本次工作在国家自然科学基金面上项目《藏北可可西里更新世强过铝质流纹岩的成因及地球动力学意义》详细研究了靠近青藏高原北部——昆仑山南部布喀大坂-马兰山冰川出露区的含电气石二云母和黑云母流纹岩,其地理位置接近2001年可可西里地震的震中心和破裂面,这些岩石形成于中新世-第四纪(9.0 – 1.5 Ma),地球化学上类似于青藏高原南部的喜马拉雅淡色花岗岩(纯的地壳熔体),如强过铝质成分、高硅和明显负的Eu、Ba和 Sr异常等。这些岩石与全球海洋沉积物和藏北元古代-三叠纪沉积岩有类似的Nd-Sr-Pb-Hf同位素组成。温压计算表明,这些流纹岩由变质沉积岩在0.5–1.2 GPa(相当于地壳16.5–40 m深处)和740–863 ºC条件下经白云母+黑云母脱水熔融形成。该研究不仅揭示在青藏高原北部中下地壳中存在部分熔融层,而且限制地壳熔融从中新世持续到第四纪,从而从岩石学上证实了青藏高原北部中-下地壳深处的地壳薄弱层是地壳熔融的结果。
本发明确定了 USP4 的表达与心肌肥厚之间的相互关系,研究结果表明在发生心肌肥厚的模型中,USP4 的表达和正常组相比显著降低;抑制 USP4 表达显著促进了心肌肥厚、纤维化,恶化心功能,促进 USP4 过表达则显著抑制了心肌肥厚、纤维化,保护心功能。因此,USP4 可作为靶基因,用于筛选保护心脏功能、抗心脏纤维化和/或预防、缓解和/或治疗心肌肥厚的药物,用于制备保护心脏功能、抗心肌肥厚和/或预防、缓解和/或治疗心肌肥厚的药物,为心肌肥厚的治疗提供了一条有效的新途径。
本项目属于生物技术类领域。研究用伪狂犬病病毒Bartha-K61株接种猪睾丸(ST)传代细胞培养生产高效价伪狂犬病疫苗。半成品每毫升病毒含量≥108.0TCID50,是利用鸡胚成纤维细胞生产的伪狂犬病活疫苗半成品病毒滴度标准的100倍以上。高滴度的病毒半成品是配制出高效价疫苗的先决条件。猪伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株,传代细胞源)成品每头份病毒含量≥106.5TCID50,远远高于伪狂犬病活疫苗每头份病毒含量≥5000 TCID50(约为103.7TCID50)的国家标准,是利用鸡胚成纤维细胞生产的伪狂犬病活疫苗成品病毒滴度标准的600倍。疫苗已经获得新兽药证书,并在2018年推广上市。优化了针对猪伪狂犬病毒的PCR检测方法,并以此为基础开展了猪伪狂犬病毒(PRV)的流行病学调查,经对广东,河北,海南,上海等11个省市的406个规模化猪场,共29786份种猪和仔猪的血清样品。分析表明,伪狂犬野毒阳性率逐年攀升,现有疫苗对部分PRV野毒突变株的免疫中和作用较弱;分离鉴定定了11株P RV野毒突变株,对部分毒株进行了gE和gB基因的生物信息学分析及毒力和交叉保护作用分析。根据流行病学调查结果,针对现有疫苗对变异株保护能力下降,以变异株猪伪狂犬病毒GD1406毒株为基础,开发了缺失致弱的疫苗备用株,对突变毒株的一系列生物学特性进行了研究。 利用高效价疫苗,建立了猪伪狂犬病综合防控、净化技术体系。建立了猪主要疾病的远程智能诊断系统及重大疾病风险评估系统,并在生产上推广应用,指导规模化养猪场控制净化猪伪狂犬病。项目获得国家新兽药证书1个。发明专利 1 项,计算机软件著作权3项;发表研究论文3篇。开发的疫苗、检测方法和净化技术已在40个规模化养猪场应用,获得广东省猪伪狂犬净化场认证6个;获得了首批国家猪伪狂犬净化示范场认证1个。项目产生社会经济效益2亿元以上。
(1)于湿热、重载地区首次构建了耐久性沥青路面动力响应监测系统,并成功布设了可以实测路面实际动力响应的路面应力、应变、位移传感器,为耐久性沥青路面动力实际响应监测打下了坚实的基础; (2)基于实测温、湿度数据,建立了湿热地区耐久性沥青路面结构不同季节的温度场回归模型; (3)开发了《高速公路路面分析系统》软件,实现了沥青路面动力响应实测数据采集与分析,揭示了沥青路面结构在实车荷载、FWD动荷载及环境作用下的真实动力学响应规律; (4)以试验为基础,建立了沥青混合料疲劳方程一致性表达式,实现了沥青混合料动态模量主曲线建立的程序化,提出了不同沥青混合料动态模量回归模型; (5)构建了以“多指标”参数进行华南湿热地区耐久性沥青路面结构设计的方法,并开发了《沥青路面设计力学分析系统V1.0》软件,实现了沥青路面力学响应分析和耐久性沥青路面程序化设计; (6)在华南湿热地区成功修筑了四公里耐久性沥青路面结构,总结提炼了华南湿热地区耐久性沥青路面施工质量控制成套技术。
课题组以负载普鲁士蓝纳米粒子的介孔硅胶为吸附材料,实现对实际盐湖卤水中铷、铯的选择性提取。在此基础上,拟通过小试为中试积累必要的经验和参数。这不仅对盐湖的综合开发意义重大,还可为我国高新技术产业发展提供稳定、廉价的铷、铯产品,起到保驾护航的作用。
