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美国10次啦导航  时间:2021-01-20  阅读:()
信息导航第版年月1201311信息导航本期要目:我国将遴选冲击诺贝尔奖潜力人才《自然》杂志精选《科学》杂志精选免费数据库WorldeBookLibrary一座桥与一颗爱国心合肥学院图书馆主办信息技术部编辑出版图书馆网址:lib.
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edu.
cn2013年第09期总第一百一十二期[内部刊物]我国将遴选百名具冲击诺贝尔奖潜力人力这是一个对国内高层次人才给予特殊支持的计划.
这是一个与引进海外高层次人才"千人计划"并行的人才计划.
入选者被寄予厚望——或冲击诺贝尔奖,或领军国家科技和产业发展,或推动哲学社会科学繁荣发展,或专注于课堂教学……"万人计划"一开始便受到中央领导的高度重视.
习近平总书记近日在欧美同学会成立100周年庆祝大会上强调,要充分开发利用国内国际人才资源,以更大力度推进"万人计划".
目前,首批人选已确定.
那么,这些人选是怎么产生的有哪些特殊支持让我们共同走近这项计划.
一项高端人才计划厘清"万人计划"的来头,还要从"千人计划"说起.
2008年底,中央启动实施引进海外高层次人才"千人计划",目前已累计引进近4000人,其中包括40多位发达国家的科学院院士等世界顶尖科技领军人才.
加强高层次创新创业人才队伍建设需要"两只手",一手抓海外高精尖人才引进,一手抓国内人才的激励培养,防止"招来女婿气走儿".
出于这个考虑,中央在2008年底审议"千人计划"时明确提出,适时制定实施针对国内高层次人才的国家支持计划,最大限度地激发国内各级各类人才的创新创业活力.
2012年9月,"万人计划"正式启动实施.
这一计划准备用10年左右时间,遴选支持1万名高层次人才.
"该计划不铺新摊子,不设新项目,主要是对国家人才发展规划相关重大人才工程进行整合打包,从国家层面提供特殊支持,形成与'千人计划'同等地位的国家人才工程.
"中央人才工作协调小组办公室负责人介绍.
计划包括3个层次7类人才——第一层次100名,为具有冲击诺贝尔奖、成长为世界级科学家潜力的杰出人才.
第二层次8000名,为国家科技和产业发展急需紧缺的领军人才,包括科技创新领军人才、科技创业领军人才、哲学社会科学领军人才、教学名师、百千万工程领军人才.
第三层次2000名,为35岁以下具有较大发展潜力的青年拔尖人才.
一批特殊支持措施作为我国国家级人才工程,"万人计划"和"千人计划"一样,由中央人才工作协调小组统一领导,中组部牵头,中宣部、教育部、科技部、人社部等共同实施.
对"万人计划"入选对象,在有关部门和单位原有支持的基础上,国家再给予直接特殊支持、提供特殊条件,形成集成效应.
特殊支持包括:——经费支持.
为科技创新领军人才、哲学社会科学领军人才、百千万工程领军人才、教学名师安排每人约100万元用于自主选题研究、人才培养和团队建设等.
地方和用人单位还可配套给予适当支持.
"这与平时的课题申报、评审不同,入选者可以瞄准自己专注的领域开展自主研究,把他们从繁琐的项目申报、评估中解脱出来.
"中央人才工作协调小组办公室负责人说.
——政策支持.
在科研管理、事业平台、人事制度、经费使用、考核评价、激励保障等方面,制定重点培养支持政策.
为杰出人才设立科学家工作室,实行首席科学家负责制,采取"一事一议、按需支持"方式给予经费保障,支持其开展探索性、原创性研究.
针对领军人才,改革科研项目管理办法,优先立项、滚动支持;创新经费支持方式,落实期权、股权和企业年金等激励措施;同时支持他们组建创新团队.
对于青年拔尖人才,按照《青年英才开发计划实施方案》提供支持经费,用于开展前瞻性、预研性自主选题研究等,并赋予相应自主支配权.
——服务支持.
根据需要,贡献突出的还可纳入中央联系的高级专家范围联系服务.
"以上支持措施的功能指向是不同的.
