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剛公布的中國科學(xué)十大進(jìn)展,七項(xiàng)儀器檢測技術(shù)站了“C位”

潤澤儀器商城 - 2020-07-10

2月27日,科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心(基礎(chǔ)研究管理中心)發(fā)布2019年度中國科學(xué)十大進(jìn)展。探測到月幔物質(zhì)出露的初步證據(jù)、揭示非洲豬瘟病毒結(jié)構(gòu)及其組裝機(jī)制、首次觀測到三維量子霍爾效應(yīng)等10項(xiàng)重大科學(xué)進(jìn)展,從30個(gè)候選項(xiàng)目中脫穎而出。

十大進(jìn)展中,科學(xué)儀器檢測技術(shù)身影頻現(xiàn),其中的七項(xiàng)進(jìn)展,科學(xué)儀器檢測技術(shù)已經(jīng)默默站了“c位”,下面我們就一起走進(jìn)這些儀器技術(shù):

▋進(jìn)展一:探測到月幔物質(zhì)出露的初步證據(jù)

儀器技術(shù):玉兔2號(hào)上配置的可見光和近紅外光譜儀(簡稱VNIS)

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嫦娥四號(hào)降落位置以及VNIS探測

(來源https://www.nature.com/articles/s41586-019-1189-0)

月殼和月幔都是在月球演化的最初階段形成的,撞擊增生過程產(chǎn)生的能量造就了熔融的巖漿洋,較輕的富鈣的斜長石組分上浮形成月殼,而諸如橄欖石、低鈣輝石等較重的鐵鎂質(zhì)礦物結(jié)晶下沉形成月幔。然而,從阿波羅(Apollo)和月神(Luna)探測任務(wù)返回的月球樣品中沒有發(fā)現(xiàn)與月幔準(zhǔn)確物質(zhì)組成有關(guān)的直接證據(jù),關(guān)于月幔物質(zhì)組成的推論至今沒有被很好地證實(shí)。直徑非常大的撞擊坑有可能穿透月殼,使月幔物質(zhì)被挖掘出來并可能被探測及取樣。位于月球背面的南極-艾特肯盆地(SPA)直徑約為2500公里,是月球表面最古老、最大的撞擊構(gòu)造,最有可能撞穿月殼。然而,從現(xiàn)有月球軌道器獲得的遙感數(shù)據(jù)表明,雖然SPA區(qū)域的鐵鎂質(zhì)礦物含量偏高,但并沒有橄欖石廣泛出露的證據(jù)。這些物質(zhì)是否可能來源于月幔還存在爭議。

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嫦娥四號(hào)VNIS儀器探測結(jié)果

(來源https://www.nature.com/articles/s41586-019-1189-0):在兩個(gè)探測點(diǎn)獲得了質(zhì)量良好的光譜數(shù)據(jù),而這些光譜數(shù)據(jù)可以用于分析月壤成分。分析發(fā)現(xiàn),嫦娥四號(hào)著陸區(qū)的月壤成分明顯不同于嫦娥三號(hào)著陸區(qū)的月海玄武巖,其中含有低鈣輝石,并可能有大量橄欖石存在,這就與科學(xué)家以往對(duì)于月幔成分的分析符合的非常好。

中國的嫦娥四號(hào)探測器最近成功著陸在月球背面SPA區(qū)域的馮·卡門撞擊坑內(nèi),并利用搭載的月球車——玉兔2號(hào)開展了巡視探測。中國科學(xué)院國家天文臺(tái)李春來研究組與合作者,報(bào)告了玉兔2號(hào)上配置的可見光和近紅外光譜儀(VNIS)的初步光譜探測結(jié)果,分析發(fā)現(xiàn)了低鈣(斜方)輝石和橄欖石的存在,這種礦物組合很可能代表了源于月幔的深部物質(zhì)。進(jìn)一步的地質(zhì)背景分析表明,這些物質(zhì)是由附近直徑72公里的芬森撞擊坑挖掘出來、并拋射到了嫦娥四號(hào)著陸地點(diǎn)的月幔物質(zhì)。這一工作的意義在于揭示了月幔的物質(zhì)組成, 為月球早期巖漿洋研究提供了新的約束條件,加深了對(duì)月球內(nèi)部形成及演化的認(rèn)識(shí)。“玉兔2號(hào)”將繼續(xù)探索馮·卡門撞擊坑底部的這些物質(zhì),以了解它們的地質(zhì)背景、起源和組成,為未來開展月球樣品采樣返回任務(wù)提供依據(jù)。

