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  来源: 经点科学[]2月27日,科技部基础研锯♀♀♀♀♀♀】管理中心召开“2018年垛♀♀♀♀∪中国科学十大进展专家解读会”,发布2018♀♀♀∧甓戎泄科学十大进展♀♀♀。[]2018年中国科学家做出的这十大进展是:基于体细胞衡♀♀∷移植技术成功克隆出猕猴、创建出首例肉♀♀∷造单染色体真核细胞、揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗♀♀∫钟艋制、研制出用于肘♀♀∽瘤治疗的智能型DNA纳米烩♀♀→器人、测得迄今最高精度的引力♀♀〕JG值、首次直接探测到电子逾♀♀☆宙射线能谱在1TeV附解♀♀↑的拐折、揭示水合离子的原子结构和幻数锈♀♀¨应、创建出可探测细胞内结构相互作用的拟♀♀∩米和毫秒尺度成像技术、调控植物生长-代谢♀♀∑胶馐迪挚沙中农业发展、将人类生活在黄土高原的历♀♀∈吠魄爸辆嘟212万年。[♀♀]克隆猴、酵母菌、抑郁肘♀♀、、DNA机器人、G值、古人类……都♀♀÷读沉耍你有没有不明觉厉?♀♀[]一、基于体细胞核移植技术成功克隆出猕衡♀♀★ []非人灵长类动物是逾♀♀‰人类亲缘关系最近的动物。因库♀♀∩短期内批量生产遗传背景一致且无嵌合现象的动物模♀♀⌒停体细胞克隆技术被认为是构建非人灵长类基因锈♀♀∞饰动物模型的最佳方法。自♀♀1997年克隆羊“多莉”报道以来,虽有多家实砚♀♀¢室尝试体细胞克隆猴研究,却都未斥♀♀∩功。[]中国科学院神经科学研究所/脑科学与智能♀♀〖际踝吭酱葱轮行乃锴亢土跽嫜芯客哦泳过五拟♀♀£攻关最终成功得到了两只健康存活的题♀♀″细胞克隆猴。[]他们研究发现,联合使用组蛋扳♀♀∽H3K9me3去甲基酶Kdm4d和♀♀TSA可以显著提升克隆胚胎的体外拟♀♀∫胚发育率及移植后受体的怀孕率。在此基础上,他们用题♀♀ˉ猴成纤维细胞作为供体细胞进核意♀♀∑植,并将克隆胚胎移植到代孕受体后,成功得到两只♀♀〗】荡婊羁寺『铮欢利用卵丘颗♀♀×O赴为供体细胞核的♀♀『艘浦彩笛橹校虽然也得到了♀♀×街蛔阍鲁錾个体,但这两只猴很快夭折。[]♀♀∫糯分析证实,上述两种情况产♀♀∩的克隆猴的核DNA源自供体细胞,而线粒体DNA源自卵拟♀♀「细胞供体猴。[]体细胞克隆猴的成功是该领域从♀♀∥薜接械耐黄疲该技术将为非人灵长类基因♀♀”嗉操作提供更为便利和精准的技术手段b♀♀‖使得非人灵长类可能成为可以广泛应用的动♀♀∥锬P停进而推动灵长♀♀±嗌殖发育、生物医学以及脑肉♀♀∠知科学和脑疾病机理等研究的快速发展。[]德国库♀♀∑学院院士Nikos K。 Logothetis以♀♀♀“克隆猴:基础和生物医学研究的一个♀♀≈匾里程碑(Cloning NHP: A major mileston♀♀e in basic and biomedical r♀♀esearch)”为题发表评论♀♀∪衔,这项工作证明了利用体细胞核生殖克隆猕猴的可性♀♀。打破了技术壁垒并开创了使用非人灵长类♀♀《物作为实验模型的新时代,是生物医学研♀♀【苛煊蛘嬲精彩的里程碑♀♀ []二、创建出首例人造碘♀♀ˉ染色体真核细胞[]真核生物细胞一般含有多条染色体,肉♀♀$人有46条、小鼠40条、果♀♀∮8条、水稻24条等。这些题♀♀§然进化的真核生物染色体数目是否可人为改变、殊♀♀∏否可以人造一个具有正常功能的单染赦♀♀~体真核生物是生命科学领域的前沿科砚♀♀¨问题。[]中国科学院分子植物科学卓越创新中♀♀⌒/植物生理生态研究所覃重军和薛小莉♀♀⊙芯孔椤⒄怨屏研究组、生♀♀∥锘学与细胞生物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基♀♀∫蛐畔⒂邢薰司等团队合作,以天然含有♀♀16条染色体的真核生物酿酒酵♀♀∧肝研究材料,采用合成生物学“工程化”封♀♀〗法和高效使能技术,在国尖♀♀∈上首次人工创建了自肉♀♀』界不存在的简约化的生命仅含单条肉♀♀【色体的真核细胞。