国内科技信息
“作为全球海拔最高的高铁隧道,我们在祁连山隧道施工中成功攻克了碎屑流这一世界性施工难题,这也标志着我国高铁技术走在世界前列。”中铁二十局集团副总经理、兰新铁路祁连山隧道项目经理任少强对记者说。
全长9.49公里的祁连山隧道跨越青海、甘肃两省,是兰新铁路第二双线的重要组成部分。
祁连山隧道是目前世界海拔最高、里程最长、建设标准最高的高速铁路隧道。
隧道穿越的碎屑流地质,俗称“地下泥石流”,是我国铁路隧道施工首次遭遇的特殊地质,没有成功经验可以借鉴。
施工中,祁连山隧道出口斜井的最大涌水量达到10.5万方一天,在世界铁路建设史上属罕见,被列为全线头号重难点控制工程。
由于特殊的碎屑流地质,目前我国隧道施工中的8种工法在祁连山隧道施工中都得到施用。
任少强说,在祁连山隧道施工中总结出的“一探二封三泄四注”新方法,成功解决了工程施工中单一工法无法解决的问题,使工程建设得以顺利进行。
目前祁连山隧道最危险断层已经钻通,全线预计2014年初贯通。
日前,“环境与灾害监测预报小卫星星座环境应用系统工程”项目在京通过验收。
验收专家组组长、中国工程院院士孙九林表示,卫星环境遥感业务化运行平台的建成,形成了覆盖水、大气和生态环境的遥感监测能力,实现了大范围、全天时、全天候,常态和非常态的环境遥感监测业务运行,是环境监测能力从一般性技术支撑走向高技术支撑的一次重大创新。
据验收意见,环境卫星项目研制并集成环境遥感功能模块516个、应用系统8个、数据库3个,数据总量达150TB。
目前,通过用户服务系统,向珠江水利委员会、新疆环境监测总站等125家单位提供基本数据产品2.2万余幅,数据量达10TB;通过环境空气遥感应用系统生产了可吸入颗粒物浓度、霾光学厚度等14种专题产品,沙尘及沙尘暴监测、秸秆焚烧遥感监测等5种应用产品;通过地表水环境遥感应用系统生产了悬浮物、营养状态指数等13种专题产品,水体富营养化监测、饮用水源地水质评价等9种应用产品;通过生态环境遥感应用系统生产了生态系统分类、土地利用/覆盖分类等17种专题产品,生态环境质量监测评价、大型工程与区域开发监测评价等35种应用产品。
自2009年开始,一场20年来最全面的野生动植物资源科考在位于西藏日喀则地区的珠穆朗玛峰国家级自然保护区展开。考察的最新阶段性成果显示,珠峰保护区食物链保存完好,生物多样性水平甚至可以媲美热带海岛。
科考负责人之一、华南濒危动物研究所动物生态与恢复研发中心主任胡慧建说,发现新的物种是本次科考的最大成果。在此之前,珠峰保护区历次调查记录的脊椎动物有360多种,而在这次科考中发现、记录到的脊椎动物超过460种。
“这次新发现的物种主要在喜马拉雅山南坡的沟谷地带。我们这次对一条沟调查得比较细致,其余3条比较简略,”胡慧建说,“我们还想一条沟、一条沟地做下去。我可以负责任地说,肯定还有更多物种在等待发现。”此外,根据阶段性成果报告,本次科考还发现了蛇类新物种一种、中国近40年未发现的蛇类一种、中国鸟类和蛇类新记录各一种、未确定的新物种或新记录(种)4种。
据胡慧建介绍,除了物种丰富外,保护区内的食物链也保存得非常完整,说明保护区依然保存了较为原始的生态,没有遭到破坏。
珠峰保护区成立于1988年,面积约3.4万平方公里,最高海拔8844米,最低海拔约1800米,平均海拔4200米,是全球海拔最高、落差最大的自然保护区,主要保护世界上独一无二的极地高山生态系统。全世界共有14座海拔8000米以上高峰,有5座位于该保护区内。
这里生态系统极为脆弱,是全球最受关注的生态和生物热点区域之一。此前,中科院等科研机构曾对珠峰地区进行过多次科学考察,但涉及生物多样性的仅有1975年以及1991年至1993年的两次,且受交通、设备等条件限制,调查区域较小,结果并不完整。
珠峰保护区生态研究与保护中心主任曹天堂说,本次科考希望在发现物种、评估保护区生物多样性水平、勾画生物资源轮廓方面取得进展,为保护区未来的规划和科研活动提供数据支撑。