▋進(jìn)展三:提出基于DNA檢測酶調(diào)控的自身免疫疾病治療方案

儀器技術(shù):質(zhì)譜技術(shù)鑒定到cGAS的關(guān)鍵調(diào)控因子——G3BP1

病毒的種類成千上萬,其感染特點(diǎn)和致病方式也是千變?nèi)f化,但是萬變不離其宗的是,當(dāng)病毒入侵時(shí),其自身的遺傳物質(zhì)會(huì)不可避免地被帶入到宿主細(xì)胞中。機(jī)體針對(duì)這些外源遺傳物質(zhì)(如DNA等)迅速做出反應(yīng),甚至不惜以傷及自身為代價(jià),這是病毒感染導(dǎo)致致死性炎癥的主要原因。關(guān)于外源DNA誘發(fā)免疫反應(yīng)的認(rèn)識(shí)可以追溯到上百年之前,然而其背后的機(jī)理并不清楚。2013年,這一領(lǐng)域國際上取得了重要突破,科學(xué)家鑒定發(fā)現(xiàn)蛋白質(zhì)cGAS(環(huán)鳥苷酸-腺苷酸合成酶)是胞內(nèi)DNA病毒感受器。隨著cGAS被揭示,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)在檢測病毒入侵以外,cGAS的異常激活也直接導(dǎo)致一類自身免疫疾病。因此,尋找有效控制cGAS活性的手段并探究其調(diào)控機(jī)理,對(duì)抵抗病毒感染及自身免疫疾病的治療都至關(guān)重要。

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cGAS結(jié)構(gòu)及其3個(gè)關(guān)鍵乙酰化位點(diǎn)

軍事醫(yī)學(xué)研究院(國家生物醫(yī)學(xué)分析中心)張學(xué)敏和李濤研究組與合作者發(fā)現(xiàn),乙酰化修飾是控制cGAS活性的關(guān)鍵分子事件,并揭示了其背后的調(diào)控規(guī)律。研究人員鑒定了cGAS的3個(gè)關(guān)鍵乙酰化位點(diǎn)(K384、K394和K414),發(fā)現(xiàn)其中任何一個(gè)位點(diǎn)發(fā)生乙酰化修飾,都可以致使cGAS失去活性。進(jìn)而,研究者發(fā)現(xiàn)乙酰水楊酸(阿司匹林)可以強(qiáng)制cGAS在上述關(guān)鍵位點(diǎn)上發(fā)生乙酰化從而抑制其活性。此外,對(duì)cGAS調(diào)控機(jī)制的進(jìn)一步探究發(fā)現(xiàn),cGAS在胞內(nèi)是以復(fù)合物形式存在并發(fā)揮功能的。研究人員利用蛋白質(zhì)質(zhì)譜技術(shù)鑒定到了cGAS的關(guān)鍵調(diào)控因子——G3BP1。機(jī)制研究揭示G3BP1與cGAS結(jié)合,通過幫助cGAS形成多聚物確保其能更高效地識(shí)別DNA。在缺失G3BP1的情況下,細(xì)胞中cGAS的活性明顯降低。重要的是,綠茶茶多酚的主要成分、天然小分子化合物EGCG是G3BP1的抑制劑。研究人員發(fā)現(xiàn)EGCG能夠通過干擾G3BP1與cGAS的相互作用,抑制cGAS激活。上述研究不但揭示了機(jī)體抗病毒感染的關(guān)鍵調(diào)控機(jī)制,還發(fā)現(xiàn)了有效的cGAS抑制劑,為AGS(艾卡迪綜合征)等自身免疫疾病提供了潛在治療策略。

▋進(jìn)展四:破解藻類水下光合作用的蛋白結(jié)構(gòu)和功能

儀器技術(shù):冷凍電鏡技術(shù)解析硅藻光系統(tǒng)復(fù)合體3埃分辨率結(jié)構(gòu)

