姜 瑩
美國的《Science》雜志為國際上著名的自然科學(xué)綜合類學(xué)術(shù)期刊,在世界學(xué)術(shù)界享有盛譽(yù)。2012年《Science》雜志的影響因子為31.027,排名所有科學(xué)期刊的第16位。由于其獨(dú)特的學(xué)術(shù)地位,國內(nèi)許多科研院所為鼓勵(lì)學(xué)術(shù)人員在該刊發(fā)表文章,都制定了優(yōu)厚的獎(jiǎng)勵(lì)措施。
《Science》雜志發(fā)表的論文涉及所有科學(xué)學(xué)科,特別是物理學(xué)、生命科學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)和醫(yī)學(xué)中最重要的、最激動(dòng)人心的研究進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),發(fā)表的論文中60%有關(guān)生命科學(xué),40%是屬于物理科學(xué)領(lǐng)域的。每年《Science》雜志還出版大約15期專輯,展示某一專門領(lǐng)域的最新成果,例如生物技術(shù)、寄生蟲學(xué)、納米技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等。除高水平的論文外,每期專輯還發(fā)表有關(guān)科技職業(yè)的專題文章和以不同國家、地區(qū)為對(duì)象的專欄。
2013年度,我國科研團(tuán)隊(duì)(不含客座或兼職教授)共在《Science》發(fā)表研究性論文31篇。研究?jī)?nèi)容涵蓋物理學(xué)、生命科學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)和醫(yī)學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域。
1999畢業(yè)于上海交通大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院,獲得學(xué)士學(xué)位;1999年至2005年在上海植物生理生態(tài)研究所攻讀博士;2005年至2011年,于Max Planck Institute for Developmental Biology攻讀博士后;2011年至今任中科院上海生科院植生生態(tài)所研究組長(zhǎng)、研究員、博士生導(dǎo)師。王佳偉的研究方向:植物小分子RNA,小分子RNA是一類非編碼的RNA。它們?cè)谥参锏纳L(zhǎng)發(fā)育中發(fā)揮著重要的調(diào)節(jié)作用,是基因表達(dá)調(diào)控的一種重要手段。實(shí)驗(yàn)室研究和探討小分子RNA的表達(dá)調(diào)控及其在植物生長(zhǎng)發(fā)育中的作用機(jī)制。短期內(nèi),實(shí)驗(yàn)室的工作將圍繞miR156展開,將利用遺傳學(xué),分子生物學(xué),并結(jié)合第2代DNA測(cè)序和高通量蛋白質(zhì)譜分析平臺(tái),研究miR156的表達(dá)特征和調(diào)控模式,從分子生物學(xué)的角度來回答植物年齡的分子身份,年齡調(diào)控miR156表達(dá)的分子機(jī)制。同時(shí),將深入和全面的分析miR156的生物學(xué)功能,闡明miR156調(diào)控植物的時(shí)序性發(fā)育的信號(hào)傳導(dǎo)機(jī)制。實(shí)驗(yàn)室的長(zhǎng)期目標(biāo)是對(duì)植物中非編碼的RNA進(jìn)行系統(tǒng)的功能分析。力圖闡明這些調(diào)控RNA的產(chǎn)生機(jī)理和作用機(jī)制,以及它們的生物學(xué)功能。同時(shí),將通過比較生物學(xué)的方法,探討這些RNA在不同物種中的保守性和多樣性,從而更好的了解這些小分子調(diào)控物質(zhì)的產(chǎn)生和演化。