"中央人才工作协调小组办公室负责人说,"设立'教学名师'支持类别,在于鼓励更多的高层次人才回归课堂,传授知识,教书育人,树立教学与科研同等重要的导向.
青年拔尖人才正处于创新高峰期,活力最强,也最需要宽松的环境和有力的支持.
"一串值得期待的名字从2012年9月起,各有关部门按照边设计、边实施、边完善的原则,开展各类人才评选工作.
今年7月,首批杰出人才、科技创新领军人才和青年拔尖人才入选名单面向社会公布.
其中,杰出人才6名,科技创新领军人才72名,青年拔尖人才199名.
今年9月,经专家咨询顾问组集体把关,首批其他各类人选也已产生.
546名入选者中,科技创新领军人才人选201名,科技创业领军人才人选52名,哲学社会科学领军人才人选94名,教学名师人选101名,百千万工程领军人才人选98名.
这是一串令人期待的名字——刘忠范,中国科学院院士,在低维碳材料的控制生长方法等领域取得了一系列重要突破,获中国发明专利24项.
薛其坤,中国科学院院士,首次在实验上发现量子反常霍尔效应,在扫描隧道显微学、表面物理等研究领域发表文章350余篇,被引用超过6900余次.
王贻芳,中科院高能物理研究所所长,作为我国粒子物理实验研究的主要学术带头人,做出了许多具有重要国际影响的贡献.
周忠和,中国科学院院士,带领团队在鸟类的起源和演化等研究领域取得突出发现和成果,使我国逐渐成为当今国际研究该领域最重要的地区之一.
卢柯,中国科学院院士,发现了纳米孪晶强化效应,开创了金属材料表面纳米化研究方向,发展了系列表面纳米化技术.
马永生,中国工程院院士,长期从事油气资源勘探理论研究和生产实践工作,发展了海相碳酸盐岩油气勘探理论和技术,取得一系列创新性重大成果.
说到下一步打算,该负责人表示,中央人才工作协调小组将协同推进"千人计划"、"万人计划"的实施,将各级各类人才凝聚到建设创新型国家的宏伟事业中来.
信息导航第版年月220131110月17日《自然》杂志精选关于在临床中使用omics数据的准则高吞吐量的"omics"在临床医学中的潜力是巨大的,其中肿瘤学在采用这些技术上走在前面.
通过与来自这些学科的研究人员和临床工作者合作,"美国国家癌症研究所"(NCI)做出了一个检查单,它可以被用来确定基于omics的测试是否已做好了在临床试验中指导对病患护理工作的准备.
发表在这篇文章中的该检查单着重关注在样本准备、化验、数学模拟、临床试验设计、伦理问题等等方面的最佳实践.
它将被用来评估由NCI资助的临床试验(在这些试验中omics测试被用来指导治疗)的经费申请.
"扩散蠕变"过程中橄榄石晶体轴的取向橄榄石在"位错蠕变"过程中产生的"晶体优先取向"被认为是地球上层地幔中弹性各向异性的主要成因,也经常被地震学家用来确定地幔流动的方向.
现在,TomonoriMiyazaki等人发现,与透辉石或熔岩共存的不含铁的橄榄石颗粒,能够在"扩散蠕变"过程中导致橄榄石的"晶体优先取向"的形成.
他们发现,在接近"固相线温度"的温度下,从这种"扩散蠕变"会产生强径向各向异性.
多发性硬化的再生疗法PeterSchultz及同事用大鼠"少突胶质前体细胞"(OPC)对在体外能增强OPC分化的小分子进行了一次高吞吐量的、基于图像的筛选.
利用该方法,他们识别和定性了在多发性硬化等疾病中能促进基于少突细胞的髓鞘再生的小分子.
他们识别出的主要化合物是"苯托品",一种获准用于帕金森氏症治疗的药物.
"苯托品"在活体中对两个"脱髓鞘作用"疾病模型有效,同时对免疫系统没有可以测得到的影响.
12个肿瘤类型的基因组"景观"作为"癌症基因组图谱"之Pan-Cancer项目的一部分,本文作者发表了对来自超过3000个肿瘤、代表12个肿瘤类型的点突变和小"得失位"所做的数据分析.