中國科學(xué)院植物研究所沈建仁、匡廷云研究組報(bào)道了海洋硅藻——三角褐指藻FCP的高分辨率晶體結(jié)構(gòu),揭示了蛋白支架內(nèi)的7個(gè)葉綠素a、2個(gè)葉綠素c、7個(gè)巖藻黃素以及可能的1個(gè)硅甲藻黃素的詳細(xì)結(jié)合位點(diǎn),從而揭示了葉綠素a和c之間的高效能量傳遞途徑。該結(jié)構(gòu)還顯示了巖藻黃素與葉綠素之間的緊密相互作用,使能量通過巖藻黃素高效地傳遞和淬滅。該研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步與清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院隋森芳研究組合作,解析了硅藻的光系統(tǒng)II(PSII)與FCPII超級(jí)復(fù)合體的分辨率為3.0埃的冷凍電鏡結(jié)構(gòu)。該超級(jí)復(fù)合體由兩個(gè)PSII-FCPII單體組成,每個(gè)單體包含了1個(gè)具有24個(gè)亞基的PSII核心復(fù)合體和11個(gè)外周FCPII天線亞基,其中的FCPII天線以2個(gè)FCPII四聚體和3個(gè)FCPII單體存在。整個(gè)PSII-FCPII二聚體包含230個(gè)葉綠素a分子、58個(gè)葉綠素c分子、146個(gè)類胡蘿卜素分子以及錳簇復(fù)合物、電子傳遞體和大量脂分子等。該結(jié)構(gòu)揭示了硅藻PSII核心中特有亞基的特點(diǎn)及其與高等植物PSII-LHCII復(fù)合體明顯不同的天線亞基排列方式,以及硅藻巨大的色素分布網(wǎng)絡(luò),為闡明硅藻高效的藍(lán)綠光捕獲、能量轉(zhuǎn)移和耗散機(jī)制提供了堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

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硅藻捕光天線復(fù)合體晶體結(jié)構(gòu)

為了更進(jìn)一步理解水下光合作用,研究人員還基于冷凍電鏡技術(shù)解析了廣泛存在的與高等植物具有相似光合作用的水生生物——綠藻(假根羽藻)光系統(tǒng)I(PSI)-捕光復(fù)合體I(LHCI)超級(jí)復(fù)合體的結(jié)構(gòu),分辨率達(dá)到3.49埃。該結(jié)構(gòu)揭示了包含有原核生物和真核生物亞基特性的13個(gè)PSI核心亞基,以及10個(gè)LHCI天線亞基的結(jié)構(gòu)(其中8個(gè)形成一個(gè)雙半環(huán)結(jié)構(gòu),其余2個(gè)形成一個(gè)額外的LHCI二聚體)。并與浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院張興研究組合作,解析了綠藻——萊茵衣藻完整的C2S2M2N2型PSII–LHCII超級(jí)復(fù)合體的冷凍電鏡結(jié)構(gòu),分辨率為3.37埃。該結(jié)構(gòu)顯示,綠藻C2S2M2N2超級(jí)復(fù)合體是一個(gè)二聚體,每個(gè)單體由位于中央的PSII核心復(fù)合體和環(huán)繞該核心的3個(gè)LHCII三聚體、1個(gè)CP26和1個(gè)CP29外圍天線亞基所構(gòu)成。該工作還揭示了多個(gè)與高等植物不同的綠藻PSII核心和捕光天線LHCII的結(jié)構(gòu)特征。以上研究為揭示綠藻中光能的高效吸收、傳遞和猝滅機(jī)制提供了堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),并為揭示PSI–LHCI和PSII-LHCII超分子復(fù)合體在進(jìn)化過程中發(fā)生的變化提供了重要線索。

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綠藻的光系統(tǒng)II和捕光天線超級(jí)復(fù)合體的結(jié)構(gòu)

上述研究進(jìn)展率先破解了硅藻、綠藻光合膜蛋白超分子結(jié)構(gòu)和功能之謎,不僅對(duì)揭示自然界光合作用的光能高效轉(zhuǎn)化機(jī)理具有重要意義,也為人工模擬光合作用、指導(dǎo)設(shè)計(jì)新型作物、打造智能化植物工廠提供了新思路和新策略。

▋進(jìn)展七:青藏高原發(fā)現(xiàn)丹尼索瓦人

儀器技術(shù):古蛋白質(zhì)分析法、鈾系法測年等揭秘歷史

丹尼索瓦人是一支已經(jīng)消失的神秘古人類,過去對(duì)他們的了解主要基于僅出土于西伯利亞丹尼索瓦洞的少量化石碎片以及保存在其中的高質(zhì)量的古基因信息。遺傳學(xué)研究顯示,丹尼索瓦人對(duì)一些現(xiàn)代低海拔東亞人群和高海拔現(xiàn)代藏族人群有基因貢獻(xiàn),對(duì)現(xiàn)代藏族人群的高海拔環(huán)境適應(yīng)有重要意義。由于缺乏化石形態(tài)學(xué)信息,科學(xué)家很難評(píng)估丹尼索瓦人與分散在亞洲和其他地區(qū)的豐富的古人類化石之間的聯(lián)系,也很難準(zhǔn)確理解丹尼索瓦人與現(xiàn)代亞洲人群的關(guān)系。此外,現(xiàn)代藏族等青藏高原人群特有的高海拔環(huán)境適應(yīng)基因來源,特別是其是否繼承自丹尼索瓦人等,是非常重要而亟待解決的科學(xué)問題。