彎曲碎米薺屬于十字花科碎米薺屬,為兩年生或多年生草本植物。王佳偉研究組發(fā)現(xiàn),彎曲碎米薺的成花誘導(dǎo)需要經(jīng)歷一段時(shí)間的持續(xù)低溫,即春化作用。有趣的是,幼年期的彎曲碎米芥不能感受低溫,出現(xiàn)正常的春化反應(yīng)。研究表明,彎曲碎米芥的年齡決定了春化反應(yīng)的敏感性,其成花誘導(dǎo)需要同時(shí)解除兩個(gè)抑制因子,即FLC和TOE1。FLC是春化途徑的關(guān)鍵調(diào)控因子,持續(xù)的低溫可以降低FLC的表達(dá);TOE1的表達(dá)則受到年齡途徑關(guān)鍵因子miR156的調(diào)節(jié)。
在幼年期,miR156高水平表達(dá),TOE1含量較高,抑制下游開花關(guān)鍵基因的表達(dá),導(dǎo)致植物對(duì)春化作用不敏感;隨著植物年齡的增長(zhǎng),光合作用產(chǎn)生的糖分不斷積累,導(dǎo)致miR156含量逐漸下降。此時(shí)TOE1的表達(dá)減弱,年齡途徑對(duì)開花的抑制作用被解除,植物對(duì)春化作用敏感,持續(xù)的低溫即可解除FLC的抑制作用,誘導(dǎo)植物開花。
年齡途徑和春化途徑共同調(diào)控開花與多年生植物的生長(zhǎng)習(xí)性密切相關(guān)。這一分子機(jī)制確保多年生草本植物可以在獲得足夠生物量后,感受外界環(huán)境的變化,開花結(jié)果,繁衍后代。這一研究成果也提示,高等植物的開花多樣性可能就是由于不同植物間不同成花誘導(dǎo)途徑的貢獻(xiàn)差異決定的。
Science 31 May 2013: 1097-1100
在清華大學(xué)核子獲物理工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位、生物物理專業(yè)碩士學(xué)位。1989前往美國杜克大學(xué)植物遺傳系學(xué)習(xí)。隨后獲得美國德州大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)博士學(xué)位。1994-1996年,美國麻省理工學(xué)院(MIT)生物系, 哈佛休斯醫(yī)學(xué)研究所,研究助理;1996-1999年,為美國格蘭素威康研究所結(jié)構(gòu)化學(xué)系,一級(jí)研究員;1999-2001年,為美國格蘭素威康研究所結(jié)構(gòu)化學(xué)系,二級(jí)研究員;2001-2002年為美國GSK研究所結(jié)構(gòu)科學(xué)部,高級(jí)研究人員;2002-2007年3月,美國,Van Andel研究所結(jié)構(gòu)科學(xué)部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人,資深PI/教授;2007.3-2009.12,美國Van Andel研究所結(jié)構(gòu)科學(xué)部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人,杰出PI/教授;2010年1月至今,為美國Van Andel研究所結(jié)構(gòu)科學(xué)與藥物發(fā)現(xiàn)中心主任,實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人,杰出PI/教授。2010年7月至今,2009年入選國家千人計(jì)劃,現(xiàn)擔(dān)任中國科學(xué)院上海藥物研究所研究員。研究方向:蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與藥物開發(fā)。