(1)开展理论和实验两方面的工作,研究光学鲁棒传输、偏振-路径纠缠、光学狄拉克锥等非平庸拓扑光学行为。通过设计新型拓扑光子材料,提出了非磁性材料体系下的自旋光拓扑绝缘体和能谷光拓扑绝缘体,解除双各向异性材料频率色散的限制、解除ε/μ匹配条件限制,降低结构复杂度、降低对高折射率要求。揭示新型拓扑光子材料中赝自旋偏振态的产生和传播规律,研究光学鲁棒传输行为对不同类型障碍物的散射抑制能力。成果为发展片上隔离器、探测器和激光器等混合集成光子器件新物理,为发展鲁棒性传输、片上测试等微纳光学新应用,提供了新思路。 (2)制作了厘米口径氮化硅基可见光超透镜,为光纤成像、智能手机、全天空望远镜、近眼成像等领域带来较好的应用前景。研究成果后续得到了长江学者奖励计划、国自然-香港联合项目、广东省重大培育项目、广州市重点项目的支持和认可。该成果共计发表含Nature Materials等高水平论文13篇,获授权发明专利1件。Nature Materials工作入选ESI高被引论文、“2017中国光学十大进展-基础研究类”。成果被国内外学术会议上作邀请报告10多次,并培养了博士硕士研究生数名。
在线学习算法目前是国内外研究的热点,其特点是能够处理增量计算;高维数据的特征提取算法能够减少设备存储空间,增加计算效率,比较有代表性的高维特征提取算法有Fastmap算法、Bourgain算法等;深度学习算法是近年来机器学习领域的一个研究热点,其中时间递归神经网络中的LSTM模型能够对数据流中的特定主题进行识别;舆情分析与企业营销服务平台既要满足批量处理的需求,又要在短时间内对特定主题的挖掘和分析做出快速响应,目前仍未见有应用研究。
物理化学修复法由于存在二次污染、土壤结构受破坏、土壤生物活性下降、土壤肥力退化且费用昂贵等缺点,难以用于大规模污染土壤的改良。植物修复技术是将某种特定的植物种植在重金属污染的土壤上,利用该种植物对土壤中污染元素的吸收富集能力,将植物收获并进行妥善处理(如灰化回收)后可将重金属移出土壤,达到治理污染与恢复生态的目的。植物修复技术具有廉价、安全、不破坏土壤结构、环境友好等优点,是今后重金属污染土壤修复技术的主要发展方向。桑树是一种适应性广、速生快长、生物量大、具有多金属耐性的多年生木本植物,桑叶是饲养蚕儿的饲料,可用于养蚕生产蚕茧,蚕茧则用于生产蚕丝,蚕丝生产丝绸产品,不进入食物链。桑树由于生物量大、一年可收获条桑5次,且对多种重金属元素耐性强,因此重金属迁移总量是可观的。总之,利用桑树进行重金属污染土壤修复具有效率高、能产生良好生态效益、社会效益和经济效益等优势,可充分利用大部分重金属污染土壤发展蚕桑业,从而促进我省粤北、粤西和粤东北石灰岩地区的经济发展。开展桑树在重金属污染土壤修复上的应用研究具有重要的社会意义,研究结果还将对今后重金属污染土壤的大生物量非超富集修复植物品种的选择具有指导意义。 技术原理及性能指标:筛选出对多金属混合污染耐受性强的桑树品种,在污染地种植桑树进行栽培密度、肥料使用、桑叶收获方式、病虫防控等试验,研究总结出配套种植技术;研究不同重金属元素在桑树体内的吸收积累和分布规律,为利用桑树修复不同重金属污染地提供依据。 技术的创造性与先进性:筛选出了对多金属混合污染耐受性强、对重金属元素吸收积累量高的桑树品种1个;初步明确重金属在桑树体内的累积分布规律;初步明确桑树对重金属污染土壤的修复效果。 技术的成熟程度,适用范围和安全性:筛选出的桑树品种适宜于中轻度重金属污染地种植,桑叶可以用于养蚕生产蚕茧,在土壤修复的同时能产生经济效益,是植物修复重金属污染农田的优良品种。
1.针对消能减震结构中消能部件有效附加阻尼比的取值方法,提出了时变法和综合法,分别申请了《消能减震结构消能器附加有效阻尼比的取值方法——时变法》和《消能减震结构消能器附加有效阻尼比的取值方法——综合法》两项国家发明专利;2.对景观塔进行震动台试验,采用各种计算方法与试验自由衰减法计算的附加有效阻尼比进行对比分析,验证了各方法的适用性。结合横琴发展大厦、新疆喀什体育中心消能减震工程项目,采用了规范规程给出的包络法、本项目提出的时变法和综合法分别计算消能部件的附加有效阻尼比,把附加有效阻尼比反代回原结构,对其进行地震反应分析,与消能减震结构计算结果进行对比研究。
本项目以升级农业航空设备,提高农业生产效率为宗旨,致力于让无人机施药过程实现简单化、自动化、智能化,使非专业人员也可进行农业航空精准施药。项目着眼于对“精准农业航空”技术的研发与应用,目前已经完成“航空施药实时监控装置”,“航空变量施药装置”,“施药轨迹规划装置”,“航空精准施药装置”。