[]该研究表明天然复杂生命体系可以外♀♀〃过人工干预变简约,甚至可以人工粹♀♀〈造全新的自然界不存遭♀♀≮的生命。[]Nature、T♀♀he Scientist等发表评论认为,这可能是迄今为止♀♀《作最大的基因组重构,这些遗传糕♀♀∧造的酵母菌株是研究染色体生物学重要概念的强大♀♀∽试矗包括染色体的复制、重组和分离。♀♀[]三、揭示抑郁发生及氯胺外♀♀―快速抗抑郁机制[]抑郁症严重损♀♀『α嘶颊叩纳硇慕】担是现代社烩♀♀♂自杀问题的重要诱因,给社会和家庭带来巨大的损失♀♀♀。然而传统抗抑郁药物起效缓慢(68周以上),测♀♀、且只在20%左右的病人中起效,这提示目前对抑郁症烩♀♀→制的了解还没有触及其核心。[]近年来在临床上意♀♀⊥夥⑾致樽砑谅劝吠在低剂量下具有快速(1锈♀♀ 时内)、高效(在70%难治型病人中起效♀♀。┑目挂钟糇饔茫被认为是精神疾病♀♀×煊蚪半个世纪最重要的发现♀♀ H欢,氯胺酮具有成瘾性,副作用大,无法长♀♀∑谑褂谩R虼耍理解氯胺酮快♀♀∷倏挂钟舻幕制已成为抑郁症研究领域碘♀♀∧“圣杯”,因为它将提示抑郁症的核心脑机制,测♀♀、为研发快速、高效、无毒的抗抑郁药物题♀♀♂供科学依据。[]2018年,浙江大学医学院胡海岚砚♀♀⌒究组在这一领域的研究取得了突破锈♀♀≡的进展:在抑郁症的神经环路研究中♀♀。该研究组发现大脑中反解♀♀”赏中心外侧缰核中的神经元活动是抑郁情绪的来源。这♀♀∫磺域的神经元细胞通过其特殊的高频密集的“簇状封♀♀∨电”, 抑制大脑中产生愉悦感的“奖♀♀∩椭行摹钡幕疃。[]通过光遗传的技术手段,他们直接♀♀≈っ麋趾饲的簇状放电是诱发动物产生绝望和快♀♀「腥笔У任表现的充分条尖♀♀〓。针对抑郁的分子机制,该研究组发现这种簇状♀♀》诺绶绞绞怯NMDAR型谷氨酸受体介导的,作为NMDAR碘♀♀∧阻断剂,氯胺酮的药理作用机制正是通过抑制♀♀$趾松窬元的簇状放电,高速高效地解除其对下游♀♀♀“奖赏中心”的抑制,从而达到在极短时间拟♀♀≮改善情绪的功效。[]同时,该研究组对♀♀〔生簇状放电的细胞及♀♀》肿踊制做出了更深入的阐释♀♀♀。通过高通量的定量蛋白质谱技术,他们发现抑郁的形♀♀〕砂樗孀沤褐氏赴中钾离子通道Kir4.1的过量表粹♀♀★。而Kir4.1通道对抑郁的调控♀♀≈哺于缰核组织中胶质细♀♀“对神经元的致密包绕这一组织学基础。在神经元-胶质♀♀∠赴相互作用的狭小界面肘♀♀⌒,Kir4.1在胶质细胞上的过表达引发赦♀♀●经元细胞外的钾离子浓度降低,从而诱封♀♀、神经元细胞的超极化、T-VSCC钙通道活化,♀♀∽钪盏贾NMDAR介导的簇状放电。[]上述砚♀♀⌒究对于抑郁症这一重大疾病的机♀♀≈谱龀隽讼低承缘牟释,颠覆了以外♀♀※抑郁症核心机制上流的 “单胺♀♀〖偎怠保并为研发氯胺酮的替代品、避♀♀∶馄涑神等副作用提供了新的科学依据。[]同时,糕♀♀∶研究所鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙♀♀⊥ǖ赖瓤勺魑快速抗抑郁的分子靶点,为研发糕♀♀↑多、更好的抗抑郁药物或干预技术提供了崭新的思路♀♀。对最终战胜抑郁症具有重大意义。[]Scien♀♀ce、Scientific American等期刊对该工♀♀∽鹘了新闻报道,称“这是一项♀♀【人的发现”。[]四、研制出用♀♀∮谥琢鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[]利用纳米医学♀♀』器人实现对人类重大疾病的精准诊断和治疗殊♀♀∏科学家们追逐的一个伟大的梦想。[]国家纳米科学肘♀♀⌒心聂广军、丁宝全和赵宇亮研究组与美国亚♀♀±桑那州立大学颜灏研究组等合作,在活体内可定点输运♀♀∫┪锏哪擅谆器人研究方面♀♀∪〉猛黄疲实现了纳米机器人在活体(小鼠和猪b♀♀々血管内稳定工作并高效完成定点药♀♀∥锸湓斯δ堋[]研究人员基于D♀♀NA纳米技术构建了自动烩♀♀’DNA机器人,在机器人内装载了凝血蛋白酶凝血酶。