他们的发现包括127个显著突变的基因,它们来自与癌症有已经确定的联系和新发现联系的细胞过程.
他们还发现,肿瘤形成所需的驱动突变的数量是相对较小的.
进一步的分析还识别出了对存活有显著影响的基因以及肿瘤发生过程中的突变事件的可能时间顺序.
iPS细胞的活体生成ManuelSerrano及同事首次发现,体细胞被经典"Yamanaka因子"Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc重新编程为具有多能性的过程可以在活体中实现.
对从小鼠的胃、小肠、胰腺和肾脏细胞在活体中诱导生成的"诱导多能干"(iPS)细胞所作分析显示,它们比在体外生成的iPS细胞更接近胚胎干细胞.
这些活体iPS细胞还具有生成表达胚胎标记和胚胎外标记的胚胎样结构的潜力,这说明它们具有传统iPS细胞或胚胎干细胞所没有的全能特征.
超明亮超新星由"磁星"提供能量对最近发现的两个变暗速度慢、超明亮的超新星(被命名为PTF12dam和PS1-11ap)所作的观测,显示了相对较快的上升时间和蓝颜色,这与"对不稳定性"机制是不一致的,到目前为止被认为是对超明亮事件的最好解释.
作者提出一个模型,在其中来自这些能量相当大的超新星的碎片是由磁性中子星或"磁星"提供能量的.
采用激光频率梳的拉曼光谱光谱和显微镜方面的发展对物理学、化学和生物学都产生了深远影响.
特别有价值的是能够以非破坏性和化学灵敏性方式探测复杂系统的无标记方法,最好还具有高的空间和时间分辨率.
这种能力是由相干拉曼光谱提供的,而现在TakuroIdeguchi等人发现,相干拉曼光谱可以用两个激光频率梳实现,从而允许覆盖很宽波长的光谱能够在微秒时间尺度上、在单一探测器上以高分辨率被检测.
通过进一步的系统开发,该方法预计将会提供激动人心的新机会——不仅是在光谱方面,而且还包括对生物过程等的实时显微镜观察.
信息素信号指示性不成熟啮齿类动物的社会行为是由信息素驱动的,后者向其他个体发出有关年龄、性别和生理信息的信号.
在这项研究中,StephenLiberles及同事识别出了由在性成熟前的幼鼠产生的一种新型信息素(ESP22).
ESP22是通过眼泪释放的,激发"梨鼻器"中的神经元,抑制成年雄性针对任何表达这种信号的动物的交配行为.
因此,ESP22似乎是性不成熟的一个标志,帮助控制成年小鼠的性行为.
(田天/编译,更多信息请访问www.
naturechina.
com/st)10月11日《科学》杂志精选哺乳动物也能用RNA对抗病毒哺乳动物是否会如同植物那样用一种叫做RNA干扰的通路来制服病毒一直饱受争议,现在,两项研究显示,某些哺乳动物细胞确实是这样做的.
这一发现可为研究哺乳动物宿主中病毒性病原体的控制提供一种崭新的方法.
RNA干扰或RNAi是一种细胞用来抑制或沉默特定基因活性的自然过程.
在植物和无脊椎动物中,RNAi还充当病毒攻击系统——抑制病毒基因表达从而使病毒感染停止.
RNAi通路是由病毒性主干——双股RNA触发的;一旦被发现,它会被切成叫做小干扰RNA(siRNA)的片段,后者会支配RNAi的基因沉默体系.
小干扰RNA会在感染植物中积聚.
相反,在哺乳动物中,病毒性入侵物还没有被显示会触发siRNA的产生.
相反,被称作干扰素的蛋白则大量存在;这就是哺乳动物如何对抗病毒的方式.
然而,为了进一步探索在哺乳动物中的一种基于RNA的病毒反应的可能性,P.
V.
Maillard及其同事对未分化的小鼠胚胎干细胞(mESCs)进行了观察-mESCs是那些缺乏由干扰素开展免疫反应的细胞.
(如果某种病毒被这些细胞所消灭,那它肯定是由其他因素完成的.
)他们用两种病毒来感染mESCs并观察到siRNA分子确实会积聚.
