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据央视新闻10月5日报道,国庆前夕, 两个“大国重器”BEST和FAST纷纷传来最新消息。“人造太阳”EAST首次放电20周年, 下一代BEST迎建设新进展!“中国天眼”FAST十年观天探宇,启用至今已解锁一系列创新成果, FAST二期工程将继续推进! 首次放电20周年 “人造太阳”建设迎新进展! 近日,我国“人造太阳”EAST装置迎来 建成运行20周年。EAST是我国自主设计、研制的 世界首个全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置。2006年9月28日,“人造太阳”EAST首次成功放电,获得电流200千安、持续时间接近3秒的高温等离子体。 20年来,EAST持续面向聚变能源前沿开展实验研究,取得了一系列具有国际影响力的重大成果,见证了我国磁约束核聚变研究从跟跑、并跑到领跑的发展历程。自2006年建成运行以来,EAST装置 等离子体运行次数超过16万次,实现了设计之初的全部科学目标, 拥有核心技术200多项、专利2000余项。 国庆前夕, EAST的下一代——国家重大工程紧凑型聚变能实验装置(BEST)迎来重要节点,项目园区正式交付启用, 核聚变装置主机的建造进入了“四环套装”的关键攻坚阶段。 BEST装置是我国自主研发的新一代聚变燃烧实验装置,目标是模拟太阳内部的核聚变反应,从而获得几乎取之不尽的清洁能源。 按计划,BEST装置将 力争在2027年底完成整体建造,2030年前后开展氘氚聚变发电演示,也就是在地球上 复刻太阳“发光发热”的原理,验证可控核聚变商用发电的可行性。 近日,BEST装置项目亮化工程调试完成,这座超级工程在夜色中亮出科技感十足的外观。 “中国天眼”十年观天探宇 将继续推进FAST二期工程 2016年9月25日,500米口径球面射电望远镜FAST在贵州落成启用。2026年9月25日迎来建成运行十周年。 9月22日至24日,“FAST落成十周年学术交流会”在贵州省平塘县举办。学术交流会上介绍,FAST启用至今已取得一系列具有标志性意义的创新成果, 在工程技术、前沿科学、应用等领域均取得多项成就。 在测量与控制技术方法、国产化钢丝绳和高性能接收机研制等方面的技术创新,保障了望远镜的稳定高效运行。 在脉冲星、中性氢星系、快速射电暴和引力波研究中取得一系列具有国际影响力的科学成果,已成为全球最重要的天文观测设备之一。 在地月空间目标探测、脉冲星时间基准以及小行星防御等应用领域取得重要进展,服务于国家空天安全和重大战略需求。 FAST团队历经十年耕耘,推动了我国射电天文领域实现历史性跃迁,完成从跟跑、追赶到世界领跑的跨越式发展。十年运行,FAST不仅产出一批重要科研论文,更成为全球天文界的共享观测平台。中国的大科学装置,正在用自己的硬核实力服务于全人类探索宇宙的共同梦想。 FAST运行和发展中心主任兼总工程师姜鹏透露,FAST团队正在推进二期工程,将在FAST周边建设64台40米口径天线,构建全球唯一、以FAST为核心的巨型综合孔径阵列。建成后,预计可把FAST分辨率提升200倍,灵敏度进一步提升。 一个复刻太阳“发光发热” 瞄准2027年底完成整体建造 一个望向深空更远处 计划推进二期工程 两个“大国重器”未来进展 我们一起期待! 来源 央视新闻
2026年首个诺贝尔奖迎来揭晓时刻。“光遗传学为大脑研究提供了过去难以想象的研究手段。”10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔·戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得·黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格·纳格尔(Georg Nagel)三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。 为什么光遗传学被学界认为是“注定要得诺奖的技术”?它如何与失明、帕金森病等众多疾病的治疗有关?记者就此采访相关专家。 会“追光”的衣藻叩开光遗传学大门 “毫不意外、实至名归。”