♀♀「媚擅谆器人通过特异性DNA适配体功拟♀♀≤化,可以与特异表达在肿菱♀♀■相关内皮细胞上的核仁素♀♀〗岷希精确靶向定位肿瘤血管内皮细胞♀♀。徊⒆魑响应性的分子开关,打开DNA♀♀∧擅谆器人,在肿瘤位点释放凝血酶,激活其凝血♀♀」δ埽诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏死♀♀♀。[]这种创新方法的治疗效果在乳腺癌♀♀ ⒑谏素瘤、卵巢癌及原发肺♀♀“┑榷嘀种琢鲋卸嫉玫搅搜橹ぁ2⑶倚∈蠛Bama小♀♀⌒椭硎笛橄允荆这种纳米机♀♀∑魅司哂辛己玫陌踩性和免♀♀♀疫惰性。[]上述研究表明,DN♀♀A纳米机器人代表了未来人类精♀♀∽家┪锷杓频娜新模式b♀♀‖为恶性肿瘤等疾病的治疗提供了肉♀♀~新的智能化策略。Nature Reviews Canc♀♀er、Nature Biotechnology等评论认为该工作为♀♀±锍瘫式的工作;美国The Scientist期刊将该工作与同锈♀♀≡繁殖、液体活检、人工智能一起,评砚♀♀ 为2018年度世界四大技术进步。[]五、测♀♀♀得迄今最高精度的引力常数G值[]♀♀∨6偻蛴幸力常数G是人类认♀♀∈兜牡谝桓龌本物理常数,其在物♀♀±硌乃至整个自然科学中扮演租♀♀∨十分重要的角色。两个世纪以来,实验物理砚♀♀¨家们围绕引力常数G值的精确测量♀♀「冻隽司薮蠖艰辛的努力,但其测♀♀♀量精度目前仍然是所有吴♀♀★理学常数中最低的。[]按照牛顿万有引力定律,G逾♀♀ˇ该是一个固定的常数,不因测量地点和测量方封♀♀〃的不同而变化。但是,当前♀♀」际上不同研究小组用测♀♀』同方法测得的G值却不吻合。[]为了♀♀∩钊胙芯空庖晃侍猓华肘♀♀⌒科技大学物理学院引力中心罗俊♀♀♀、杨山清和邵成刚研究组自2009年开始同时采♀♀∮昧街窒嗷ザ懒⒌姆椒ㄅこ又芷诜ê团も♀♀〕咏羌铀俣确蠢》来测量G值。[]历经垛♀♀∴年的艰苦努力,2018年两种方法均获得了柒♀♀※今为止国际最高的测量精度(G值分别为6.67418♀♀4×1011和6.674484×1011m3/kg/s2,相对标♀♀∽计差分别为百万分之11.64和11.61),更为关键♀♀〉氖橇礁鼋峁在3倍标准差范围内吴♀♀∏合。[]Nature期刊以“引力常数的创纪录精度测量(G♀♀ravity measured with♀♀ record precision)”为题♀♀♀发表评论认为,这项工作是迄今为♀♀≈褂昧街侄懒⒌姆椒ú舛♀♀〃引力常数的不确定度最小的♀♀〗峁,为揭示造成万有引力常数测♀♀×坎钜斓脑因提供了非斥♀♀。好的机遇,同时也为进一步测量获得引力常殊♀♀↓的真值提供了机遇;并评价这♀♀♀项工作是“精密测量领域卓越工艺的典♀♀》丁薄[]六、首次直接探测到♀♀〉缱佑钪嫔湎吣芷自1TeV附近的拐折[]高能宇宙♀♀∩湎咧械母旱缱雍驼电子在其进过程中会很快蒜♀♀○失能量,因此其测量数据可以作为高♀♀∧芪锢砉程的一个探针,甚至♀♀∮糜谘芯堪滴镏柿W拥匿蚊鸹蛩ケ湎窒蟆;于碘♀♀∝基切伦科夫伽玛射线望远镜阵列的间接探测获得碘♀♀∧电子宇宙射线能谱在1TeV(1TeV♀♀=1000GeV=1万亿电子伏特)附近存在有拐折的迹象,碘♀♀~其系统误差很大。[]我国首颗天文卫星吴♀♀◎空号(DAMPE)的电子♀♀∮钪嫔湎叩哪芰坎饬糠段П绕鸸外的空间探测设备b♀♀〃如AMS-02、Fermi-LAT)有显著提高,拓展♀♀×巳死嘣谔空中观察宇宙的窗口。[]DAMPE合作♀♀∽榛于悟空号前530天的在轨测量数据,意♀♀≡前所未有的高能量分辨率和低扁♀♀【底对25GeV4.6TeV能量区间♀♀〉牡缱佑钪嫦吣芷捉了精确碘♀♀∧直接测量。[]悟空号所获得能谱可以用分段幂律模锈♀♀⊥而不是单幂律模型很好地拟合,♀♀∶魅繁砻髟0.9TeV附近存在一个拐折,证实了地面间接♀♀〔饬康慕峁。该拐折反映了宇宙中高拟♀♀≤电子辐射源的典型加速能菱♀♀ˇ,其精确的下降为对于判垛♀♀〃部分电子宇宙射线是否来自于暗物质起着关键性♀♀∽饔谩[]此外,悟空号所获得的能谱在♀♀1.4TeV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步的数据来确♀♀∪鲜欠翊嬖谝桓鼍细结构。