五羥色胺(也叫血清素)是人體中最重要的一種神經(jīng)遞質(zhì)與激素,在中樞神經(jīng)系統(tǒng)中,五羥色胺控制著認(rèn)知、學(xué)習(xí)、感情、情緒等腦神經(jīng)活動(dòng);在外周神經(jīng)系統(tǒng)中,五羥色胺控制著生殖、代謝、血管收縮、骨骼發(fā)育等生理功能。因此五羥色胺系統(tǒng)一直是藥物研究與開發(fā)的熱點(diǎn),作用于該系統(tǒng)的藥物廣泛用于抗精神分裂癥、偏頭痛、抗嘔吐及肥胖癥等疾病。但是,因?yàn)槲辶u色胺功能復(fù)雜,受體繁多[在人體中共有14種不同的五羥色胺受體,其中13種受體屬于G蛋白偶聯(lián)受體(GPCR)],臨床用的五羥色胺調(diào)節(jié)劑具有非特異性,常引起毒性副作用,從而導(dǎo)致臨床用藥的失敗。五羥色胺受體與配體結(jié)合的分子機(jī)制是解決五羥色胺調(diào)節(jié)劑分子特異性的關(guān)鍵前提。但是由于五羥色胺GPCR受體是七次跨膜的膜蛋白,柔性較大,導(dǎo)致其蛋白質(zhì)表達(dá)、提純與結(jié)晶難度極高。五羥色胺受體結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期匱乏,已抑制對(duì)五羥色胺受體的生物學(xué)的理解及其藥物的研發(fā)。
徐華強(qiáng)課題組利用計(jì)算生物學(xué)手段,對(duì)五羥色胺受體系統(tǒng)的配體識(shí)別機(jī)制進(jìn)行系統(tǒng)的研究歸納,深入闡述了五羥色胺受體-配體結(jié)合的分子機(jī)制。同時(shí),現(xiàn)有的大部分GPCR結(jié)構(gòu)都是抑制劑結(jié)構(gòu),與此相反,兩個(gè)五羥色胺受體結(jié)構(gòu)都是激動(dòng)劑復(fù)合體結(jié)構(gòu)。在結(jié)構(gòu)測(cè)定的基礎(chǔ)上,利用點(diǎn)突變及下游信號(hào)傳導(dǎo)的分析,詳細(xì)地揭示了五羥色胺受體亞型的信號(hào)傳導(dǎo)特異性。
Science 3 May 2013: 610-614
南開大學(xué)現(xiàn)代光學(xué)所教授,信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)。獲得天津大學(xué)光學(xué)工程專業(yè)本科(1985年)及工學(xué)碩士(1988年)學(xué)位,倫敦大學(xué)物理學(xué)博士學(xué)位(1994年),劍橋大學(xué)博士后(1994-1999年)。1999-2008年在新加坡南洋理工大學(xué)微電子系任教。在海外獲得15項(xiàng)科研項(xiàng)目并擔(dān)任負(fù)責(zé)人,包括一項(xiàng)重大基礎(chǔ)研究項(xiàng)目,共計(jì)科研經(jīng)費(fèi)合人民幣約四千余萬元。已發(fā)表SCI收錄的論文120余篇,多次在國際光學(xué)工程學(xué)會(huì)(SPIE)和美國光學(xué)學(xué)會(huì)(OSA)年會(huì)作微光學(xué)、光學(xué)顯微成像與傳感、光鑷等方面邀請(qǐng)報(bào)告。光學(xué)學(xué)術(shù)期刊《Optics & Photonics Letters》主編,《中國光學(xué)與應(yīng)用光學(xué)》副主編。鑒于其在微納光學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn),分別于2005年和2009年被選為SPIE Fellow和OSA Fellow。
文章提出了一種全新的SPPs耦合方式,通過一系列亞波長(zhǎng)“人”字型微納金屬結(jié)構(gòu),解決了目前入射光偏振態(tài)嚴(yán)重影響SPPs耦合效率以及SPP傳播方向無法精確控制等技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)了SPPs的可重構(gòu)定向耦合新機(jī)制,該研究成果對(duì)微納光子芯片水平的SPPs產(chǎn)生、傳輸、調(diào)控、互聯(lián)與探測(cè)等應(yīng)用有重大積極推進(jìn)作用,為未來發(fā)展SPPs大規(guī)模光電子集成與互聯(lián)技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。
