《科学》r2021年度十大科学突破

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AI预测蛋白质三维结构rn1972年,被授予诺贝尔奖的美国生物化学家克里斯蒂安?安芬森(Christian Anfinsen)在发表获奖感言时提出:有一天,我们可以仅仅根据氨基酸的序列来预测任意蛋白质的三维结构.要知道光人体内的蛋白质就有数十万种——结构预测若成真,将被广泛应用,并为基础生物学带来新见解,更有望揭示新药物靶点.
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为有效分析隔振沟对强夯引起的土体变形和应力的影响,基于二维离散元法理论和已有的砂土地基强夯离心机试验,建立了强夯的地基处理模型,研究了隔振沟深度和位置对地基表面隆起的影响,从颗粒尺度方面对隔振沟外3 m范围内的应力变化进行了探讨.结果 表明:隔振沟可以有效减小地基表面的隆起变形,但隔振沟位置和深度对地表的隆起变形影响较小;隔振沟对应力变化的影响随观测点深度的增加逐渐减小,当深度达到地面以下4m时,隔振沟的设置对远离震源一侧监测点处的应力变化影响很小.
低毒性磷化铟量子点(indium phosphide quantum dot,InP QD)作为最有可能取代有毒重金属镉基量子点的材料,已经在下一代商业显示和照明领域中显示出巨大潜力.然而,合成具有高荧光量子产率(photoluminescence quantum yield,PL QY)的InP QD仍然具有挑战性.因此,提出了以乙酰丙酮镓作为镓源,在高温下通过乙酰丙酮基对表面配体的活化作用,生成具有梯度合金核的In1-xGaxP/ZnSe/ZnS量子点,有效解决了原有的InP与ZnSe之间晶格失配的问
以甲醇为溶剂,静置沉淀法合成Co掺杂的ZIF(zeolitic imidazolate famework)-8,将其在管式炉中空气氛围下退火得到多面体双壳层CoaO4-ZnO.通过X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)、扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)、透射电子显微镜(transmission electron microscope,TEM)、热重分析仪(thermal gravimetric analyzer,TGA)手段对合成材料的
关系抽取是许多信息抽取系统中的一个关键步骤,旨在从文本中挖掘结构化事实.在应用传统的远程监督方法完成实体关系抽取任务时存在2个问题:①远程监督方法将语料库中的文本与已标注实体和实体间关系的知识库启发式地对齐,并将对齐结果作为文本的标注数据,这必然会导致错误标签问题;②目前基于统计学的方法过于依赖自然语言处理工具,提取特征处理过程中生成的噪声积累严重影响抽取结果.为了解决远程监督存在的弊端,提出了一种基于注意力机制的端到端的分段循环卷积神经网络(convolutional neural network,CN
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对一种新型外包U型钢混凝土组合梁与钢管混凝土柱隔板贯通节点形式进行低周反复荷载下的试验研究,并用ABAQUS对该试验节点进行有限元分析.有限元模拟得出节点的破坏位置、应力分布、滞回曲线等抗震性能和试验得出的结果基本一致.在有限元基础上,考察U型钢梁壁厚、钢管柱壁厚、贯通隔板厚度对节点抗震的影响.结合试验破坏现象,对节点构造不足之处加以改进.结果 表明:U型钢梁壁厚对节点抗震性能有显著影响,钢管柱壁厚、贯通隔板厚度对抗震性能影响较小;相比于单一地提高材料尺寸,合理的构造措施可以更有效率地提高节点的抗震性能,
介绍了复质心体的定义,并给出其支撑函数.证明了复质心体算子的线性性,并对任意两个包含原点在内部的复凸体,证明了关于复质心体的Minkowski加的包含关系,且推广到多个凸体的情况.
基于分子动力学模拟,系统研究纳米氦泡的内压、孔径和温度对钨基辐照材料位错成核机理的影响.首次采用微动弹性带(nudged elastic band,NEB)方法对氦泡诱导位错成核的能垒进行分析.研究发现,存在一个极限氦/空位比,当氦/空位比超过该极限值时,纳米氦泡通过内压驱动位错成核、位错竞争与反应、交滑移等微观机理生成并发射柱型位错环而长大;氦泡诱导位错成核所需的极限内压随温度的升高与氦泡的长大而减小,氦/空位比的增加可以有效地降低位错成核所需的能垒.
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1957年,约翰?肯德鲁(John C. Kendrew)和马克斯?佩鲁茨(Max F. Perutz)通过X射线晶体学方法揭示了第一个蛋白质结构——肌红蛋白的三级结构.之后,他们又确定了血红蛋白结构.作为一名生物无机化学家,我对此深感欣喜——观察着过去只能想象的东西,必定是一种非凡的体验.
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