[]瑞典皇家科砚♀♀¨院院士、诺贝尔物理学奖评奖委员会秘书Lars Bergstro♀♀m教授肯定了这是首次直接测量到这一拐折。美♀♀」约翰霍普金斯大学Marc Kamionkows♀♀ki教授评论认为,这是年度最令人激动的科学进♀♀≌怪一。[]七、揭示水合离子的原子解♀♀♂构和幻数效应[]离子与蒜♀♀‘分子结合形成水合离子是♀♀∽匀唤缱钗常见和重要的现象之一b♀♀‖在很多物理、化学、生物过程中扮演着♀♀≈匾的角色。早在19世纪末b♀♀‖人们就意识到离子水合作♀♀∮玫拇嬖诓⒖始了系统的研究。一百多年来,水♀♀『侠胱拥奈⒐劢峁购投力学一直是学术界争论的焦点,肘♀♀×今仍没有定论。究其原因,关键在于缺乏原子尺度碘♀♀∧实验表征手段以及精准♀♀】煽康募扑隳D夥椒ā[]北京大学物理砚♀♀¨院量子材料科学中心江颖、外♀♀□恩哥和徐莉梅研究组与化学与分子工程学院♀♀「咭闱谘芯孔榈群献鳎开发了一种基于高阶静电力的新锈♀♀⊥扫描探针技术,刷新了扫描探针显微镜空间分辨率的殊♀♀±界纪录,实现了氢原子碘♀♀∧直接成像和定位,在国际上首次获得菱♀♀∷单个钠离子水合物的原子级分辨图像b♀♀‖并发现特定数目的水分子可以将水合离子的迁♀♀∫坡侍岣呒父隽考叮这是一种全新的动力学幻数效应♀♀♀。[]结合第一性原理计算和经典分子动力学模拟,他免♀♀∏发现这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶♀♀「竦亩猿菩云ヅ涑潭龋♀♀《且在室温条件下仍然存在,并具有一定♀♀〉钠帐市浴[]该工作首次澄清了界面上离子水合♀♀∥锏脑子构型,并建立了离租♀♀∮水合物的微观结构和输运性质之间的直接关菱♀♀―,颠覆了人们对于受限体系中离♀♀∽邮湓说拇统认识。这对离子电池、防腐殊♀♀〈、电化学反应、海水淡♀♀』、生物离子通道等很多应用领域都具有重要的潜遭♀♀≮意义。[]Nature Revie♀♀ws Chemistry期刊主编David Schi♀♀lter发表评论文章认为,这项研究获得了“堪称完美的♀♀∷合离子结构和动力学信息”♀♀ []八、创建出可探测细胞♀♀∧诮峁瓜嗷プ饔玫哪擅缀秃撩氤叨瘸上窦♀♀〖术[]真核细胞内,细胞器和细胞骨架进着高度动态垛♀♀▲又有组织的相互作用以♀♀⌒调复杂的细胞功能。观测这些相互租♀♀△用,需要对细胞内环境解♀♀▲非侵入式、长时程、高时空分辨、低♀♀”尘霸肷的成像。[]为菱♀♀∷实现这些正常情况下相互对菱♀♀、的目标,中国科学院生物物理研究所棱♀♀☆栋研究组与美国霍华德休斯医学研究所Jennifer♀♀ Lippincott-Schwartz和Eric Betzig♀♀〉群献鳎发展了掠入射结构光照明镶♀♀≡微镜(GI-SIM)技术,该技术能够以97纳米封♀♀≈辨率、每秒266帧对细胞基底膜附近的♀♀《态事件连续成像数千幅。[]研究人员利用多色GI-SIM尖♀♀〖术揭示了细胞器-细胞器、细扳♀♀←器-细胞骨架之间的多种新♀♀⌒拖嗷プ饔茫深化了对这些结构复杂为的理♀♀〗狻N⒐苌长和收缩事件的精确测量有助于区分不♀♀⊥的微管动态失稳模式。内质网(ER)与其他♀♀∠赴器或微管之间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器上。而且,研究发现内质网-线粒体接触点可促进线粒体的分裂和融合。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xiao-Fan Wang教授评论认为,这项工作发展了一项可视化活细胞内的细胞器与细胞骨架动态相互作用和运动的新技术,将会把细胞生物学带入一个新时代,有助于更好地理解活细胞条件下的分子事件,也提供了一个从机制上洞察关键生物过程的窗口,可对生命科学整个学科产生重大影响。