俄罗斯合并物理学研究机构惹争议

库尔恰托夫研究所 图片来源:V. Sakk/В.Cakk /Wikimedia Commons 俄罗斯的物理学研究面临巨大转变。政府计划合并若干大型科研院所,组建单一实体。支持者认为这将有助于更便利地资助主要的新设施。但是,一些物理学家对此表示不满,他们认为最新的政府计划会逐渐破坏俄罗斯科学院(RAS)。 今年早些时候,15所研究机构签订协议,计划打造高级研究设施合作关系。主要签署方包括库尔恰托夫原子能研究所、阿里哈诺夫理论和实验物理研究所、舒勃尼科夫晶体学研究所、核子联合研究所以及RAS核研究所等。俄罗斯总统普京要求政府在9月1 日前为新实体解决法律框架问题。 一些人十分欢迎这种深化合作的举措。“我可能是一个乐观主义者,我的同事们可能会批评我,但这是一份好协议。”RAS核研究所科技处副主任Leonid Kravchuk说。他预言,这种集体意志对于研究经费“着陆”将更有效。 ......阅读全文

俄罗斯合并物理学研究机构惹争议

库尔恰托夫研究所   图片来源:V. Sakk/В.Cakk /Wikimedia Commons   俄罗斯的物理学研究面临巨大转变。政府计划合并若干大型科研院所,组建单一实体。支持者认为这将有助于更便利地资助主要的新设施。但是,一些物理学家对此表示不满,他们认为最新的政府计划会逐渐破坏俄罗斯科

俄罗斯物理学家研制出基于石墨烯材料的闪存原型

  俄罗斯科学院西伯利亚分院半导体物理研究所的科学家们利用多层石墨烯材料制造的闪存,无论在信息存储速度还是保存时间方面都超过现有其它材料制成的闪存。   据科研人员介绍,石墨烯闪存的作用原理是在存储介质(多层石墨烯材料)里注入和保存电荷,而隧道层和阻挡层是闪存必需的组成部分,其隧道层由氧化硅制得,阻

俄罗斯物理学家研制出基于石墨烯材料的闪存原型

   俄罗斯科学院西伯利亚分院半导体物理研究所的科学家们利用多层石墨烯材料制造的闪存,无论在信息存储速度还是保存时间方面都超过现有其它材料制成的闪存。   据科研人员介绍,石墨烯闪存的作用原理是在存储介质(多层石墨烯材料)里注入和保存电荷,而隧道层和阻挡层是闪存必需的组成部分,其隧道层由氧化硅制得,

俄罗斯计划削减25%的研究支出

据《科学》报道,根据俄罗斯联邦议会本月初敲定的预算计划,俄罗斯政府未来两年的研究支出将下降25%,并要求联邦政府的研究支出份额到2026年,从今年的2.7%降至2%,这是自2004年以来的最低水平。这对俄罗斯科学界来说无疑是个打击。据俄罗斯高等经济学院统计研究与知识经济研究所最新分析,受上述预算计划

俄罗斯与比利时物理学家合作观测超重原子核结构

   俄罗斯与欧洲的物理学家借助重型激光炮观测超重核,首次接触到超重核的物理属性。超重元素在自然状态中并不存在,人工合成的数量也极少,而且超重元素原子核极易崩解,存在时间往往只有十分之一秒,因此人类对其结构了解极其有限。   近年来,核物理学家合成出数十个无法在自然状态下存在、具有超高原子量的新元素

20点直播|陈征:我们如何研究物理学

中科院《科学公开课》|陈征:我们如何研究物理学——先化繁为简,再由简入繁直播时间:2022年8月20日(周六)20:00直播地址:科学网新浪微博直播间 扫码进入科学网新浪微博直播间观看直播 科学网微信视频号将同步直播 科学网B站将同步直播 科学网抖音将同步直播主讲人 陈征 北

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

俄罗斯研究用新方式改善基因疗法效果

如何使具有治疗作用的遗传物质顺利穿过靶细胞的内外膜,并且躲避细胞器的分解,是基因疗法成功与否的关键。俄罗斯科研人员发现,用一种蛋白质制作“密封船”运送少量遗传物质,有望获得更佳疗效。将核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)等外源性遗传物质植入细胞的过程名为“转染”。此前研究发现,用特定的“小干扰

报告显示英国物理学研究影响力赶超美国

  英国有着悠久的科学传统、深厚的科学基础,诞生了一大批享誉世界的科学家,如牛顿、达尔文、法拉第、麦克斯韦、瓦特、汤姆逊和卡文迪许等,奠定了近代科学和现代科学的基础。二战后,英国科学技术方面的发展速度开始落后于其主要竞争对手。近年来,英国政府确立了科技创新战略,将科技政策作为全力打造科技强

物理学家点燃量子波动变相研究革命

Gilbert Lonzarich   1989年,视网膜脱落手术后,Gilbert Lonzarich失明了一个月。没有恐惧或沮丧,这位英国剑桥大学凝聚态物理学家抓住了这次“机会”,邀请学生到家里,分享自己如何适应失明生活的体验。  Lonzarich的一名学生、德国马普学会固体化学物理研究所所长

