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今日科技话题:通信技术试验卫星四号、显卡、非洲猪瘟病毒、双曲线二号运载火箭、强可塑性碳酸钙、人体“谷歌地图”

阅读量:3684401 2019-10-22



1我国成功发射通信技术试验卫星四号

▲10月17日23时21分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将通信技术试验卫星四号发射升空,卫星顺利进入预定轨道,任务获得圆满成功。新华社发(郭文彬 摄)
10月17日23时21分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将通信技术试验卫星四号发射升空,卫星顺利进入预定轨道,任务获得圆满成功。
通信技术试验卫星四号主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。
长征三号乙运载火箭和通信技术试验卫星四号,分别由中国航天科技集团有限公司所属中国火箭技术研究院、中国空间技术研究院研制。这次任务是长征系列运载火箭的第315次航天飞行。
——新华网
2科研人员基于国产“凌久芯”成功研发5款显卡
我国科研人员基于完全自主知识产权的国产3D图形处理器芯片“凌久芯”,已成功研发5款显示板卡。这五款显卡支持主流国产处理器和国产操作系统,完全自主可控。
10月18日,从中船重工七〇九所了解到,该所组织精干力量,集中攻关,成功研发了高性能“凌久图形处理器芯片”,并基于该芯片研制了MXM、OpenVPX、XMC、FMC、CPEX等五款显卡。这些显卡可以满足国产电子平台对2D/3D图形显示与处理的需求,可适应各种恶劣环境,能广泛应用于船舶、航天、航空、车载、高端工业等领域。
“凌久芯”是中船重工七〇九所于2018年自主研发的、具备完全自主知识产权的国产3D图形处理器芯片。它是国内首款自主研发的PCIE接口的图形处理器芯片,可广泛应用于通用电子设备、工业控制、电子信息等领域。
——新华网
3中国科学家解析非洲猪瘟病毒颗粒精细三维结构

▲非洲猪瘟病毒整体结构(左:5层切面图;右:衣壳层整体结构)
中国科学院生物物理研究所饶子和/王祥喜团队和哈尔滨兽医研究所步志高团队联合上海科技大学、清华大学、中科院微生物研究所、中科院武汉病毒研究所、南开大学等单位,于2018年12月开始对非洲猪瘟病毒颗粒和相关抗原分子开展从基础科研到临床检测以及高效疫苗多方面的联合攻关研究。北京时间2019年10月18日凌晨,饶子和/王祥喜团队和步志高团队合作在国际学术期刊《科学》上发表了题为《非洲猪瘟病毒结构及装配机制》的学术论文。
该研究成功分离出国内正在爆发的非洲猪瘟病毒流行株。研究人员在上海科技大学电镜平台上连续进行了4个月高质量的数据收集,获得了超过100 T的海量数据,采用单颗粒三维重构方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,阐明了非洲猪瘟病毒独有的5层(外膜、衣壳、双层内膜、核心壳层和基因组)结构特征。研究发现,病毒颗粒包含3万余个蛋白亚基,组装成直径约为260纳米的球形颗粒,是目前近原子分辨率结构得到解析的最大病毒颗粒。
——科学网
4双曲线二号运载火箭亮相 计划2021年执行首次入轨发射任务
10月18日,正在北京举行的2019中关村论坛“中关村国际前沿科技成果展”上,国内首枚入轨级别的液氧甲烷动力可重复使用运载火箭——双曲线二号首次公开亮相,计划于2021年执行首次入轨发射任务,或将填补我国可重复使用液体运载火箭的空白。
双曲线二号是北京星际荣耀空间科技有限公司独立设计、研发的一款可重复使用的小型液体运载火箭。星际荣耀技术副总裁董彦民介绍,双曲线二号一子级可重复使用多次,能为火箭节省70%以上的制造成本,可满足近年来日益增多的中小卫星组网等发射服务需求,也可广泛提供应急发射服务、搭载服务等。未来,星际荣耀还将开展亚轨道载人飞行业务,乘客可以体验失重状态的超高速亚轨道飞行。——新华网
5浙江大学研发出制备强可塑性碳酸钙新方法
浙江大学化学系唐睿康教授团队研发出一种制备强可塑性碳酸钙的方法,碳酸钙可以像塑料一样按照模具的形状塑形。经该方法做出的材料具备结构连续、完全致密的特点,在工业和生物修复、3D打印等领域具有广泛的应用前景。该项研究于10月17日刊登于《自然》杂志。
唐睿康介绍,浙大团队突破性地提出了“无机离子寡聚体及其聚合反应”这一概念,将有机聚合方法运用于传统无机材料的制备上,可以制造出各种形状的大块碳酸钙整体材料甚至是单晶,以类似塑料的方式进行聚合生长。——新华网
6科学家尝试绘制人体“谷歌地图”

▲这是一张正在发育的肝脏图,单个细胞在图中显示为圆点。图片来源:纽卡斯尔大学
美国国立卫生研究院(NIH)正在尝试将新兴技术转化为有用的数据集,目的是研究人体数万亿个细胞究竟是如何相互连接和相互作用的。研究人员上周在《自然》杂志上撰文称,人类生物分子图谱计划(HuBMAP)旨在描述人体生物化学环境以及单个细胞在人体主要器官中的位置。相关研究使用了被《科学》杂志誉为2018年年度突破的一项技术。
HuBMAP负责人、印第安纳州西拉菲特市普渡大学分析化学家Julia Laskin说,其目标是“建立一个构成健康系统的基线”。她说,通过这种方式,研究人员将能够发现疾病中出现的问题。
直到最近,生物医学家对人体器官是如何工作的只有一个大致的了解。如今,他们成功地在特定组织中获得了基因活动(当基因打开和关闭时)的信息。基因活动决定了细胞的功能,但器官由多种细胞组成,每一种细胞都有自己的分子结构。——《中国科学报》
来源于:今日科协

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