YangLi及其同事对某种抗病毒RNAi反应是否会在活体动物中产生而不是在细胞中产生进行了调查.
他们用日本库蚊病毒感染了只有7天大的乳鼠,而研究人员在试验中发现这些乳鼠也能用抗病毒的RNAi来消灭病毒.
这可能意味着非常幼小的生物需要一个基于RNA的体系来对抗病毒——使它保持完整直至它们的基于干扰素的体系能够发挥作用.
总之,Maillard和Li的研究就哺乳动物细胞中存在着一个抗病毒RNAi的通路提供了证据.
他们说,文章作者的研究还提示为什么抗病毒的RNAi在先前的研究中是如此难以被发现;那些研究可能是在较年长的哺乳动物中进行的,它们已经有了能够快速发动干扰素反应的发达的免疫系统.
早期人类迁徙如何搅动欧洲遗传熔炉对来自德国考古学遗址的同位素及遗传物质所作的新的分析披露了在现代欧洲人群起源之前所发生的遗传学变化.
在相关研究报告中,其中一则报告的研究人员记录了在早新石器时代或新石器时代至早青铜器时代之间——即在公元前5500年至公元前1550年间——发生在欧洲的4个关键性的人群事件,当时欧洲人正从狩猎与采集时期转变成农业和冶金时期.
这些事件对应于已知的人类迁徙模式,且它们可帮助确定涉及这一欧洲农业及冶金崛起的某些特别文化的可能的起源.
GuidoBrandt及其同事对来自居住在德国Mittelelbe-Saale地区的9个不同文化的364个古代个体在那4000年的过程中的线粒体DNA进行了研究.
他们的分析提示,中石器时代的狩猎采集者被新石器时代的农民所取代;这些农民在从近东、安纳托利亚和高加索地区引进农业之后占据主导地位达2500年.
接着,该地区经历了与来图书馆网址:lib.
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edu.
cn信息导航第版年月3201311自斯堪的纳维亚的猎人—采集者的遗传物质的交换,提示中部的欧洲人与北部的猎人—采集者有了互动并分享了他们的知识.
研究人员还描述了发生在晚新石器时代的另外两个事件,在这些事件中,这些与农业有关的基因组分别向东与向西移动.
总而言之,这些遗传物质的改变披露了现代欧洲人基因组的起源.
由RuthBollongino及其同事所作的第二则研究报告显示,在农业被引进该地区后,猎人—采集者文化与农耕文化持续并存了2000年.
这些研究人员对来自德国哈根的古代Bl覿tterh觟hle考古遗址的25个人的线粒体基因组进行了测序并分析了在这些标本的骨头和牙齿中含有的硫、氮及碳同位素.
他们的结果披露了3个不同的人群——一个属于从先前时代遗留下来的猎人—采集者人群,一个是对该地区来说是新的新石器时代的农业人群以及一个新石器时期的同时也抓捕并进食淡水鱼的猎人—采集者人群——一起生活了大约2000年,且他们之间鲜有或没有繁殖.
这两项研究凸显了过去各人群的复杂的活动和互动以及重建这些产生出当代欧洲的人群活动及关系的复杂性.
湖泊研究揭示解决一种环境问题可引发另一种环境问题充满藻类的湖泊不会吸引夏季的游泳者,因此通过根除磷——这是一种藻类燃料——来清除这些绿色、滑腻的生物一直是人们的一个目标,但现在有一项新的研究显示,消灭这种元素有时会有其不好的方面.
在淡水体系中,磷在一个与氮相连的过程中进行着循环.
氮通过肥料使用和化石燃料的燃烧而进入湖泊及其他的水生生态系统.
科学家们还没有完全明白氮从淡水体中被清除会多么有害及造成污染,尽管他们知道磷起着一种作用;它能帮助湖中的细菌将藻类从环境中所吸取的活性氮转变成为像在我们的大气中的无害的氮气.
为了进一步地探索磷对氮的影响,JacquesC.
Finlay及其同事对在美国、瑞典、德国、瑞士和意大利的12个大湖中的磷与氮的长期记录进行了评估.