Science 19 April 2013: 331-334
1984年畢業(yè)于山東大學(xué)光學(xué)系,1990年、1994年先后獲中國科學(xué)院物理研究所碩士、博士學(xué)位。中國科學(xué)院物理研究所研究員、清華大學(xué)教授。長(zhǎng)期從事超薄膜材料的制備、表征及其物理性能研究。開展了第二代半導(dǎo)體薄膜GaAs、InAs/GaAs量子阱(點(diǎn))、寬禁帶半導(dǎo)體GaN和ZnO 薄膜生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)研究, 發(fā)展完善了III-V族化合物半導(dǎo)體表面再構(gòu)的基本規(guī)律;開展了半導(dǎo)體Si襯底上金屬超薄膜量子尺寸效應(yīng)的研究,定量建立了金屬薄膜體系量子效應(yīng)和材料性能間內(nèi)在聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)了薄膜熱膨脹系數(shù)、功函數(shù)、超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度等的量子振蕩現(xiàn)象;開展了有序納米結(jié)構(gòu)的自組織生長(zhǎng)研究,發(fā)明了若干原子尺度精確控制生長(zhǎng)技術(shù),解決了異質(zhì)外延生長(zhǎng)納米有序結(jié)構(gòu)的難題。研制了幾套低溫生長(zhǎng)及原子尺度原位檢測(cè)裝置?,F(xiàn)為北京郵電大學(xué)電子工程學(xué)院院長(zhǎng)。
量子反?;魻栃?yīng)要求材料的體導(dǎo)電和表面導(dǎo)電通道完全被抑制掉。Bi2 Se3體系由于存在不可避免的Se空位缺陷導(dǎo)致的高濃度的電子型摻雜,不能滿足實(shí)現(xiàn)量子反?;魻栃?yīng)的要求。為了避免這個(gè)問題,研究組選擇了(Bi1-x Sbx)2 Te3體系。這個(gè)體系中,可以通過改變Sb的組分x,能夠?qū)①M(fèi)米能級(jí)調(diào)到鐵磁性導(dǎo)致的能隙內(nèi)的電荷中性點(diǎn)上。通過對(duì)材料各種參數(shù)進(jìn)一步的不斷優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)了無外加磁場(chǎng)情況下量子化的霍爾電阻。
研究觀察到的量子反常霍爾效應(yīng)的性質(zhì)是非常穩(wěn)定的。首先,為了避免自旋翻轉(zhuǎn)散射的影響,觀測(cè)量子自旋霍爾效應(yīng)需要微小尺寸的樣品,而量子反?;魻栃?yīng)能夠在幾百微米量級(jí)的宏觀尺度下實(shí)現(xiàn)。其次,讓人稱奇的是,這種嚴(yán)格的量子化能夠在具有相當(dāng)?shù)偷倪w移率和非零體導(dǎo)電通道的材料中實(shí)現(xiàn)。這些都說明量子反?;魻栃?yīng)比量子自旋霍爾效應(yīng)要穩(wěn)定得多,可以媲美甚至比量子霍爾效應(yīng)有更強(qiáng)的適應(yīng)能力。
Science 12 April 2013: 167-170
1993年-1997年畢業(yè)于北京師范大學(xué)天文系;1997年-2002年,北京師范大學(xué)天文系攻讀博士學(xué)位;2002年8月-2004年11月在中國科學(xué)院國家天文臺(tái)攻讀博士后。2006年7月-2009年7月,UC Berkeley大學(xué)天文系做博士后;2009年8月-2010年6月,Texas A&M訪問學(xué)者;2013年12月至今,清華大學(xué)物理系教授。研究領(lǐng)域:超新星爆發(fā)物理和前身星;時(shí)域天文學(xué);觀測(cè)宇宙學(xué);太陽系外行星。