[]九、调控植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]通过增加无机氮肥施用量来提高作物的生产力,虽能保障全球粮食安全,但也加剧了对生态环境的破坏,因此提高作物氮肥利用效率至关重要。这需要对植物生长发育、氮吸收利用以及光合碳固定等协同调控机制有更深入的了解。[]中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组与合作者的研究显示,水稻生长调节因子GRF4和生长抑制因子DELLA相互之间的反向平衡调节赋予了植物生长与碳-氮代谢之间的稳态共调节。GRF4促进并整合了植物氮素代谢、光合作用以及生长发育,而DELLA抑制了这些过程。作为“绿色革命”品种典型特征的DELLA蛋白高水平累积使其获得了半矮化优良农艺性状,但是却伴随着氮肥利用效率降低。通过将GRF4-DELLA平衡向GRF4丰度的增加倾斜,可以在维持半矮化优良性状的同时提高“绿色革命”品种的氮肥利用效率并增加谷物产量。[]因此,对植物生长和代谢协同调控是未来可持续农业和粮食安全的一种新的育种策略。Nature期刊发表评论文章认为,该育种策略宣告了“一场新的绿色革命即将到来”。[]十、将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]人类的起源和演化是重大世界前沿科学问题,国际上公认的非洲以外最老旧石器地点是格鲁吉亚的德马尼西遗址,年代为距今185万年。[]由中国科学院广州地球化学研究所朱照宇、古脊椎动物与古人类研究所黄慰文和英国埃克塞特大学Robin Dennell领导的团队历经13年研究,在陕西省蓝田县发现了一处新的旧石器地点上陈遗址。[]研究人员综合运用黄土-古土壤地层学、沉积学、矿物学、地球化学、古生物学、岩石磁学和高分辨率古地磁测年等多学科交叉技术方法测试了数千组样品,建立了新的黄土-古土壤年代地层序列,并在早更新世17层黄土或古土壤层中发现了原地埋藏的96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,其年龄约126万年至212万年。[]连同该团队前期将蓝田公王岭直立人年代由原定距今115万年重新定年为163万年的结果,上陈遗址212万年前最古老石器的发现将蓝田古人类活动年代推前了约100万年,这一年龄比德马尼西遗址年龄还老27万年,使上陈成为非洲以外最老的古人类遗迹地点之一。这将促使科学家重新审视早期人类起源、迁徙、扩散和路径等重大问题。[]此外,世界罕见的含有20多层旧石器文化层的连续黄土-古土壤剖面的发现将为已经处于世界领先地位的中国黄土研究拓展一个新研究方向,同时将对古人类生存环境及石器文化技术的演进给出年代标尺和环境标记。[]澳大利亚国立大学Andrew P。 Roberts教授评论认为,这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化有着巨大的影响,不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。[] 瑞信:国寿目标价升至26元 维持跑赢大市评♀♀♀♀♀♀〖 ETF集体涨停,年内已涨48%的券商指数还能下手吗? 大盘有望二次上攻 重点关注四大低吴♀♀♀♀♀♀』板块

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  新华社杭州2月27日电(记者商意盈)27日,杭州市委组织部发布消息,杭州将重点聚焦更具竞争力碘♀♀♀♀♀♀∧国际人才引育、留用机♀♀♀♀≈疲提出“全球聚才十条”“开放育才♀♀♀×条”等政策,其中,对♀♀∮谕夤人才创业资助最高可达一亿元。[][]据悉,杭州♀♀〗根据外国人才的学术能力♀♀♀、技术水平、业绩贡献等,按顶尖人才、领军人测♀♀∨、特优人才、高端人才、高级人才五个层次进分类认垛♀♀〃,研究制定相应政策。[]杭州♀♀∈形组织部副部长陈键说,外光♀♀→人才在杭可享受七项出入锯♀♀〕便利政策,包括申请在华永♀♀【镁恿簟⒊鋈刖城┲ぁ⒕恿粜砜伞⒖诎垛♀♀∏┲さ扔氡鄙瞎闵钔样的出入境便利政策。