自2009年北京正负电子对撞机完成重大改造投入运行后,大型粒子探测器北京谱仪获取物理事例有了极大提高。目前,实验的国际合作组已拥有世界最大直接产生的J/psi、psi"、psi(3770)数据样本,“已经进入高能物理研究的‘丰收季节’”。
高能物理的-粲能区是精确检验标准模型理论、寻找新粒子和新物理的重要场所,也是国际高能物理实验研究竞争的热点之一。据北京谱仪实验国际合作组发言人、北京谱仪物理973首席科学家沈肖雁介绍,北京正负电子对撞机/北京谱仪是-粲能区具有最高亮度的实验装置。目前,北京谱仪实验组拥有的J/psi事例已达到12亿,是美国斯坦福直线加速器中心MARKIII实验的200倍;拥有的psi"事例样本是美国康奈尔大学CLEO实验的20倍;拥有的psi(3770)事例样本是美国康奈尔大学CLEO实验的3.5倍。“相信拥有这些数据,我们可以证实以前发现的新粒子,也会发现一些新的衰变模式和新现象。”
北京谱仪实验是以中科院高能所为基地的大型国际合作实验,有近300名科学家参与,其中约2/3是中国科学家。2010年至今,北京谱仪实验取得了丰硕的物理成果,累计在美国《物理评论快报》等国际一流学术期刊上发表论文28篇。
经3年多临床攻关,复旦大学附属肿瘤医院陈海泉教授领衔的课题组,发明了一种能快速准确检测携带“ALK融合基因”的肺癌分子诊断技术,可为患者节省巨额检测费用,并为晚期肺癌患者选择“有特效的”分子靶向药物进行个性化治疗赢得宝贵时间。相关论文已发表在最近出版的国际著名肿瘤学期刊《临床癌症研究》上。
“ALK融合基因”是癌基因,存在于3%~7%的非小细胞肺癌中,以该癌基因为靶点的分子靶向药物Crizotinib可显著提高肺癌患者的生存率。但如何快速而准确地诊断出携带“ALK融合基因”的肺癌,一直是世界性难题。目前,国际上“ALK融合基因”检测技术复杂,至少需2天时间完成,每例价格高达1500美元。
陈海泉在一次研究中意外发现,当“ALK融合基因”发生断裂后,人体内的“激酶域”表达会显著增高,而“非激酶域”则不表达或低表达。根据这一特点,陈海泉课题组创造性地发明了一种“实时定量的ALK融合基因检测”新技术,通过检测“ALK融合基因”断裂点前后ALK基因的表达水平差异,快速而准确地诊断出ALK融合基因。经验证,应用该新技术对950例非小细胞肺癌标本的检测结果发现了40例携带“ALK融合基因”的阳性标本,敏感性、特异性均达100%。此外,该技术还具有高通量、低成本等优势,可在90分钟内完成48例样本的检测,每例检测成本不超过30元。
据悉,为表彰陈海泉的杰出贡献,美国胸科医师学院已决定,在即将举行的2012年年会上授予其“阿尔弗雷德·索弗研究奖”。
据中国气象报报道,我国首颗碳卫星国内6个长期地面验证观测站全部确定。这6个地面验证观测站包括中东部城市下垫面综合观测站(北京)、高纬观测站(黑龙江漠河)、 低纬观测站(广东广州)、 西部城市下垫面观测站(新疆乌鲁木齐)、沙漠下垫面观测站(新疆塔中)、大气本底观测站(青海瓦里关)。
我国首颗二氧化碳监测卫星将开展全球二氧化碳监测科学试验卫星与应用示范研究,填补我国在温室气体监测方面的技术空白,其成果将为我国掌握全球变暖的变化规律和全球碳排放分布、提高我国在应对全球气候变化的国际话语权等方面提供有效支撑。国家卫星气象中心卫星气象研究所副所长张兴赢介绍,观测验证站根据不同的纬度带、不同的下垫面特征以及不同的经济功能区选择确定,同时国家卫星气象中心还将利用全球可用的地面探测数据来提高我国碳卫星的二氧化碳定量产品的精度。
这6个观测站将安装在线高精度温室气体探测仪,可根据需要对二氧化碳浓度进行实时监测,同时在北京的综合探测站还设有地基高光谱仪器开展对整层大气二氧化碳浓度垂直变化的监测。张兴赢介绍,计划将于今年完成6个观测站的建站工作,并进行仪器的稳定性和可靠性测试,计划在2013投入业务试运行。国家卫星气象中心负责这颗碳卫星的数据接收、数据处理、产品反演以及地面验证的工作。通过这6个观测站的高精度在线观测,实现对卫星二氧化碳产品的精度检验,提高卫星监测的精度。
我国将在风云三号系列气象卫星上搭载二氧化碳监测仪器,来进一步增强我国从空间监测全球二氧化碳的能力。