研究組發(fā)現(xiàn)了低膨脹速度與高膨脹速度的兩類Ia型超新星有著本質(zhì)的區(qū)別,并且在爆炸時(shí)拋射物高速膨脹的一類Ia型超新星相對(duì)低速膨脹的另一類具有較高的金屬含量和較為年輕的前身星系統(tǒng)。對(duì)于這類特殊的天體,這是一個(gè)非常重要的結(jié)論,因?yàn)樗鼈冊(cè)诋?dāng)今人們?cè)噲D描述宇宙膨脹歷史的研究中起著非常重要的作用。1998年,國際上兩個(gè)研究組對(duì)遙遠(yuǎn)星系中爆發(fā)的Ia型超新星進(jìn)行觀測(cè)和研究發(fā)現(xiàn)了宇宙加速膨脹這一驚人現(xiàn)象, 從而預(yù)示宇宙暗能量的存在,這一研究成果在2011年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。然而,令人感到遺憾的是,Ia型超新星的爆發(fā)以及它們的前身星的物理機(jī)制仍然是個(gè)謎題。幸運(yùn)的是,近幾年來觀測(cè)到的Ia型超新星的數(shù)據(jù)顯著增長(zhǎng),天文學(xué)家能夠探測(cè)超新星統(tǒng)計(jì)學(xué)上的性質(zhì),并建立起它們與宿主星系的聯(lián)系。
Science12 April 2013:170-173
1998-1998年就讀于中國科技大學(xué)物理系,隨后進(jìn)入美國普林斯頓大學(xué)物理系學(xué)習(xí),2004年獲得博士學(xué)位,并獲得普林斯頓大學(xué)博士畢業(yè)生最高獎(jiǎng)之一的Charlotte Elizabeth Procter Honorific Fellowship。主要研究工作是運(yùn)用精密的電學(xué)、磁學(xué)、熱學(xué)和掃描隧道顯微術(shù)等實(shí)驗(yàn)手段來探索凝聚態(tài)物質(zhì)中由于電子間的強(qiáng)相互作用而引起的非常規(guī)物理現(xiàn)象。
研究團(tuán)隊(duì)利用分子束外延的方法生長(zhǎng)了高質(zhì)量的Cr(鉻元素)摻雜的Bi2(SexTe1-x)3(鉍硒碲三元化合物)拓?fù)浣^緣體薄膜,并在低溫條件下對(duì)其磁電阻和反?;魻栃?yīng)進(jìn)行了精密測(cè)量。輸運(yùn)測(cè)量結(jié)果表明,隨著Se含量的增加,體系發(fā)生了從鐵磁態(tài)到順磁態(tài)的磁性量子相變,并同時(shí)伴隨著反?;魻栯娮璺?hào)的改變。此外,在量子臨界點(diǎn)處,能帶結(jié)構(gòu)測(cè)量發(fā)現(xiàn)了體能帶從拓?fù)浞瞧接沟酵負(fù)淦接沟牧孔酉嘧?。密度泛函理論?jì)算表明其物理機(jī)制是由于Se元素的自旋軌道耦合強(qiáng)度弱于Te元素,因此當(dāng)其含量超過一個(gè)臨界值時(shí)自旋軌道耦合強(qiáng)度不足以引起能帶反轉(zhuǎn),從而進(jìn)入拓?fù)淦接箲B(tài)。最后,有效模型的計(jì)算顯示能帶結(jié)構(gòu)的拓?fù)湎嘧兪菍?dǎo)致磁性相變的原動(dòng)力,即拓?fù)浞瞧接沟哪軒г诘蜏叵赂鼉A向于形成鐵磁序,而拓?fù)淦接沟哪軒t傾向于形成順磁序。
Science 29 March 2013: 1582-1586
2003年-2008年就讀于西安電子科技大學(xué)理學(xué)院,攻讀碩博連讀研究生;2005年-2008年就讀于中國極地研究中心,為聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生;主要研究方向:極區(qū)電離層-磁層耦合及磁層頂邊界層動(dòng)力學(xué)過程、極區(qū)電離層等離子體不均勻體的形成和演化特征、磁層環(huán)電流和場(chǎng)向電流的分布及場(chǎng)向電流對(duì)極區(qū)電離層的影響。