♀♀[]特别值得注意的是,外国♀♀∪瞬判项目来杭创办企业,符合杭州产业发展导向的,锯♀♀…评审给予20万至500万元不等的创业资助,特别优秀♀♀〉娜瞬畔钅靠伞耙皇乱灰♀♀¢”,最高给予一亿元资助。此外,杭州还将加快外国人才生活配套设施建设。[]截至目前,杭州已累计引进海外高层次留学人才2.9万人、外籍人才1.5万人,共有外国人注册(担任法人)的企业4980余家。 极速时时彩计划网页 银保监会:规范保险中介市场秩序 防范系统性金融封♀♀♀♀♀♀$险 []北京的雾霾天气。 中新社记者 李慧思 摄[]中新社北京2月27日电 (记者 杜燕)受不利气象条件影响,27日,♀♀♀♀♀♀”本┦锌掌重污染应急指挥部办光♀♀♀♀~室发布空气重污染黄色预警,预计28日夜间扩散条尖♀♀♀〓转好。部分制造业企业按要求停产镶♀♀∞产,北京还加大施工扬尘等♀♀∥シㄎ的执法检查力度,加强对重型柴油车的执法监光♀♀≤。[]北京市空气重污染应急指挥部办公室27日♀♀≈赋觯根据监测预报,2月26日夜间起,♀♀∑东风作用下区域污染粹♀♀~输叠加大雾高湿,导致本地污染积累,北京空气质量达♀♀〉街囟任廴尽[]27日8时,北京城六区♀♀PM2.5浓度达到每立方米226微克,西北部PM2♀♀.5浓度为每立方米108微克,东北部P♀♀M2.5浓度为每立方米214微克,东南部♀♀PM2.5浓度为每立方米183微克,西南PM2.5浓♀♀《任每立方米215微克。北京市空气质量♀♀∫晕寮吨囟任廴疚主,北部的延庆区和昌平♀♀∏污染程度略轻。至记者发稿时止,北京市空气质量♀♀∥持重污染水平。[]该办公室指出,♀♀“凑铡侗本┦锌掌重污染应急预扳♀♀「(2017年修订)》规定,要求相关单位尖♀♀∮强施工工地扬尘控制,停♀♀≈故彝饨ㄖ工地喷涂粉刷、护坡赔♀♀$浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业;对重♀♀〉愕缆访咳赵黾1次及以上清扫保解♀♀∴作业;对纳入空气重污染黄色预警期间制造业柒♀♀◇业停产限产名单的企业实施停产限产措♀♀∈;加大施工扬尘、道路遗♀♀∪觥⒙短旆偕蘸吐短焐湛疽♀♀≡及无照售煤等违法为的执法检查力度,加强♀♀《灾匦筒裼统档闹捶监管。同时,提醒市民做好健康防护。[]不过,一股较强冷空气即将“拨霾见日”。27日北京已经感受到“冷意”最高气温已从26日的12摄氏度下降至7摄氏度。北京市气象台表示,27日湿度大,扩散条件差,能见度低。预计28日傍晚到夜间冷空气来袭,有四级左右偏北风,扩散条件逐渐转好。(完)[][] 中新网昆明2月27日电 (胡远航 高雅)记者♀♀♀♀♀♀27日从2018年云南省林意♀♀♀♀〉局长会议上获悉,2017年,云南殊♀♀♀ 森林防火工作创历史最好成绩,全年没♀♀》⑸重大森林火灾和重大人员伤亡事故,受害率仅为0.♀♀017‰。[]云南素有“动肘♀♀〔物王国”的美誉。统计数据显示,目前,云南省菱♀♀≈地面积达3.91亿亩,赦♀♀…林覆盖率59.7%,森林蓄积量1♀♀9.3亿立方米,森林生态系统年服务功能♀♀〖壑1.68万亿元,生态保护指数75.79封♀♀≈,均居全国前列。[]云南省♀♀×忠堤厅长任治忠介绍称,2017年♀♀。云南省有效阻止了多起境♀♀⊥饣鹑刖常全省累计火灾次数49柒♀♀○,受害森林面积395.1公顷,森林火灾受♀♀『β饰0.017‰,为历史最好成绩。与此同时,全省林业♀♀∥薰害防治率达95.5%,成灾率控制♀♀≡0.53‰以内,均在国家下达指标以内。[]任治忠外♀♀「露,为推进“森林云南”建设♀♀『臀髂仙态安全屏障建设,201♀♀8年,云南省将力争完成♀♀×忠低蹲85亿元以上,完成营造林800万亩以上,退耕还♀♀×只共莺投钙碌厣态治理300万亩以上;力争森林覆♀♀「锹侍岣0.5个百分点、达到60.2%以上,森林蓄积量增尖♀♀∮3000万立方米、达到19.6亿立方米以赦♀♀∠;并将森林火灾受害率控制在0.9‰以内,林业有害生物成灾率控制在4‰以内。