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                中科院全面支撑生▆态系统生产总值核算制╲度建设
                中科院全面支撑生态系统生产总值核算制度建设
                  2021年3月下旬,生态№中心与深圳市生态环境局、发展改革委等联合发布深圳市生态系统生产总值(GEP)核算“1+3”制度体系。其◆不仅在技术层面为其他城市的GEP核算提供可复制、可推广的经验,还对推进生态效益纳入经¤济社会考核体系具有重要意义。目前GEP核算已经在浙江丽水、云南普洱、内蒙古等应用卐于推进绿色发展进程。
                重组新型◥冠状病毒疫苗(CHO细胞)紧急使用获得批准
                重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)紧急使用获得批准
                  3月10日,微生物所与安徽智飞龙科马生物制药有限公司联合研发的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)获批在中国国内紧急使用,成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒】疫苗,也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。该疫苗已于2020年10月完成Ⅰ、Ⅱ期临床↓试验。目前Ⅲ期临床试验进展顺利,首个试验〗启动国家乌兹别克斯坦已批准注册使用。
                “武汉造”新冠⌒ 灭活疫苗上市
                “武汉造”新冠灭活疫苗上市
                  2月25日,由武汉病毒所和国药集团中国生物武汉生物制品研究所共同研发■的新冠病毒灭活疫苗正式上市,这也是国内第三个获批附条件上市的新冠疫苗。该疫苗于2020年6月24日,成为全球第≡一款获批Ⅲ期临床试验的新冠灭活疫苗;2020年7月16日起在阿联酋等国开展Ⅲ期临床试验,数据显示,达到世界卫生组织相关技术标准及我国→国家药监局的相关标准要求。
                ADS超导@直线加速器样机实现百千瓦高功率连续束々流
                ADS超导直线加速器样机实现百千瓦高功率连续束流
                  近代物理所坚持自主创新,经过十年科技攻关成功研制加速器驱动次临界系统(ADS)超导直线加速器样机,并于近期在国际上首次实现10毫安连续□波质子束加速,实现了束流快︻速恢复和百小时稳定运行,最高束流功率达204千瓦,通过了专家测试。测∮试期间供束可用性超过93%。该装置奠定了国家重大科技基础设施“加速器驱动嬗变研究装置”关键技术基础。
                实现单分子多维度内禀▲参量精密测量
                实现单分子多维度内禀参量精密测量
                  中国科大单分子科学团队在前期工作基础上,采用融合STM、AFM、TERS等扫描』探针技术策略,发展了STM-AFM-TERS联用技术,突破了单一显微成像技术的探测局限;利用这一高分辨的综合表征技术,以并五苯分子及其衍生物作为模型体系,结合电、力、光等不同相互作用,实现了对电子态、化学键结构和振动∮态、化学反应等多维度内禀参量的精密测量。
                “慧眼”证认“宇宙神秘强闪”之源
                “慧眼”证认“宇宙神秘强闪”之源
                  高能所发现首个与神秘的快速射电暴相关联的X射线暴,确认其来自银河系内的磁星SGR J1935+2154,并在国际上首先证认该X射线暴包含的两个X射线脉冲是快速射电暴的高能对应体。这一发现与国际上其他望远镜的观测一起,证明快速射电暴可以起源于磁星爆发,破解了∩快速射电暴的起源之谜,并为理解快速射电暴的辐射机制和磁星的爆发机制提供了至关重要的数据。
                新冠肺炎疫↙苗、抗体和药物研发方面取得重要进展
                新冠肺炎疫苗、抗体和药物研发方面取得重要进展
                  中科院在新冠肺炎疫苗、抗体和药物研发方面取得重要进展:合作研发的疫苗获批紧急临床使用、附条件上市或开展二期临床试验;合作研发的抗体㊣ 联合疗法获得美国和欧盟紧急使用授权;研发的抗SARS-CoV-2候选新药启动美国I期临床试验,临床“托珠单抗+常规治疗”免疫治疗方案获英国国家卫生研究所授权作为新冠重症患者首选药物应用。
                揭开鸟类迁徙之谜
                揭开鸟类迁徙之谜
                  动物所通过整合多年卫星追踪数据和种群基因组信息,建立了一套◥北极游隼迁徙系统,综合运用生※态学、遗传学、神经生物学多学科交叉方法,从行为、进化、遗传、生态及全球气候变化等维度,揭示气候变▓化是鸟类迁徙路线和迁徙方向形成的主要原因,首次发现鸟类长距离迁徙的关键基因ADCY8。
                野生稻快速Ψ 驯化和绿色水稻育种研究取得重要突破★
                野生稻快速驯化和绿色水稻育种研究取得重要突破
                  遗传发育所首次提出异〖源四倍体野生稻快速从头驯化的新策略,为最大程度利用野生稻中优异基因资源,大幅提升粮食产量并增加作物环境变化适应性提出全新策略;从全球』不同地理区域早期水稻农家种中鉴定○到一个在长期高肥选择下丢失的氮高效基因,并证明可大幅度改良现代水稻氮肥利用效率。研究成【果在育种理论上具有显著创新,对粮食安全和农业绿色发展具有应用前景。
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