他们发现,富含磷的湖泊所清除的氮要比它们的低养分含量对等物——其中的氮总量要高得多——所清除的氮要多7倍以上.
当氮在某湖泊中积聚的时候,它会促成下游的问题,其中包括藻华.
Finlay及其同事的工作显示了磷是如何帮助遏制这一过程的.
文章的作者指出,过多的磷仍然会成问题,且他们的研究并不表示磷清除氮的能力可成为放松对磷进行控制的理由.
但他们的发现提供了更仔细地监控氮源的动力.
他们的发现还显示,解决一种环境问题(清除可喂养藻类的磷)是如何意想不到地带来加剧另外一种环境问题的后果.
Finlay等人的工作还可能帮助科学家们改善淡水氮清除的过程——这是一个至关重要的步骤,因为肥料的使用及城市化促使了有比以往更多的氮进入到这些水生资源之中.
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WorldCat(http://www.
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由于OA的文章资源比较分散且文章格式不统一,利用起来非常不方便.
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cnWorldeBookLibrary特色专集世界电子图书馆藏(WorldeBookLibrary,WeL)是世界公立图书馆协会(WorldPublicLibraryAssociation,WPLA)的电子图书项目,WPLA成立于1966年,是非营利性的世界组织.
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SCI影响因子图书馆网址:lib.
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edu.
cn影响因子(英文:Impactfactor,缩写IF)是美国科学情报研究所(InstituteforScientificInformation,缩写ISI)的期刊引证报告(JournalCitationReports,缩写JCR)中的一项数据,它由美国科学情报研究所创始人尤金·加菲得(EugeneGarfield)在1960年代创立.
指的是某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率,是衡量学术期刊影响力的一个重要指标.
自1975年以来,影响因子每年定期(一般为6月底)发布于"期刊引证报告"中.
该指标是相对统计值,可克服大小期刊由于载文量不同所带来的偏差.
一般来说,影响因子越大,其学术影响力也越大.
目前,许多著名学术期刊会在其网站上注明期刊的影响因子,以表明在对应学科的影响力.
如,美国化学会志、Nature、Science等.
中国大陆各大高校(如清华大学、南开大学、吉林大学、中山大学,哈尔滨工业大学、浙江大学、上海大学)都以SCI学术期刊的影响因子作为评判研究生毕业的主要标准.
影响因子计算方法影响因子(ImpactFactor,IF):即某期刊前两年发(S,T)表的论文在统计当年(U)的被引用总次数X(前两年总被引次数)除以该期刊在前两年(S,T)内发表的论文总数Y(前两年总发文量).
这是一个国际上通行的期刊评价指标.
公式为:IFU=(X(S,T)/Y(S,T)).
《我的父亲茅以升》:一座桥与一颗爱国心钱塘江大潮那壮美的自然景观,总是吸引着无数人好奇的眼光.
在浩浩荡荡的钱塘江上,有另一道风景,更值得人们注目:这就是由著名的桥梁学家茅以升主持修建的钱塘江大桥!
日前,茅以升的幼子、音乐家茅于润,饱含深情地推出了回忆录《我的父亲茅以升》.
茅于润从一个儿子的角度,通过片段式的文字,记录了父亲一生中点点滴滴的往事.
作为中国桥梁之父的茅以升,有着强烈的爱国情怀和刻苦钻研科学的精神.
茅以升1896年出生南京,1989年以95岁高龄在北京驾鹤西去.
他的一生,历经晚清、民国和社会主义新中国三个截然不同的社会历史时期.
他和很多中国现当代知识分子一样,幼年接受了较为完整的中国传统文化教育,后来又接受西学,在"科技报国"理念的驱动下,到美国学习土木工程专业.
1921年,23岁的他在美国卡内基·梅隆大学获得工学博士学位.
其博士论文《桥梁桁架的次应力》因为在工程科学领域的理论贡献,被学术界称为"茅氏定律".
茅以升作为现代知识分子,有着那个年代知识人共有的特点:志向远大、博学多才、生活简朴、待人温和、努力工作,尤其对所研究之专业发自内心的虔诚和热爱.
他的科学志向、人生理想、爱国情怀都和钱塘江大桥紧紧地联系在一起.