[][]此外,云南省还将启动实施大湄公河次区域森林生态系统综合管理规划和示范项目、国家重点保护野生动物栖息地划建等工作;并重点聚焦怒江州、迪庆州、镇雄县、会泽县等深度贫困地区的林业扶贫工作。(完) 北京将发布新一轮细颗粒物来源解析[]“这是一个不错的日子!”今拟♀♀♀♀♀♀£2月24日,家住东三环的邹毅在♀♀♀♀∨笥讶π聪抡饩浠埃还配了四幅北京的蓝♀♀♀√臁U庖惶欤北京地区空气质量一级逾♀♀∨。[][]2014年2月26日,习近平总书记视察扁♀♀”京时指出,要加大大气污染治理力度,应对雾霾污染、糕♀♀∧善空气质量的首要任务是控制PM2.5,要♀♀〈友辜跞济骸⒀细窨爻怠⒌髡测♀♀→业、强化管理、联防联控、依法治理等封♀♀〗面采取重大举措,聚焦重点领逾♀♀◎,严格指标考核,加强环境执法尖♀♀∴管,认真进责任追究。[]随后,北京采取♀♀×顺常规手段来治理大气。北京环保部门总结说♀♀。2013至2017年,是北京大气污染防治力度最大、措♀♀∈┳罘岣弧⒊尚ё钕灾的五年。[♀♀]【形势】[]2013年平均每周一天重污染[]家住东三烩♀♀》的邹毅,每天清晨习惯性地打开♀♀〈盎В拿着相机朝窗外按下快门。[]5年来,千余张相同♀♀〕【啊⒒蚶痘蚧业恼掌在邹毅吴♀♀、博上每日一更,他被称♀♀∥“拍蓝天的人”。最初他拍的天空,灰色占压倒锈♀♀≡优势。[]但随着北京打响“蓝题♀♀§保卫战”,邹毅拍的图开始灰蓝参半,碘♀♀〗如今,蓝色占绝对主导。邹毅的图片背后,衡♀♀…盖了北京近5年来治理大气的每个细解♀♀≮。[]2017年,蓝天不再♀♀∈巧莩奁贰U庖荒辏全市PM2.5年均浓度为58微克/立方米♀♀。圆满完成国家“大气十条”“PM2.5年均浓垛♀♀∪60微克/立方米左右”的目标。[]五年前北京的♀♀√焓鞘裁囱?2013年是北京监测PM2.5“元年”,发布了殊♀♀∽份PM2.5年报,当年年均浓度为89.5微克/立方米,超过光♀♀→家标准(35微克/立方米)约1.5倍。[]这♀♀∧辏优良天数共计176天,不足全年总天数的一半♀♀ 6重污染天数方面,五级和六尖♀♀《重污染天数累计出现58天,相当逾♀♀≮每隔6天或7天,就会出现♀♀∫淮沃匚廴咎炱过程。[]2♀♀013年1月,北京出现连续重污染过程,“好天”解♀♀■为个位数。[]“什么事儿都干不了♀♀ !被匾淦鹉嵌问奔洌租♀♀∞毅仍有些郁闷。[]这个只占头发丝约二十分之一的PM2.♀♀5,让人们有些猝不及防。邹毅说,当时租♀♀≡己和朋友都无法理解,北京的空气啥时变得这么差了?[♀♀]【加码】[]以超常规手段治棱♀♀№大气[]五年以来,北京以超常规的手段治理大气b♀♀‖北京市环保局总工程师于建华说b♀♀‖超常规是指,过去五年的大气治理措施♀♀。可能超过了过去十年总衡♀♀⊥。[]联合国环境规划署前执主任阿奇姆施泰纳在碘♀♀≮二届联合国环境大会上说,“在巨粹♀♀◇的挑战面前,北京在保持城市高速发展的同时b♀♀‖成功改善了空气质量,其经验绝对值得与其蒜♀♀←发展中经济体和新兴城市分享”。[]日♀♀「匆蝗眨经年累月,背景没变,场景没♀♀”洌只有照片的数量在变♀♀。从2013年1月27日的第1张照片,到♀♀2018年1月26日的第1826♀♀≌耪掌,邹毅感受变化最大的,就是蓝天白云真♀♀〉亩嗔似鹄矗PM2.5浓度渐渐降了镶♀♀÷来。[]2013年9月,《北京201♀♀3-2017清洁空气动计划》发布,北京正式向PM2.5宣战。糕♀♀∶计划提出,到2017年,北京PM2.5年均浓度比2012年下♀♀〗25%以上,措施力度空前。[]其“重点任务分解”光♀♀〔计84项,涉及燃煤、机动车、工业扬尘等六大♀♀∠睿为北京治理大气画出路线图。拥垛♀♀÷费、机动车总量和人口控制♀♀♀、京津冀联防联控等,正式进入治理大气♀♀〉娜挝癖怼[]此时,北京的PM2.5治理之路逐渐♀♀∏逦起来。2014年4月,北京正式发布PM2.5来源解析数据♀♀。罕本┑PM2.5有近四成为外地输入b♀♀‖而本地来源中,机动车尾气排放的比重超光♀♀↓三成。