要學(xué)術(shù)成績(jī):分別通過聯(lián)合分析歐洲非相干散射雷達(dá)(EISCAT)和國際超級(jí)雙子極光雷達(dá)網(wǎng)(SuperDARN)的協(xié)同觀測(cè)數(shù)據(jù)以及GPS總電子含量(TEC)數(shù)據(jù)(地-地聯(lián)合觀測(cè))、聯(lián)合分析歐空局Cluster衛(wèi)星簇和我國地球空間雙星計(jì)劃等衛(wèi)星和地面雷達(dá)以及我國北極黃河站極光的協(xié)同共軛觀測(cè)數(shù)據(jù)(星-地聯(lián)合觀測(cè))、聯(lián)合分析Cluster衛(wèi)星簇和我國雙星以及美國THEMIS衛(wèi)星等的協(xié)同觀測(cè)數(shù)據(jù)(星-星聯(lián)合觀測(cè)),深入研究了極區(qū)電離層等離子體不均勻體結(jié)構(gòu)的形成和演化特征及日側(cè)磁重聯(lián)層的內(nèi)部等離子體結(jié)構(gòu)等。其中主要對(duì)極蓋區(qū)等離子體塊的形成機(jī)制和演化過程、日側(cè)磁重聯(lián)產(chǎn)生的通量傳輸事件(FTEs)的演化特征及其在南北半球極區(qū)電離層的響應(yīng)情況等做了深入分析研究。
太陽不僅照亮整個(gè)太陽系,還時(shí)時(shí)刻刻朝四面八方噴射高速等離子體,這就是“太陽風(fēng)”。由于極區(qū)是地球開向太空的天然窗口,地球磁力線在極區(qū)高度匯聚并幾近垂直向太空開放,太陽風(fēng)與地球磁層相互作用會(huì)在極區(qū)高層大氣引起眾多的物理現(xiàn)象,其中“等離子體云塊”最為常見。
尺度從幾百到幾千公里不等的“等離子體云塊”常常引起極端空間天氣環(huán)境,使得人類的超視距無線通訊和衛(wèi)星-地面間的通訊中斷,直接影響近地飛行器(飛機(jī)、宇宙飛船等)和低軌衛(wèi)星等的正常運(yùn)行及其與地面通訊,甚至威脅到航天員的生命安全。理論上,極區(qū)“等離子體云塊”在日側(cè)極光帶赤道側(cè)附近產(chǎn)生,并沿極區(qū)電離層對(duì)流線向極蓋區(qū)(地球南北極開放磁力線區(qū)域)運(yùn)動(dòng),最后從夜側(cè)流出極蓋區(qū)。整個(gè)演化過程中“等離子體云塊”內(nèi)帶電粒子因與周圍相反極性帶電粒子復(fù)合而密度逐漸減小。
Science 29 March 2013: 1597-1600
臨沂大學(xué)地質(zhì)與古生物研究所所長(zhǎng),古生物研究方向?qū)W科帶頭人,從事中生代恐龍和鳥類的科研工作,主要研究領(lǐng)域?yàn)轼B類功能形態(tài)學(xué)與系統(tǒng)分類學(xué)。依據(jù)由恐龍向鳥類轉(zhuǎn)變過程中的重要形態(tài)結(jié)構(gòu)演化特點(diǎn),提出進(jìn)一步支持鳥類飛行樹棲起源理論的證據(jù),推斷鳥類飛行能力演化的不同階段,并結(jié)合原始鳥類的各類羽毛和恐龍?jiān)加鹈奶卣?,完善羽毛起源的模式。在《Science》、《Nature》、《Proc Biol Sci》、《PNAS》等國際知名專業(yè)刊物發(fā)表論文13篇;出版?zhèn)€人學(xué)術(shù)專著2部;主持國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目2項(xiàng)。
鄭曉廷徐星教授帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)對(duì)收藏于山東省天宇自然博物館(臨沂大學(xué)自然博物館)的11件保存著后肢羽毛或皮膚結(jié)構(gòu)的不同的早期鳥類標(biāo)本進(jìn)行了詳細(xì)研究,發(fā)現(xiàn)許多早期鳥類都具有后肢羽翼,包括會(huì)鳥、孔子鳥和不同種屬反鳥。這些鳥類后肢羽毛的存在證實(shí)了早期鳥類演化過程中曾存在一個(gè)四翼階段。并且后肢羽翼在鳥類飛翔起源中曾扮演過非常重要的角色。也就是說最早的鳥類曾經(jīng)用四個(gè)翅膀飛翔。在虛骨龍類恐龍演化早期,發(fā)育出短的絲狀足羽,繼而足部羽毛普遍存在于虛骨龍類中。而到了近鳥類恐龍時(shí)期,開始出現(xiàn)大型的腿羽(包括足羽),但在鳥類演化的早期,大型足羽開始退化,這種退化是由后肢遠(yuǎn)端開始逐漸向近端發(fā)生的,不過在基干鳥類和其他非今鳥類類群中卻仍存在大型腿羽,并且形成退化的后肢羽翼,直到今鳥類演化的早期,鳥類足部盾形鱗片出現(xiàn),而腿羽退化的更加短小。鳥類從樹棲環(huán)境轉(zhuǎn)到陸地環(huán)境,尤其是轉(zhuǎn)到近水環(huán)境,可能加速了腿羽的退化。
