2018年5月9日2時(shí)28分,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用長征四號(hào)丙運(yùn)載火箭成功發(fā)射高分五號(hào)衛(wèi)星。這是世界首顆實(shí)現(xiàn)對(duì)大氣和陸地綜合觀測的全譜段高光譜衛(wèi)星,也是我國光譜分辨率最高的衛(wèi)星。高分五號(hào)衛(wèi)星的成功發(fā)射,是我國實(shí)現(xiàn)高光譜分辨率對(duì)地觀測能力的重要標(biāo)志,將滿足環(huán)境綜合監(jiān)測等方面的迫切需求,對(duì)掌握高光譜遙感信息資源自主權(quán)、助力建設(shè)美麗中國具有重要意義。
2018年5月7日,美國研究人員通過對(duì)古老巖石的分析,找到了地球公轉(zhuǎn)軌道40.5萬年周期循環(huán)假設(shè)的首個(gè)物理證據(jù)。巖石樣本所包含的地球磁場極性反轉(zhuǎn)記錄和同位素測定分析表明,地球公轉(zhuǎn)軌道存在著40.5萬年的周期性循環(huán),從恐龍興起之前的數(shù)億年至今,這個(gè)周期一直保持穩(wěn)定。
2018年4月28日,中國科學(xué)院國家天文臺(tái)發(fā)布,“天眼”FAST(500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡)首次發(fā)現(xiàn)毫秒脈沖星并于近日得到國際認(rèn)證,這是FAST繼發(fā)現(xiàn)脈沖星之后的另一重要成果。新發(fā)現(xiàn)的脈沖星J0318+0253自轉(zhuǎn)周期5.19毫秒,根據(jù)色散估算距離地球約4 000光年,由FAST使用超寬帶接收機(jī)進(jìn)行一小時(shí)跟蹤觀測發(fā)現(xiàn),是至今發(fā)現(xiàn)的射電流量最弱的高能毫秒脈沖星之一。
2018年4月25日,我國最先進(jìn)的自主潛水器“潛龍三號(hào)”在南海北部陸坡東沙西南海域順利完成試驗(yàn)性應(yīng)用第一潛。近底調(diào)查26小時(shí)、航程84千米。從24日6時(shí)55分入水,“潛龍三號(hào)”不到半小時(shí)抵達(dá)海底,開始航行作業(yè),到25日9時(shí)18分結(jié)束航行,9時(shí)56分浮出水面,“潛龍三號(hào)”帶回了數(shù)千張拍自水下1 400米左右的海底照片,看到了比較豐富的深海生物、斑狀菌席和疑似冷泉碳酸鹽巖,并探測到近底水體存在甲烷濃度異常。
2018年4月26日,芬蘭阿爾托大學(xué)物理學(xué)家米卡·西蘭帕的團(tuán)隊(duì)和奧地利維也納大學(xué)的洪孫坤(音譯)團(tuán)隊(duì)撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對(duì)振動(dòng)鋁片、寬度可伸縮硅制梁發(fā)生了糾纏,將量子糾纏擴(kuò)展到肉眼可見的領(lǐng)域,且糾纏時(shí)間更長。讓這些特制結(jié)構(gòu)發(fā)生糾纏,意味著距離實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)更近了一步。而量子互聯(lián)網(wǎng)一旦建成,可讓量子計(jì)算機(jī)在全球范圍內(nèi)提供不可破解的通信。
2018年4月26日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院發(fā)布消息稱,由中國科學(xué)家主導(dǎo)的“3 010份水稻基因組計(jì)劃”日前結(jié)出碩果。通過剖析水稻核心種質(zhì)資源的基因組遺傳多樣性,這一研究的重大成果將提升全球水稻基因組研究和分子育種水平,加快優(yōu)質(zhì)、廣適、綠色、高產(chǎn)水稻新品種培育。據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、中國農(nóng)科院作物科學(xué)研究所研究員黎志康介紹,這3 010份水稻來自89個(gè)國家和地區(qū),代表了全球78萬份水稻種質(zhì)資源約95%的遺傳多樣性。
在一塊芯片上不僅能發(fā)出光,還能同時(shí)接收光,這是過去無法想象的。2017年5月12日。南京郵電大學(xué)王永進(jìn)教授發(fā)現(xiàn)了量子阱二極管發(fā)光和探測共存的物理現(xiàn)象。根據(jù)這一發(fā)現(xiàn),王永進(jìn)在此基礎(chǔ)上研發(fā)出全雙工可見光通信、光互聯(lián)、類腦和物聯(lián)網(wǎng)等不同種類的電子芯片。證明“量子阱二極管光發(fā)射和光探測共存”的物理現(xiàn)象普遍存在,為世界首創(chuàng)。
2018年5月10日,美國索爾克生物研究所和澳大利亞悉尼大學(xué)的研究人員在培養(yǎng)皿中使用胚胎干細(xì)胞培育出胰島貝塔細(xì)胞,發(fā)現(xiàn)一種化合物IBR D9可激活維生素D受體,讓某些具有抗炎功能的基因表達(dá)水平增強(qiáng),從而提高胰島貝塔細(xì)胞的存活率。激活維生素D受體有助于修復(fù)受損的胰島貝塔細(xì)胞,有望成為治療糖尿病的新療法。