约 1900 万年前有一次未知的重要海洋灭绝事件发生,导致当时的鲨鱼种群 90% 的个体死亡,并失去了 70% 的形态多样性。在灭绝事件发生 200 万 -500 万年后,鲨鱼的歧化使得一部分鲨鱼成为了现今的海洋中大型捕食者。研究者指出,此次海洋灭绝事件的原因仍然未知,已知的环境变化事件均不能为灭绝事件提供解释。该项研究于 6 月 4 日发表于《科学》。

研究揭示世界最大湖泊兴衰史

巴西圣保罗大学古海洋学家Dan Palcu和同事收集了地质线索和化石记录。日前,他们在《科学报告》上发表论文指出,湖泊从东阿尔卑斯山延伸到现在的哈萨克斯坦,面积超过280万平方公里,面积比今天的地中海还要大。他们

小丑鱼身上的条纹咋来的

日本冲绳科技学院的Vincent Laudet和同事研究了巴布亚新几内亚金贝湾的橙色小丑鱼(Amphiprion percula)。他们发现,生活在巨柄藻海葵中的幼鱼比生活在大鳞异种藻中的幼鱼发育出更多的白条,且更早获得这种白色条纹。研究人员在实验室中将小丑鱼幼虫暴露在不同浓度的甲状腺激素(TH)中,发现在接受最高剂量的鱼中,白条最早出现

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1078万学子赶考!2021年全国高考今起拉开大幕

今日,2021年全国高考将正式拉开大幕,1078万考生将赶赴考场,迎接人生路上的一次大考。根据此前发布的时间安排,2021年全国普通高等学校招生统一考试时间为6月7日至8日。教育部数据显示,2021年,全国高考报名人数1078万人,较之去年增加了7万人,再创新高。

西部(成都)科学城和天府实验室今天正式挂牌!

6月7日,西部(成都)科学城和天府实验室在四川成都正式揭牌,由此进入从谋划布局到全面建设的新阶段。这成为四川科技创新发展的一个重要里程碑。西部(成都)科学城总规划面积361.6平方公里,聚焦具有全国影响力的科技创新中心的基础支撑、成渝地区双城经济圈的创新策源地的目标定位,将积极构建“一核四区”功能布局。

浙江农林大学成立国内高校首个环境医院

6月5日,全国高校首个环境医院——浙江农林大学环境医院正式成立,全国环境治理等相关领域的专家、学者、企业代表、师生近千人汇聚浙江农林大学,共同见证这一时刻。据悉,浙江农林大学环境医院依托该校农业资源与环境、环境科学与工程、森林经理等学科,以及该校现有的国家重点实验室、111创新引智基地、浙江省土壤污染生物修复重点实验室、浙江省森林生态系统碳循环与固碳减排重点实验室等科研教学平台

北工大携手华为首开产教融合创新实践课程

日前,北京工业大学联合华为技术有限公司,首次面向该校本科生开设产教融合创新实践课程——《昇腾创新实践课:AI图像语音算法实践》。这也是智能

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SpaceX带小鱿鱼和水熊虫上天

据外媒报道,北京时间6月4日1时29分,SpaceX在佛罗里达州肯尼迪航天中心用猎鹰9号火箭执行同NASA签订的第22次货运再补给任务,向国际空间站运送共3328千克货物,其中包括5000只水熊虫、128只会发光的小鱿鱼和太阳能电池板等。宇航员将在空间站上将利用这些生物开展科研任务,比如研究水熊虫如何适应太空环境、微重力是否会影响共生关系。相关专家表示,这项举措可以让我们了解水熊虫如何在这些环境中生存和繁殖,以及学习它们的技巧,开发一些保护宇航员的应用。

朱诺号即将飞掠木卫三

木卫三比水星大,是太阳系中唯一拥有磁层的卫星。NASA表示,将在北京时间6月8日凌晨,让朱诺号在木卫三表面1000千米左右高度飞掠,对木卫三进行探测,这将是继20年前的伽利略号之后,人类飞行器首次近距离飞掠木卫三。朱诺号的科学仪器将会在飞掠前三个小时开始收集数据,会收集木卫三的紫外、可见光、红外和微波数据,探明木卫三水冰层的成分和温度。与此同时,它还会利用X射线波段和Ka波段的信息,探测木卫三电离层的性质。

坚信神秘天体是外星制造,哈佛教授批评学术圈“固守教条”

“遮住望远镜的镜头的确能让我们一直停留在舒适区,但这种行为的代价是无知。”哈佛天文系前主席、天体物理学家阿维·洛布(Avi Loeb)最近在《科学美国人》上发表了一篇评论文章《当科学正统成为了宗教教条》,大力抨击了学界被传统认知束缚,本能地排斥与固有观念相悖的新见解、抵制创新的陋习,并呼吁科学社群放下偏见,包容对多种可能的自由思考,鼓励基于新观点的学术探索。

天问一号任务着陆区域高分影像图发布

6月7日,国家航天局发布我国首次火星探测天问一号任务着陆区域高分影像图。图像中天问一号着陆平台、“祝融号”火星车及周边区域情况清晰可见。

“指环王”归来:2021年首场日环食10日亮相

据中国科学院紫金山天文台7日消息,2021年首场日环食将于10日亮相。届时,一枚“指环王”将亮相天宇,蔚为壮观。

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