Science 15 March 2013: 1309-1312
分別于1985年、1988年、1994年在大連理工大學(xué)材料系獲得學(xué)士、碩士、博士學(xué)位;1994-1996年于大連理工大學(xué)力學(xué)博士后流動(dòng)站從事研究工作;1996年到中國石油大學(xué)(北京)任教。
長(zhǎng)期從事形狀記憶合金及其復(fù)合材料研究,負(fù)責(zé)國家自然科學(xué)重點(diǎn)基金1項(xiàng),面上基金7項(xiàng),參加了國家“973”項(xiàng)目及油氣重大專項(xiàng)。作為責(zé)任作者,在Science、Advanced Materials等國際重要期刊發(fā)表論文120余篇(SCI收錄),獲得中國發(fā)明專利11項(xiàng)。曾獲1994年C-MRS會(huì)議青年獎(jiǎng),大連理工大學(xué)向坊隆基金獎(jiǎng),1998年入選“石油天然氣總公司跨世紀(jì)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人”,2002年被評(píng)為教育部?jī)?yōu)秀青年教師,國家自然科學(xué)基金委員會(huì)第13、14屆評(píng)審專家組成員,中國材料研究學(xué)會(huì)理事。
金屬、陶瓷及高分子材料是人類廣泛使用的三大類材料,然而,在它們的性能之間存在空白區(qū),該空白區(qū)所對(duì)應(yīng)的大彈性應(yīng)變、高強(qiáng)度及低彈性模量性能一直是人類面臨的挑戰(zhàn)。長(zhǎng)期以來,基于自由態(tài)納米線具有超大彈性應(yīng)變與超高強(qiáng)度的特征,科學(xué)家曾對(duì)其增強(qiáng)復(fù)合材料的性能,填補(bǔ)空白區(qū)寄予厚望。然而,諸多研究表明,納米線的本征力學(xué)性能在復(fù)合材料中的實(shí)現(xiàn)成為眾所周知的“死亡之谷”。崔立山教授研究團(tuán)隊(duì)的論文基于對(duì)金屬納米復(fù)合材料中兩組元載荷傳遞在原子尺度上均勻性的猜想,首次提出了基體相變應(yīng)變與納米線彈性應(yīng)變匹配的設(shè)計(jì)思想,采用共晶相變和單向大變形,獲得了兼具超大準(zhǔn)線彈性應(yīng)變、高屈服強(qiáng)度及低彈性模量的新型金屬納米復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)納米線的本征力學(xué)性能能夠在大塊材料中實(shí)現(xiàn)。
Science 8 March 2013: 1191-1194
1984年于武漢地質(zhì)學(xué)院獲學(xué)士學(xué)位,1991年于中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)獲博士學(xué)位。1995年4月至7月赴英國伯明翰大學(xué)國際合作,1998年5月至11月赴美國韋恩州立大學(xué)生命科學(xué)系進(jìn)修分子生物學(xué),1999年10月至2000年4月到英國萊斯特大學(xué)進(jìn)行國際合作,2001年6月至2002年6月英國萊斯特大學(xué)進(jìn)行英國皇家學(xué)會(huì)皇家博士后(Royal Fellowship )研究工作。長(zhǎng)期從事地層學(xué)、微體古生物學(xué)、沉積古地理學(xué)、分子古生物學(xué)的教學(xué)和科研工作。
