斗牛游戏官网_双一流建设首轮 北大创新群体增量全国第一

本文摘要:资料来源:北京大学微信公众号2016年是“双一流”建设的开始。

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资料来源:北京大学微信公众号2016年是“双一流”建设的开始。现在,五年后的今天,第一次“双一流”建设即将迎来树冠。国家自然科学基金委员会最近公布了《关于2020年度国家自然科学基金申请项目评审结果的通告》,其中两个来自北大的创新研究团体项目获得批准。在过去的5年里,北京大学在“双一流”第一次建设期间,共批准了20个创新研究团体项目(包括持续支持项目),是全国最多的。

有趣的是,自2000年基金委设立创新研究团体项目以来,北大共有49个项目获得批准(持续资助项目除外),其数量在全国高校中排名第一。今天,官微整理了过去5年新增的20个创新研究团体项目的基本概况,以满足读者。

(以下内容以项目批准时间和科学部为准)环境和内源性信号整合调节植物细胞肾脏的分子机理研究项目名称:环境和内源性信号整合调节植物细胞肾脏的分子机理研究项目负责人:邓成关键词:光、机械压力、重力、温度、花粉管、激素项目介绍遗传学、生化细胞生物学等手段小组正在对多种环境和内源信号对植物的限制进行系统的深入研究。光信号调节植物形态建设、光和其他环境因子在协同调节细胞拉伸、内外信号综合调节花粉管伸长和完整性等方面取得了一系列突破和具有国际影响力的原创成果,成果发表在Science等国际刊物上,促进了植物信号传导领域基础研究的发展。

下一阶段将继续确认光、重力、机械压力、温度、花粉管拉伸、保持完整性等信号通道的新因素,并对各种内外信号的协同调节网进行深入研究。小钚-受体信号通路调节“同种花粉优先”,揭示促进生殖隔离的分子机制。

本研究结果于2019年被选为“中国高中十大科技进步”(Zhong et al)。Science,2019)造血干细胞移植应用基础研究项目名称:造血干细胞移植应用基础研究项目负责人:黄晓军关键词:造血干细胞移植、白血病复发、抗宿主疾病、移植不良项目介绍:小组以“造血干细胞移植应用基础研究”为主题。以造血干细胞移植捐赠者选择、移植后白血病复发、移植物抗宿主及移植不良等主要临床问题为中心,以临床转化研究为手段,研究移植后白血病复发、移植不良、抗病毒等细胞或分子机制。

小组围绕选择移植最佳捐献者、白血病复发机制等4个领域进行系统研究,确定移植最佳提供者、建立复发预防治疗新方法、预防危险层指导移植物抗宿主、预防移植不良、公开抗病毒分子机制等方面取得开创性突破,并在J Clin Oncol、Immunity、Blood等杂志上发表论文获得了国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖、华夏医学技术奖一等奖、中华医学技术奖一等奖。下一阶段将继续对造血干细胞移植领域的免疫耐受、复发机制、细胞治疗等进行深入研究。

分子固体的磁性及相关物理和化学性质研究(持续资助)项目名称:分子固体的磁性及相关物理和化学特性研究项目负责人:高松关键词:稀土、磁性关系、磁结合、发光、发生状态调制项目介绍:小组以“分子固体的磁性及相关物理和化学特性”为研究主题。以分子自旋和取向的调节、自旋-轨道-电荷-晶格相互作用、磁性分子固体的基态、发生状态调制等核心科学问题为中心,以分子设计合成、晶体结构、磁/光/电特性表征为手段,研究分子固体中自旋的操纵和磁/光/电等性质共存结合的作用机制等。小组在分子固体的磁性及相关物理化学性质方面进行了系统深入研究,在稀土分子固体磁/光/电性质基础研究方面取得了开创性突破,在分子固体量子状态调节方面取得了一系列具有国际影响力的原创成果,促进了分子磁性领域基础研究的发展。

