主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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语音播报
水星表面为何那么黑
据在线发表于《自然—地球科学》上的一项报告称,水星那令人疑惑不解的暗色可能由其受到富碳小陨石的冲撞所造成的。这或许能够解释为什么月球表面的暗铁更多,但其颜色要比水星亮。
科学家对水星的观测表明,水星几乎无法反射光线,其表面的铁含量也较低,这意味着可能有另一种物质决定其表面的深色。彗星是碳的一种富集来源,并且对于那些越靠近太阳的行星来说,被彗星冲撞的频率也更高。
Megan Bruck Syal等人计算了那些可能来源于彗星的小型陨石在冲撞水星和月球后留下的碳元素总质量。他们估算得出,相比月球,水星上每单元区域含有的富碳物质大约是其50倍。
《自然—神经科学》
家庭收入与孩子脑结构有关
家庭收入或与大脑结构有关,在线发表于《自然—神经科学》上的一项研究得出上述结论。该研究发现这种关联在低收入家庭的孩子中更加明显。
虽然社会经济地位跟认知发展有关,但其如何潜在影响脑结构仍是未知数。Kimberly Noble、Elizabeth Sowell等人选取了1000多个3到20岁不等、处于发育中的青少年儿童作为研究对象,研究了脑结构、家庭收入和父母教育之间的关系。
研究人员从每个受试者身上采集DNA样本,以便控制与祖先起源有关的脑结构的潜在差异。他们发现,父母教育投入和家庭收入的增加与大脑某些涉及语言和执行功能的区域的表面积增加有关联。但是,家庭收入似乎比父母教育投入具有更强的积极关联。同时,在家庭收入与孩子记忆、执行能力的表现的关联中,大脑表面积似乎也要起到部分作用。
虽然这项研究揭示了社会经济地位、大脑表面积和认知能力表现的关系,但这三者相互影响的原理仍是未知。
《自然—植物》
农业种植多样性或可提高农业生产力
据《自然—植物》上的一项报告称,植物种类的富裕程度会促进草地饲料产量,而单个植物类型的遗传多样性则会促进产量更加稳定。
在很多农业系统中,植物的多样性会被限制到最小,投入则会被最大化,以此优化产量。但是,限制多样性可能导致环境发生意外改变时生产力受损。
Iván Prieto等人从遗传多样性的不同水平出发,在农用草地上或联合、或单独地种植了5个品种的植物,并观察饲料产量。他们发现多品种联合种植的产量要比单独种植更多——特别是处在干旱时期。但是,在单个草地种类上基因类型数量更多,则每次收成的情况更一致。
《自然—光子学》
一种新型发光纤维或可用于纺织品
在线出版的《自然—光子学》介绍了一种薄发光纤维的开发,这种纤维可作为纺织品的编织材料并用在所谓的智能布料中。
聚合物发光电化学电池(PLECs)与有机发光二极管(OLEDs)类似,在技术领域比如柔性平板显示器和照明等方面也具有应用性。但是,PLECs有一些OLEDs没有的优点,包括运行能耗低、光电转化率高,这让其更适合应用在便携、可穿戴式电子设备上。
Huisheng Peng等人发现利用在薄金属线外面包裹一层二氧化锌纳米粒子、一种电致发光聚合物和一个碳纳米管外层的工艺方法,可以研制出一种纤维性PLEC。这种纤维只有约1毫米厚,可发出蓝光或黄光——也许将来还能开发出其他颜色光。这种纤维可扭曲,并能作为纺织品中的编织图案。不像玻璃光纤那样只将光从一处导向另一处,当这种“金属—聚合物—碳”纤维的内层金属线和外层碳纳米管之间通少量伏特大小的电信号时,纤维的整个表面都能发光。
研究人员认为他们研制的这种生产工艺能够扩大规模,并将促成直接发光的衣物的大规模生产。
Enrique Ortí和Henk Bolink在一篇评论中写道,该方法“是研制那些适用于编织布料整合的发光纤维的重要一步”。
《自然》
有记录的最古老新星以前可能并非新星
按照《自然》刊登的一项研究的观测结果来看,被认为是有记录的最老新星(由白矮星爆炸后形成的一种星型)归根结底可能并不曾是新星。在1670~1672年一次爆发中被观测到的狐狸座CK(CK Vulpeculae)在当时被命名为Vul 1670新星,但是最近有科学家对身份提出质疑。最新的一项研究认为狐狸座CK可能是两颗恒星相互碰撞后的残留物质。
Tomasz Kaminski等人利用望远镜对狐狸座CK的尘埃进行远程筛选后发现,在该新星周围存在一种丰富的分子气体。这种气体云团的组分与新星或其他已知恒星爆炸后的产物都无关,研究人员于是试图找寻其他解释。他们认为最有可能是两颗恒星的合并,从而导致强烈爆发。他们推断,这次爆发才是前述气体云团中所观测到的分子最有可能的来源而非新星。
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