距今2.5億年前的二疊紀(jì)末生物大滅絕事件是地球歷史上最大的一次滅絕事件,這次滅絕事件造成了當(dāng)時(shí)地球上絕大多數(shù)的物種消失。而在二疊紀(jì)末大滅絕后的早三疊世早期的死亡區(qū)竟然神奇地延續(xù)了長(zhǎng)達(dá)5百萬年的時(shí)間。其主要原因是當(dāng)時(shí)的溫度升高到了致命的程度,當(dāng)時(shí)海水表面可高達(dá)40攝氏度,而在陸地上溫度更高,可能高達(dá)到50多攝氏度。
該研究組在位于貴州和廣西的南盤江地區(qū)先后測(cè)制了16條地質(zhì)剖面,采集了和處理了兩噸多的巖石樣品,獲得了3萬5千多枚牙形石標(biāo)本。在該地區(qū)從5條剖面中選用了早三疊世不同時(shí)代的269樣品,在顯微鏡下挑選出約1.5萬牙形石個(gè)體,進(jìn)行氧同位素的測(cè)定,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了該地區(qū)早三疊世完整的溫度變化曲線。這項(xiàng)研究第一次表明當(dāng)時(shí)的海洋表面溫度可高達(dá)40攝氏度,接近了海洋生物死亡及光合作用停止的致命溫度值。
Science1 March 2013: 1033
研究方向?yàn)榫C合運(yùn)用高通量測(cè)序、高性能計(jì)算、和DNA樣品制備技術(shù),開拓基因組學(xué)新應(yīng)用,開發(fā)生物信息方法和軟件。具體包括:繪制重要經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物和重要進(jìn)化分支代表性物種基因組圖譜; 更全面系統(tǒng)地分析基因組間的遺傳多態(tài)性;研究物種、群體、和細(xì)胞的遺傳變異規(guī)律;分析腫瘤發(fā)生、演化和轉(zhuǎn)移過程中細(xì)胞在染色體結(jié)構(gòu)、基因序列、以及基因表達(dá)與調(diào)控等方面的變異特征;通過家系基因組測(cè)序定位孟德爾遺傳病致病性基因和突變;復(fù)雜性狀與復(fù)雜疾病基因關(guān)聯(lián)分析。并關(guān)注和推動(dòng)將研究轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù),改善我們的健康和生活。
減數(shù)分裂期間同源染色體之間發(fā)生的片段交叉重組(crossover),對(duì)于實(shí)現(xiàn)遺傳物質(zhì)的分離是至關(guān)重要的,也是產(chǎn)生生物基因組多態(tài)性的重要機(jī)制。重組率在整個(gè)基因組中并非均勻分布,而是集中在一些散布的狹小區(qū)域內(nèi)(hotspot),并且不同物種之間以及相同物種的不同個(gè)體之間都可能存在明顯的差別。以往對(duì)于人類染色體重組的的研究,受限于實(shí)驗(yàn)技術(shù)的限制,分辨率一直都比較低;另外,由于一個(gè)家庭內(nèi)的孩子數(shù)目有限,以往的研究都是在群體水平上開展的,而無法開展個(gè)人水平的遺傳重組規(guī)律研究。單細(xì)胞DNA擴(kuò)增技術(shù)和高通量測(cè)序技術(shù)的發(fā)明,使得測(cè)序單個(gè)精子的基因組成為可能。利用精子基因組測(cè)序技術(shù)來研究人類的染色體重組規(guī)律,具有以往技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢(shì)。首先,精子是天然重組產(chǎn)生的單倍體,取材方便,而且從一個(gè)人可取的精子數(shù)量幾乎是無限的,可以很容易地研究個(gè)人水平的重組分布規(guī)律;其次,全基因組測(cè)序技術(shù)提供了最高的分子標(biāo)記(marker)密度,能夠得到最為精確的crossover定位結(jié)果,測(cè)序技術(shù)本身具有高通量、自動(dòng)化等特點(diǎn),隨著測(cè)序成本的迅速降低,這一優(yōu)勢(shì)以后會(huì)更加突出。
Science15 February 2013:816-819