接下来,小组将继续对分子固体的自旋操纵进行深入研究。中国陆地植物的时空格局和生态功能(持续支持)项目名称:中国陆地植物的时空格局和生态功能项目负责人:访正云关键词:植物、构图、生态过程、生态系统功能、宏观生态学项目介绍:小组以“陆地植物的时空格局和生态功能”为研究主题,系统研究中国陆地植物的地理分布。小组组织了PNAS专题系列论文,系统报道了中国陆地生态系统结构和功能特点、气候变化和人类活动的影响。以草原生态系统生产力和土壤碳储量之间的关系等为中心进行了综合研究。

欧亚中部和东部地区完成了约5万种种子植物的高分辨率分布图。首次定量分析了我国所有大中型湖泊变化的原因。

完善了我国森林和草地碳循环参考点和养分调节试验及森林生产力监测网络。下一阶段将继续深入研究生态系统对全球变化的响应。

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纳米尺度的高性能电子和量子设备的理论和方法(持续支持)项目名称:纳米尺度的高性能电子和量子设备的理论和方法项目负责人:彭练习窗关键词:纳米电子、分子电子、碳纳米管、CMOS晶体管项目介绍:团队主题为“纳米尺度的高性能电子和量子设备的理论和方法”。围绕纳米尺度的电子、光电、自旋、固体量子设备相关的核心科学问题,正在努力开发与低功耗、高性能纳米和光电设备集成的具有自主知识产权的技术。小组通过对分子的结构和自旋状态调节、新的电子源、碳纳米管电子和光电设备极限削减行为的系统深入研究,取得了开创性的突破,将碳纳米管场效应晶体管的格栅减少到了5纳米水平。

在碳基电子器件相关材料和制备工艺方面取得了一系列具有国际影响力的原创成果,促进了碳基纳米管基集成电路领域基础研究的发展。下一阶段将继续对高性能碳基电子设备和集成进行深入研究。蛋白质翻译后变形和肿瘤发生和转移的分子机制研究(持续支持)项目名称:蛋白质翻译后变形和肿瘤发生和转移的分子机制研究项目负责人:周边国家关键词:蛋白质翻译后修饰、肿瘤发生发展、肿瘤转移、分子影像探针项目介绍:团队以肿瘤发生和转移为研究主题。围绕核心蛋白质翻译后公式对重要生物学过程的影响等核心科学问题,以分子生物学、细胞生物学、肿瘤生物学、分子影像等研究手段,深入研究了影响和调节蛋白质公式的过程和规律。

进一步说明肿瘤发生发展及转移的相关机制,寻找新的肿瘤诊断靶和治疗靶。小组对蛋白质修饰参与染色质结构调节和DNA损伤修复响应的研究进行了系统深入研究,取得了具有国际影响力的原创成果,为肿瘤的放化疗提供了新的理论基础,促进了肿瘤研究领域基础研究的发展。

下一阶段将继续对翻译医学进行深入研究,利用我们的技术和理念优势,将新的理论和新技术应用于临床,为更多的肿瘤患者带来福音。对肾小球疾病免疫炎症发病机制的研究(持续支持)项目名称:肾小球疾病免疫炎症发病机制的研究项目负责人:赵明辉关键词:肾小球肾炎、自身免疫、炎症反应、补体活化项目介绍:小组以“肾小球肾炎免疫炎症发病机制”为研究主题,连续三期获得基金支持,获得1人免疫性新牛阐述了2人免疫性肾小球肾炎的补体异常激活及调节机制。分析了主要补体调节蛋白H因子及其家族基因异常和自身免疫在重要肾小球疾病发病机制中发挥的重要作用,提出了新的治疗和干预靶点。

明确三者免疫性肾小球肾炎的疾病特异性的糖型是测定IgA1的新方法,用于诊断、分类和治疗。下一阶段,免疫炎症机制将对肾小球肾炎的临床应用和干预治疗进行深入研究。

星系和类星体项目名称:星系和类星体项目负责人:Hosay关键词:黑洞增长、种子黑洞、共同进化、黑洞合并、活动星系核反馈项目介绍:团队以“银河系和超大质量黑洞”为研究主题,围绕银河系和黑洞共同演化等核心科学问题,以多波段图像和光谱观测为基础。小组从星系组成和结构、黑洞的基本性质等方面进行了系统深入研究,测定了活动星系的形成率,并在宇宙早期星系和类星体等基础研究上取得了重要突破。高低红移动星系的气体和尘埃特性方面取得了一系列具有国际影响力的成果,推动了星际介质、巡天科学、重力天体物理学等领域基础研究的发展。