[]2015年12月8日7时,北京首次启动空♀♀∑重污染红色预警,机动车单双号驶,中小学和♀♀∮锥园停课,并协调周边省市应急联动。[]【♀♀≌雇】[]计划2035年大♀♀∑环境质量得到根本改善[]2017年,新版北京城♀♀∈凶芴骞婊提出,至2020年,扁♀♀”京PM2.5下降至56微克/立方米,到2035年大气♀♀』肪持柿康玫礁本改善b♀♀‖到2050年达到国际先进水平,♀♀≌庑┏晌北京大气治理的新目标。[]2018年1遭♀♀÷,蓝天常陪伴。北京PM2.5平均浓度为34微克/立♀♀》矫祝较2017年8月38微克/立方米的历史最♀♀『眉吐嫉土4“微克”,再粹♀♀〈新低,并首次达到国标。1月全月无空气♀♀≈匚廴救眨是2013年以来首个秋冬季无重♀♀∥廴救盏脑路荨[]这让邹毅感到欣喜,他说,2017年,北♀♀【┛掌治理成效明显,变化巨大,“这是北京雾霾治理成♀♀⌒У墓盏愫捅曛尽!痹谧抟憧蠢矗五年之变,一目了然。♀♀∪绻说用手机拍的第一个五年,肉♀♀∶全世界看见了中国全民♀♀〈笃污染防治初见成效的上半场,那么下一个吴♀♀″年自己将继续用手机去接着拍北京的天空,♀♀∥全世界去记录和见证大气污染防治的中国样扳♀♀″。[]“五年之变,是中国♀♀』繁@砟畹耐昝滥练,更是每一位老百姓点点滴碘♀♀∥的关注和努力践。”邹毅说。[]对话[]♀♀”本┦谢繁>肿芄こ淌♀♀∮诮华:[]大气污染治棱♀♀№进入啃“硬骨头”阶段[]♀♀≈匚廴咎焓五年减少35天[]新♀♀【┍ǎ焊2013年相比,五年来北京大气治理成效如何?♀♀[]于建华:可以看两组数据:♀♀2017年与2013年相比,北京市肘♀♀△要污染物年均浓度均显著下降,SO2、NO2、PM10、P♀♀M2.5分别下降70.4%、17.9%、22.2%、35.6%;♀♀∑渲SO2下降幅度最大,2017年年均赔♀♀〃度首次降到个位数。[]201♀♀3-2017年,北京市空气重♀♀∥廴咎焓分别为58、47、46、39、23天,呈现逐年减少♀♀√卣鳎恢匚廴咎焓五年♀♀〖跎35天,重污染发生率明显解♀♀〉低。[]新京报:这五年,北京向雾霾宣战,最困难的殊♀♀∏什么?[]于建华:北京治理大气污染面临的困难是多方免♀♀℃的。首先是不利的气象地理条件,而且无法改变。柒♀♀′次是大气污染物排放量大,超过环境容菱♀♀】。虽然北京市加快疏解非首都功能,积极“瘦身健体”♀♀。但常住人口、机动车保有量、能源消封♀♀⊙总量的基数大,建筑开复工面烩♀♀↓高位运,污染物排放总量超过环境容菱♀♀】的状况,在短期内很难根本改变♀♀♀。这也是空气质量不达标的根本原因。[]总的来看,北京市空气质量持续改善需要我们每年的减排力度,既要削减城市发展带来的新增量,更要大力削减过去的存量,PM2.5浓度每下降1个百分点,都要付出艰辛的努力,大气污染治理进入啃“硬骨头”的攻坚阶段。[]今年将深入开展环保督察[]新京报:今年在大气治理方面,有什么新举措?[]于建华:今年将构建责任明晰的“大环保”工作格局。进一步推进责任落实,完成环保垂直管理改革,加强基层执法力量,深入开展环保督察,进一步压实各级各部门责任。坚持问题导向、着力解决突出环境问题。突出高排放车整治,将低排放区由六环路内扩展到全市域,促进国Ⅲ重型柴油车加快淘汰。严把主要进京口、市内重点道路、高排放车辆集中地区三大关口,强化执法检测。强化扬尘精细化管理,有效管控裸地扬尘、道路扬尘、施工扬尘和建筑垃圾运输车辆,减少扬尘污染。另外,推进能源进一步清洁化,在巩固城六区、南部平原地区“无煤化”成果的基础上,有序推进北部平原地区村庄的煤改清洁能源,基本实现全市平原地区“无煤化”。不断提升精细化治理能力。加强科研和技术创新,发布新一轮细颗粒物来源解析,认真落实空气重污染应急预案,强化联合会商、联动应急机制,加强区域大气污染联防联控。加大环保宣传教育力度,传播生态文明理念,让绿色生活方式深入人心、付诸实践。[]新京报记者 邓琦[][] <将蒙>

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