中國科學(xué)院青藏高原研究所陳發(fā)虎研究組、蘭州大學(xué)張東菊研究組聯(lián)合德國馬普學(xué)會(huì)進(jìn)化人類學(xué)研究所Jean-Jacques Hublin研究組等合作者,報(bào)道了一個(gè)利用古蛋白質(zhì)分析方法鑒定為丹尼索瓦人的下頜骨,該下頜骨來自于中國甘肅省夏河縣的白石崖溶洞。研究人員通過對(duì)化石上附著的碳酸鹽結(jié)核進(jìn)行鈾系法測年,確定下頜骨至少有16萬年的歷史。該化石標(biāo)本是丹尼索瓦洞以外發(fā)現(xiàn)的首件丹尼索瓦人化石證據(jù),對(duì)標(biāo)本的全面分析也為丹尼索瓦人研究提供了豐富的體質(zhì)形態(tài)學(xué)信息,包括下頜和牙齒形態(tài)等信息。該項(xiàng)研究表明,早在現(xiàn)代智人到來之前,丹尼索瓦人在中更新世晚期就已經(jīng)生活在青藏高原高海拔地區(qū),并成功地適應(yīng)了高寒缺氧環(huán)境。

▋進(jìn)展八:實(shí)現(xiàn)對(duì)引力誘導(dǎo)量子退相干模型的衛(wèi)星檢驗(yàn)

儀器技術(shù):“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星,對(duì)穿越地球引力場的量子糾纏光子退相干情況進(jìn)行測試

量子力學(xué)和廣義相對(duì)論是現(xiàn)代物理學(xué)的兩大支柱。然而,任何試圖將量子力學(xué)和廣義相對(duì)論進(jìn)行融合的理論工作都遇到極大困難。目前關(guān)于如何融合量子力學(xué)和引力理論的討論,模型眾多,但都普遍缺乏實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)。

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉及其同事彭承志、范靖云等與合作者,利用“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星,在國際上率先在太空中開展了引力誘導(dǎo)量子糾纏退相干的實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn),對(duì)穿越地球引力場的量子糾纏光子退相干情況進(jìn)行測試。根據(jù)“事件形式”理論模型預(yù)言,糾纏光子對(duì)在地球引力場中的傳播,其關(guān)聯(lián)性會(huì)概率性地?fù)p失;而依據(jù)現(xiàn)有的量子力學(xué)理論,所有糾纏光子對(duì)將保持糾纏特性。最終,衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果并不支持“事件形式”理論模型的預(yù)測,而與標(biāo)準(zhǔn)量子理論一致。這是國際上首次利用量子衛(wèi)星在地球引力場中對(duì)嘗試融合量子力學(xué)與廣義相對(duì)論的理論進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn),將極大地推動(dòng)相關(guān)物理學(xué)基礎(chǔ)理論和實(shí)驗(yàn)研究。

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實(shí)現(xiàn)對(duì)引力誘導(dǎo)量子退相干模型的衛(wèi)星檢驗(yàn)

▋進(jìn)展九:揭示非洲豬瘟病毒結(jié)構(gòu)及其組裝機(jī)制

儀器技術(shù):冷凍電鏡解析非洲豬瘟病毒衣殼的三維結(jié)構(gòu)

非洲豬瘟病毒(ASFV)是一個(gè)巨大而復(fù)雜的DNA病毒,能夠引發(fā)家豬、野豬患急性、熱性、高度傳染性疾病,發(fā)病率和死亡率可高達(dá)100%,對(duì)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大經(jīng)濟(jì)損失,目前尚未有可用的疫苗。