接下来,小组将继续对活动星系核的引力波源、星际介质的恒星形成过程进行深入研究。河流截流相互作用及通量效应项目名称:河流截流相互作用及通量效应项目负责人:镍津因关键词:河流、物质、相互作用、通量、域项目介绍:团队针对国家开发利用河流的重大需求,提出了“河流总体物质通量”概念。

从河流完整性出发,在长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江、南水北调中线输水渠道、中国地下水等“大系统”进行全要素监测,深入研究了河流内各种物质的相互作用、多功能协调、通量调节、生态系统健康维护等重要问题。据《科学》杂志报道,对河流流通量的代表性研究成果是亮点。

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河流污染源控制技术和下游可持续发展研究成果发表在Nature Nanotechnology、Nature Communication等出版物上,适用于长江黄金航线综合治理技术及示范项目。咨询报告由中国科学院作为“政策建议”提交国务院。另一方面,中国水环境全要素基础样品库、河流物质通量大数据管理平台、国家环境保护河流全物质通量重点实验室仍在建设中。

催化转换中的表面物理化学项目名称:催化转换中的表面物理化学项目负责人:UCAE关键词:催化转换、表面物理化学、超时空分辨率、反应机制、小分子激活项目介绍:团队以“催化转换中的表面物理化学”为研究主题。以催化转化中催化剂表面活性部位的结构和动态演化、表面部位、分子间相互作用等核心科学问题为中心,研究超时空划分的表面科学技术、超时空划分的多维谱技术、催化动力学高效理论计算方法为手段,研究催化反应机制、反应活性中间物种检测、基本反应阶段确定及反应过程能量变化机制。

小组从小分子C-O结合活化转化和理论与实验相结合的模型化催化剂表面物理化学过程研究两个方面进行了系统深入研究,在液相催化反应和高效制氢、PETO合成、纤维素绿色催化剂及转向、模型催化剂设计制备及反应性能及机理研究等基础研究方面取得了开创性突破。促进了一系列具有国际影响力的原创成果、催化转化及机械领域基础研究的发展。

下一阶段将继续对催化剂载体和金属粒子的结构控制、催化剂表界面结构及电子性质和能量传输、低温高效催化剂转换过程进行深入研究。地区环境污染的生态健康风险项目名称:地区环境污染的生态健康风险项目负责人:胡建英关键词:地区环境、生态风险、健康风险、微界面过程、风险评价项目介绍:小组以“地区环境污染的生态健康风险”为主题,围绕污染物的地区环境过程和生态健康效果进行了系统研究,揭示了典型污染物的食物网传播行为和道理,揭示了污染物代谢引起的毒系统研究了典型环境污染物的低浓度、长期暴露的生态毒理学效果,对我国渔业资源、稀有物种的生态风险进行了综合分析,揭示了污染物的新健康效应。

小组在污染物的地区环境暴露及毒性效果研究方面取得了开创性突破,促进了全球环境科学领域基础研究的发展。下一阶段将继续对地区环境污染的生态健康危险因素筛选进行深入研究。

以内源性大分子精密修正为基础的生物药品创新项目名称:以内源性大分子精密修正为基础的生物药品创新项目负责人:朱德民关键词:内源性物质、精密修正、性药性、生物药品源创新项目介绍:团队以“以内源性大分子精密修正为基础的生物药品创新”为研究主题。围绕内源性物质成药瓶颈-结构缺陷引起的稳定性下降、配送效率下降、免疫原性等科学问题,以化学精密修正改善大分子成药性的手段,研究核酸、蛋白质、多糖及以此为基础的基因治疗、免疫治疗、细胞治疗新战略。小组在突破生命科学的基础化学问题-固定修饰内源性物质上展开系统深入研究,在蛋白质固定糖化、核酸/基因药物目标传递、抗体-细胞毒分子点结合、T细胞目标杀伤、病毒复制控制等基础研究方面取得了开创性突破。制定了药物革新的新理论、新方法、新战略,获得了具有国际影响力的原创。