俄罗斯研究人员尝试利用神经网络研发新药

   来自俄罗斯Mail.ru集团、Insilico Medicine医药公司、莫斯科物理技术学院的研究人员首次尝试利用神经网络研制新的药物。他们试图教会神经网络“思考”并创造出新的分子结构,进而生成一些新的有前景的药物成分。该研究结果发表在《Оncotarget》杂志上。   目前人类已知由无机分

研究希格斯粒子的物理学家,到底在研究些什么?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517718.shtm日前,《物理评论快报》刊发了欧洲核子中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)的新成果,并被编辑部作为高亮文章(highlighted article)推荐。研究显示,科学家观测到了希格

汪卫华院士:非晶态物理学研究仍须克服诸多短板

汪卫华  年轻人是学术的重要支撑力量,所以我们还要在体制机制或是创新机制上尽可能地支持、重用年轻人,营造良好的学术氛围。  如今,我国非晶态物理学研究虽然已走在世界前列,但要保持优势不变,甚至超越世界先进水平,仍有许多短板需要克服。  我本人见证更是参与了该领域的发展历程,并始终对此领域保持着最初的

杨振宁携夫人到新加坡-将畅谈物理学研究心得与美

据新加坡《联合早报》报道,暌违一年,当代物理学大师杨振宁教授又携妻子翁帆到新加坡,这一回,杨振宁除了与学术界分享物理学研究心得之外,也将在一场公开讲座畅谈美。 自10月31日起至11月3日,杨振宁连同其他诺贝尔奖得主、海内外顶尖科学家,在南洋理工大学举办的物理大会分享研究心得。物理大会的举办既是表扬

《地球物理学研究杂志》:欧洲严寒与气候变暖有关

  12月21日,在英国伦敦希思罗机场,一架飞机被拖车从停机坪上拖过。受近日强降雪影响,欧洲多个交通枢纽瘫痪。作为欧洲和美洲大陆间重要航空中转站的伦敦希思罗机场滞留旅客近万名。新华社/法新  近来,欧洲多个国家接连遭遇强降雪和低温天气,有些地区最低温度甚至打破10年以来的最低纪录,这

《地球物理学研究快报》:高温酸化将珊瑚推向死亡

图片说明:就像以色列埃拉特海域的这些珊瑚礁一样,海洋酸化和温度升高将影响珊瑚的生存   人类活动排放的二氧化碳正在以温度升高和海水变酸“强强联手”的方式对海洋生命构成威胁。如今,对红海暗礁进行的一项研究证实了酸度增加给海洋生命带来的影响,同时暗示,这种趋势将最终导致遍及全球的暗礁溶解。“这是一

俄罗斯研究发现:光动力法治疗新冠肺炎恢复更快

俄罗斯国立核研究大学使用光动力原理研发出治疗新冠肺炎的新方法。这是一种最新的光敏剂治疗方法,在光敏剂的照射下,患者体内的病毒能被杀死。光动力疗法非常高效,副作用小,几乎不会引发并发症。俄罗斯国立核研究大学激光、纳米和生物技术系代理系主任维克托·洛先诺夫教授称,这种方法本来是用于肿瘤诊断和治疗。迄今为

俄罗斯研究发现电子传输过程中的量子效应

  俄罗斯科学院西伯利亚分院科研人员在对二维半金属电子的研究中发现了中观电导率波动现象。  中观系统介于微观和宏观系统之间。中观系统的性质取决于所包含元素的大小。前期,科研人员仅在亚微米尺寸的样品中观察到中观电导率波动现象。而此次,科研人员在一个大于100微米的大型(宏观)样品中发现了中观电导率波动

知名俄罗斯研究学者冯玉军加盟北京大学

澎湃新闻记者查询发现,北京大学历史学系官网“师资队伍”栏目更新信息显示,知名俄罗斯研究学者冯玉军已经加盟北京大学历史学系,担任教授、博士生导师,所属单位为欧美近现代史教研室。冯玉军  北京大学历史学系官网 图公开资料显示,冯玉军先后在河北大学、吉林大学、外交学院获得学士、硕士和博士学位。他早年在中国

俄罗斯研究发现电子传输过程中的量子效应

俄罗斯科学院西伯利亚分院科研人员在对二维半金属电子的研究中发现了中观电导率波动现象。  中观系统介于微观和宏观系统之间。中观系统的性质取决于所包含元素的大小。前期,科研人员仅在亚微米尺寸的样品中观察到中观电导率波动现象。而此次,科研人员在一个大于100微米的大型(宏观)样品中发现了中观电导率波动现象

俄罗斯研究团队首次找到自闭症患者言语障碍原因

  莫斯科国立心理与教育大学在世界上首次发现了与大脑听觉皮层工作有关的自闭症患者言语障碍的原因。这些发现正在深刻改变对自闭症障碍机理的理解,并可能成为新的康复方法的基础。相关研究结果近日发表在Molecular Autism杂志上。  莫斯科国立心理与教育大学研究人员指出,自闭症患者言语迟缓的主要原

俄罗斯研究发现电子传输过程中的量子效应

  俄罗斯科学院西伯利亚分院科研人员在对二维半金属电子的研究中发现了中观电导率波动现象。  中观系统介于微观和宏观系统之间。中观系统的性质取决于所包含元素的大小。前期,科研人员仅在亚微米尺寸的样品中观察到中观电导率波动现象。而此次,科研人员在一个大于100微米的大型(宏观)样品中发现了中观电导率波动