《我的父亲茅以升》一书,并没有波澜壮阔地记录茅以升修桥造桥的过程,而是通过生活琐事,来复原茅以升当时一些鲜为人知的历史细节.
上世纪30年代初,茅以升曾在大学、政府专业技术部门先后任职.
当时,在我国大江大河上有不少外国人修建的钢铁大桥,茅以升认为自己作为土木专业的海归博士,不能亲手设计修建属于中国人的大桥,这无疑是件憾事.
一个偶然的机会,他得知位于杭州的六和塔下的钱塘江面,将修建大桥.
他主动请缨,担当起建设钱塘江大桥的重任.
从此,他将自己的满腔知识奉献给了大桥,自己的命运和大桥紧密相连.
钱塘江乃著名的险恶之江,水文地质条件极为复杂.
钱塘江底的流沙厚达41米,变幻莫测,素有"钱塘江无底"之说.
当时工程技术界认为,在钱塘江上架桥比登天还难.
《我的父亲茅以升》当中写到,茅以升通宵达旦熬夜,与同行精心设计图纸、反复谋划,还满身泥泞地和工人们一起劳动,采用"射水法"、"沉箱法"、"浮远法"等,解决了建桥中的80多个技术难题.
在当时中国科技尚不发达的情况下,一项工程能有如此多的技术创新,即便在今天看来,也是极不简单.
1937年9月26日,历经5年的建设,钱塘江大桥建成通车,这是中国人自主修建的第一座公路铁路兼用的现代化大桥.
《我的父亲茅以升》当中写到,钱塘江大桥是茅以升引以为傲的作品,也是让他最伤心的地方.
1937年12月23日,伴随着一声冲天的巨响,施工5年、凝结无数人智慧、耗资150万美元、通车仅仅89天的钱塘江大桥被炸毁!
大桥被炸毁的这一天晚上,茅以升写下了八个字:"抗战必胜,此桥必复";并赋诗一首:"斗地风云突变色,炸桥挥泪断通途,五行缺火真来火,不复原桥不丈夫.
"这是何等悲壮的场面,这是何等爱国的情怀!
钱塘江大桥炸毁后,茅以升带着建桥中所有图表、文卷、相片等14箱重要资料一起撤退.
他和家人在躲避战乱的路途中,舍弃了许多家什,却将这些珍贵的资料尽数保存下来.
抗日战争胜利了,茅以升又受命组织修复大桥.
1948年3月,全部修复工程结束,钱塘江大桥又重新飞跨在钱塘江的波涛之上.
至此,茅以升主持的钱塘江大桥工程前后14年,经历了建桥、炸桥、修桥三个时期,这是古今中外建桥史上从未有先例的事情.
钱塘江大桥建成于抗日烽火之中,再生于和平建设之世.
它不仅在中华民族抗击外来侵略者的斗争中书写了可歌可泣的一页,而且在国家经济建设中发挥了重要作用.
钱塘江大桥使沪杭与浙赣两条铁路相连接,使钱塘江两岸由天堑变通途.
钱塘江大桥既是我国桥梁建筑史上的一座里程碑,又是我国桥梁工程师的摇篮.
茅以升把工地办成学校,吸收大批土木工程专业的学生参加工程实践,为国家培养了一批桥梁工程人才.
我国一些重要桥梁工程,如武汉长江大桥、南京长江大桥的一些负责人都曾经历过钱塘江大桥建设的历练.
茅以升在晚年的时候曾经说过:"人生乃一征途耳,其长百年,我已走过十之七八,回首前尘,历历在目,崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,信赖桥梁以渡,桥何名欤曰奋斗.
"《我的父亲茅以升》结尾的话让人深思:诗人常把天上的彩虹喻为人间的桥梁,父亲是用自己的生命,化作了彩虹,用留在人间.
以茅以升为首的我国桥梁工程界的先驱,在钱塘江大桥建设中所显示出的伟大的爱国主义精神,敢为人先的科技创新精神,排除一切艰难险阻、勇往直前的奋斗精神,永远是鼓舞我们为祖国的繁荣富强不懈奋斗的精神财富.
(《科学时报》)

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