6月8日,在世界海洋日上,美國國家地理學會宣布,南極洲周圍海域將被稱為南大洋。美國國家地理學會表示,自從1915年美國國家地理學會開始繪制地圖以來,已經確認了世界上有四大洋——大西洋、太平洋、印度洋和北冰洋。從6月8日世界海洋日開始,南大洋將被認定為世界第五大洋。
南大洋是海洋生態系統的重要家園,也是南半球的焦點。它直接包圍著南極洲,從大陸的海岸線一直延伸到南緯60°。海洋的邊界與地球上存在的其他4個大洋中的3個相連——大西洋、印度洋和太平洋。但南大洋與其他大洋的不同之處在于,它在很大程度上不是由周圍的陸地決定的,而是由于內部有一股洋流,這片水域很獨特。
美國國家地理學會在其雜志上表示,這股洋流估計大約有3400萬年的歷史,使南大洋的生態如此獨特,為數千種物種提供了獨特的棲息地。2021年早些時候,美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)也承認了南大洋的稱號,美國地理名稱委員會(U.S. Board on Geographic Names)自1999年以來也承認了南大洋,世界各地的科學家多年來一直在試圖確定一個官方名稱。
美國國家地理學會稱,南大洋將受到和四大洋一樣的待遇,將被收錄在世界大洋科普書中。
6月3日,中國科學技術發展戰略研究院在2021浦江創新論壇上發布《國家創新指數報告2020》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示,中國國家創新指數綜合排名世界第14位,比上年提升1位,是唯一進入前15位的發展中國家。與英國、芬蘭、法國、愛爾蘭等排名第10~13位國家間的差距進一步縮小。
中國科學技術發展戰略研究院副院長劉冬梅介紹,2018年中國人均GDP為9771美元,在世界40個主要國家中僅高于印度、南非、巴西、土耳其和墨西哥。但中國創新指數得分已接近人均G D P在5萬美元左右的歐洲國家,是唯一一個研發投入強度超過2%的中高收入階段國家。

南極洲周圍海域將被稱為南大洋
根據國家創新指數歷年結果,《報告》將40個國家劃分為3個集團,綜合指數排名前15位的國家主要為歐美發達經濟體,均為公認的創新型國家;第16~30位為其他發達國家和少數新興經濟體,屬于第二集團;第30位以后多為發展中國家,屬于第三集團。
劉冬梅表示,美國是世界創新能力最強的一極,國家創新指數綜合排名繼續占據首位。歐洲地區是創新能力整體表現強勁的地區,9個國家進入第一集團,第二集團國家也主要被歐洲國家占據。亞洲地區主要國家表現優異,日本和韓國依托其突出的企業創新表現和知識創造能力,分居第2和第3位;中國超越新加坡,其綜合排名分別居第14位和第15位,成為亞洲乃至世界創新發展亮點;印度排名第39位,企業創新和創新績效改善,排名分別提升1位和4位。
據悉,在構成國家創新指數的5項一級指標中,中國的“創新資源”與“創新環境”均比上年提升1位,“知識創造”和“企業創新”排名與上年持平,“創新績效”各指標間仍有較大差異。
從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子存儲和量子中繼領域取得重大進展,首次實現兩個吸收型量子存儲器之間的可預報量子糾纏,為高速率、大尺度量子網絡的建設提供了全新的實現方案。研究成果近日發表在國際權威學術期刊《自然》上。
據介紹,通過光纖向距離1000千米外的地方每秒發射100億個光子,要花300年才能接收到一個光子。為此,科學家們提出量子中繼的思想,即將遠距離傳輸劃分為若干短距離基本鏈路,然后通過糾纏交換技術進行級聯,從而逐步擴大量子糾纏的距離。
量子中繼的核心器件是量子存儲器。此前,研究者已在冷原子氣體和單量子系統中實現量子中繼的基本鏈路,但均采用發射型量子存儲器,因兼容性較差,難以同時滿足確定性量子光源及多模式復用這兩個量子中繼中關鍵的通信加速技術。經過3年多不懈努力,研究組成功使用吸收型量子存儲器演示了量子中繼的基本鏈路。每個量子節點中除了“牛郎”“織女”量子存儲器之外,還各有一個糾纏光子對。實驗中,每個糾纏光子對中的一個光子被量子存儲器捕獲并存儲,每個糾纏光子對的另一個光子通過光纖同時傳輸至中間站點“鵲橋”,隨后“牛郎”和“織女”借助“鵲橋”可以在沒見面的情況下成功建立糾纏。
下一步,研究組將繼續提高量子存儲器的各項指標,并采用確定性糾纏光源,從而大幅提高糾纏分發的速率,努力實現超越光纖直接傳輸的實用化量子。
近日,從中國航天科工三院35所獲悉,由該所團隊自主研制的新型毫米波安檢儀已陸續在國內23個海關口岸和8個機場安裝完成,并投入使用。
35所相關負責人稱,此次投入使用毫米波安檢儀的機場和口岸北至哈爾濱機場,南至廣州珠海口岸,東至綏芬河口岸,西至云南章鳳口岸、畹町口岸,沿著我國邊境,筑起近萬千米的安全屏障,守護國門安全。
研發團隊介紹,新型毫米波安檢儀區別于通用的X光安檢儀,輻射僅為手機信號的千分之一。同時,他們針對海關和機場不同場景的需求,對毫米波安檢儀的檢測能力進行了優化升級,使得檢出率更高、誤報率更低。

新型毫米波安檢儀已陸續在國內海關口岸和機場安裝完成
“考慮到機場客流量較大,為投入到機場使用的毫米波安檢儀配置雙屏顯示器,可同時顯示兩名旅客安檢信息,進一步提升安檢效率。”研發團隊代表稱,受檢者只須站定于安檢儀內、抬起雙手,2秒內,即可讀取受檢者皮膚上的所有信息,360°、成像分辨率毫米量級的檢測圖即可完成。可對包括腐蝕性、易燃易爆液體、膠狀物等目前案件設備無法檢測到的非金屬危險品、違禁品、走私品“一覽無余”。
據海關手檢員反饋,新型安檢儀不僅提高了安檢效率,無接觸的工作方式也改變了反復蹲下、起身的手檢模式,使安檢程序更安全、便捷。
近日,國家兒童醫學中心(上海)、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心科研團隊通過合作研究闡明SORBS2基因功能缺失導致心臟結構畸形發生的分子機制,這為更多地發現先心病的弱效致病基因提供了借鑒。
據介紹,先天性心臟病是多基因疾病,個案的發病原因往往難以確定。要解決這一難題,首先需要盡可能地發現先心病相關基因。2012年曾有文獻報道S O R B S2基因可能與先心病相關,而SORBS2缺失與先心病的可能關聯在近10年里一直沒有明確證明。
課題組通過胚胎干細胞定向分化體系、先心病患者靶向測序等多個研究途徑來確認S O R B S2缺失的致病性。在SORBS2敲除小鼠中,研究人員發現房間隔缺損或雙房間隔等發育異常表型。這項研究從疾病群體、動物及細胞水平提供了多重證據,證實了SORBS2是先心病的致病基因并闡明了其致病機制。
項目受國家自然科學基金、上海市科委基礎研究重大項目、上海市衛健委協同創新集群項目資助。相關研究成果近日在國際著名期刊eLife上正式發表。