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非洲豬瘟病毒衣殼蛋白結(jié)構(gòu)及其組裝

中國科學(xué)院生物物理研究所饒子和王祥喜團(tuán)隊(duì)和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所步志高團(tuán)隊(duì)聯(lián)合上海科技大學(xué)等單位,在上海科技大學(xué)冷凍電鏡中心連續(xù)收集了高質(zhì)量數(shù)據(jù),采用一種優(yōu)化的圖像重構(gòu)策略,解析了非洲豬瘟病毒衣殼的三維結(jié)構(gòu),其分辨率達(dá)到4.1埃。該衣殼顆粒體型巨大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,由17,280個(gè)蛋白亞基組成,其中包括1種主要(p72)和4種次級(jí)衣殼蛋白(M1249L、p17、p49和H240R),它們組裝成五重對(duì)稱體和三重對(duì)稱體的復(fù)合結(jié)構(gòu)。主要衣殼蛋白p72原子分辨率結(jié)構(gòu)展示出非洲豬瘟病毒潛在的構(gòu)象型抗原表位,與其他的核胞質(zhì)大DNA病毒(NCLDV)顯著不同。次級(jí)衣殼蛋白在衣殼內(nèi)表面形成了一個(gè)復(fù)雜的蛋白相互作用網(wǎng)絡(luò),通過調(diào)控相鄰的病毒殼微體之間的作用力介導(dǎo)衣殼的組裝并穩(wěn)定了衣殼的結(jié)構(gòu)。作為核心的組織者,100納米長的M1249L蛋白沿著三重對(duì)稱體的每個(gè)邊緣橋接了兩個(gè)相鄰的五重對(duì)稱體,與其他衣殼蛋白形成了延伸的分子間網(wǎng)絡(luò),驅(qū)動(dòng)了衣殼框架的形成。這些結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)揭示了衣殼穩(wěn)定性和組裝的分子基礎(chǔ),對(duì)非洲豬瘟疫苗的研發(fā)具有十分重要的理論指導(dǎo)意義。

▋進(jìn)展十:首次觀測到三維量子霍爾效應(yīng)

儀器技術(shù):低溫、極低溫和強(qiáng)磁場系統(tǒng)設(shè)備為觀測霍爾效應(yīng)提供必備環(huán)境

在二維電子體系中發(fā)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)使得拓?fù)鋵W(xué)在凝聚態(tài)物理學(xué)中發(fā)揮了核心作用。30多年前,Bertrand Halperin等人從理論上預(yù)言可能在三維電子氣體系中產(chǎn)生量子霍爾效應(yīng),但迄今為止,還沒有從實(shí)驗(yàn)上觀測到“三維量子霍爾效應(yīng)”。

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三維量子霍爾效應(yīng) 

南方科技大學(xué)物理學(xué)系張立源研究組、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)系喬振華研究組及新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué)楊聲遠(yuǎn)等合作,在塊體碲化鋯(ZrTe5)晶體中首次實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了“三維量子霍爾效應(yīng)”。研究人員對(duì)碲化鋯體單晶進(jìn)行了磁場下的低溫電子輸運(yùn)測量,在一個(gè)相對(duì)低的磁場下達(dá)到了極端量子極限狀態(tài)(只有最低朗道能級(jí)被占據(jù)的)。在該狀態(tài)下,研究人員觀測到了一個(gè)接近于零的無耗散縱向電阻,并沿著磁場方向形成了一個(gè)正比于半個(gè)費(fèi)米波長的很好的霍爾電阻平臺(tái),這些是三維霍爾效應(yīng)出現(xiàn)的確鑿標(biāo)志。理論分析還表明,該效應(yīng)源于在極端量子極限下電子關(guān)聯(lián)增強(qiáng)產(chǎn)生的電荷密度波驅(qū)動(dòng)的費(fèi)米面失穩(wěn)。通過進(jìn)一步提高磁場強(qiáng)度,縱向電阻和霍爾電阻都極具增加,呈現(xiàn)出金屬-絕緣體相變。該研究進(jìn)展提供了三維量子霍爾效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)證據(jù),并提供了一個(gè)進(jìn)一步探索三維電子體系中奇異量子相及其相變的很有前景的平臺(tái)。

附: “2019年度中國科學(xué)十大進(jìn)展”名單

1.探測到月幔物質(zhì)出露的初步證據(jù)

2.構(gòu)架出面向人工通用智能的異構(gòu)芯片

3.提出基于DNA檢測酶調(diào)控的自身免疫疾病治療方案

4.破解藻類水下光合作用的蛋白結(jié)構(gòu)和功能

5.基于材料基因工程研制出高溫塊體金屬玻璃

6.闡明銪離子對(duì)提升鈣鈦礦太陽能電池壽命的機(jī)理

7.青藏高原發(fā)現(xiàn)丹尼索瓦人

8.實(shí)現(xiàn)對(duì)引力誘導(dǎo)量子退相干模型的衛(wèi)星檢驗(yàn)

9.揭示非洲豬瘟病毒結(jié)構(gòu)及其組裝機(jī)制

10.首次觀測到三維量子霍爾效應(yīng)

 


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