得知今年诺贝尔生理学或医学奖花落光遗传学领域,复旦大学脑科学研究院研究员张嘉漪脑海中首先浮现出这两个词。她说,自光遗传学诞生以来,许多人就认定它终将获得诺奖,“今年,它等到了。” 人脑拥有近900亿个交错缠绕的神经细胞,堪称人体最神秘的“黑箱”。在光遗传学诞生前,科学家对大脑的研究多停留在“模糊观测”阶段:只能看到某个脑区在活跃,却无法精准锁定究竟是哪一类神经细胞在发挥作用。 科学家一直渴望打开这个“黑箱”。DNA双螺旋结构发现者之一的弗朗西斯·克里克曾提出设想:神经信号传导是毫秒级的,要匹配这样的速度,最好的工具是光。如果能给特定神经细胞装上感光“开关”,就能用光精准控制神经活动。不过,这个设想在很长一段时间里仅是“假设”。 随后,科学家迎来了一类不起眼的单细胞绿藻——衣藻,它有一个神奇特性:一遇光照,会快速游向光源,反应速度比人眼感光快20多倍。黑格曼据此猜想:衣藻体内有一种蛋白,既是捕捉光的“感受器”,又是控制离子进出的“通道闸门”,一个蛋白承担两份工作,所以反应才如此迅速。 为验证猜想,他与擅长蛋白功能研究的纳格尔联手攻坚,最终锁定关键对象“通道视紫红质”。这种蛋白嵌在细胞膜上,既能感光,又能成为离子通过的通道。它有可能成为控制神经的“光开关”。 而真正将这一工具带入神经科学领域的是戴塞洛斯。2005年,他的团队把通道视紫红质-2的基因导入大鼠神经细胞,使这些神经细胞拥有“蓝光开关”:蓝光一照,通道打开,离子涌入,神经细胞发出电信号;蓝光一灭,通道关闭,神经恢复平静。相关成果发表于《自然-神经科学》。“光遗传学”由此诞生。 打破学科壁垒造就的“学术明星” 光遗传学的出现震动了学界。它让研究者可以主动、精准地开启或关闭特定神经细胞,直接验证神经环路与行为的因果关系,三位科学家也因此成为“学术明星”。张嘉漪回忆,当时全球许多实验室争相跟进光遗传学研究,并寻求与三位科学家合作。 作为国内最早接触光遗传学技术的学者之一,张嘉漪亲历了那场科研热潮,还是研究生的她,跟着导师与戴塞洛斯建立了联系。“当时光遗传学尚处萌芽阶段,虽然已实现神经激活,但应用场景仍需拓展。”在导师指导下,张嘉漪所在团队与戴塞洛斯合作完成两篇论文,其中一篇张嘉漪为第一作者,戴塞洛斯为通讯作者。 在张嘉漪看来,三位诺奖得主能取得如此突破性的成就,离不开“突破学科壁垒的洞察力”。“藻类生物学与脑科学看似相隔万里,却被他们精准捕捉到内在关联,这种跨界视野是顶尖科学家的核心素养。”她补充说,以她较熟悉的戴塞洛斯为例,参加国际顶级会议时,他会长时间“泡”在海报区,浏览不同领域最前沿的工作,不停思考如何与自己的研究结合。 “光能让某一群特定神经元活动,就能做到很多事情。”上海交通大学变革性分子前沿科学中心教授凌代舜告诉记者,光遗传学正式诞生还不到20年,已带来一系列新发现。例如,它帮助研究者定位了调控睡眠、食欲、痛觉、社交行为的具体神经环路;证明了特定记忆储存在特定神经细胞群中,激活它们便能“唤醒”对应记忆;还能打通脑与身体的关联,使探索神经与其他器官相互作用成为可能。 光遗传学会是疾病治疗的新曙光吗? 更值得期待的是,光遗传学的价值已不止于实验室基础研究,正逐步向临床应用推进,为多种难治疾病带来新曙光。 “眼球本身就是感光器官,光可以自然到达视网膜,这是光遗传学最天然的应用场景。”凌代舜解释,针对视网膜色素变性等难治性致盲疾病,光遗传学技术通过绕过已坏死的感光细胞,改造视网膜神经细胞,使其重获感光能力,帮助失明者恢复基础视力。张嘉漪补充,在国内,北京、武汉均有团队在开展相关研究,有望成为失明患者的全新治疗方案。 在神经精神疾病与神经退行性疾病领域,光遗传学的潜力同样巨大。张嘉漪介绍,相较于传统粗放的电流脑刺激,光遗传学可以精准靶向病变神经环路,最大程度规避对正常组织的损伤、减少副作用,为帕金森病、阿尔茨海默病、难治性抑郁症等疾病提供全新的治疗思路。 “不过,光遗传学真正用于临床疾病治疗,还有很长的路要走。”凌代舜坦言,从实验室成果到惠及患者的临床技术,需要跨越人体安全性验证、长期效果评估等多重关卡,相关领域研究者仍需持续攻关,才能让这项“诺奖级”成果真正造福大众。
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