接下来,小组将围绕内源性物质的精密修饰及耐药性继续深入研究。细胞钙信号研究(持续资助)项目名称:细胞钙信号研究项目负责人:成和平关键词:细胞钙信号、心血管、光学成像系统、钙成像技术项目介绍:小组以“心血管细胞钙信号”为主题,围绕钙信号的功能和检查等核心科学技术问题,使用多模态多尺度进行基础研究,小组首次研究钙蛋白激酶II在新技术开发方面,团队自行开发了活细胞超分辨率海森结构光显微镜,破格开发了2.2g的可穿戴生物成像系统。这些研究显著促进了细胞钙信号的基础和技术发展,拓展了新的研究领域。

其次,团队通过大规模的大型研究平台建设,全方位推进细胞钙信号领域的发展,促进转化医学研究。精神疾病的神经可塑性机制(持续支持)项目名称:精神疾病的神经可塑性机制项目负责人:陆林关键词:精神疾病、神经可塑性、病理记忆、睡眠、荧光探针项目介绍:团队以“精神疾病的神经可塑性机制”为研究主题,整合生命科学、医学、人工智能技术新的遗传编码揭示抑郁症等精神疾病的神经可塑性机制,创造调节睡眠中人类记忆、感情、决策的新范式,消除针对性无创性病理记忆,提供治疗精神疾病的新方法。

这些研究成果有力地推动了我国精神医学的发展,提高了我国精神医学研究的国际影响力,实现了在一些研究领域走在国际前列的飞跃发展。今后,团队将整合光学、化学生物学、神经计算等多学科新技术,寻找影响精神疾病神经可塑性变化的生物和社会行为因素,开发分析脑功能和行为异常的基因、分子、脑网络机制和新智能物。

理性心理神经调节手段低维拓扑系统量子运输项目名称:低维拓扑系统量子运输项目负责人:孙庆丰关键词:量子霍尔效应、Josephson效应、Andreev反射、拓扑超导、Majorana费米子项目简介:团队以“低维拓扑系统”为研究主题,拓扑材料准备团队负责拓扑状态的检测、研究在拓扑绝缘体、拓扑反金属、手性马祖拉纳变态调节、人工拓扑系统构建等方面取得了具有国际影响力的开创性成果,推动了低维拓扑领域的基础研究发展。下一阶段,将继续深入研究拓扑绝缘体、Dirack电子系统、二维电子气体的整数、5/2分数量子状态和拓扑超导的量子输运特性。

激光粒子加速器及应用项目名称:激光粒子加速器及应用项目负责人:安学京关键词:激光加速、高能离子束、光束调查、伽马光子、激光核物理学项目介绍:团队以“激光粒子加速器及应用”为研究主题,围绕激光加速,制造并开拓了高能质子束、离子束、高亮度伽马光子等尖端科学问题提出并确认临界密度等离子体透镜方法,打破并保持飞秒激光驱动碳离子加速能量记录。提出了光束匹配设计方法,建立了第一个1%分布式激光质子加速器装置。研究推动了怀柔国家科学中心交叉研究平台和教育部14大科学装置的预研。接下来,小组将继续探索粒子加速和高能光子辐射的新机制,并在超强激光和强流粒子融合科学、半导体、核医学、材料科学中开展应用研究。

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功能性LCD材料项目名称:功能性LCD材料项目负责人:相思关键词:LCD、分子设计、调光膜、柔性显示器、智能个人信息保护项目介绍:团队以“功能性LCD材料”为研究主题,围绕材料的多层次微结构的形成机制等核心科学问题,定制具有特定功能的LCD材料。小组在LCD材料的结构-活性关系等方面进行了深入的研究,并在构建多级微结构的基础研究等方面取得了开创性的突破。

在宽广的温带蓝相LCD材料、温度调节和调节调光膜、柔性标记膜等方面具有国际影响力的原创成果,特别是电控调光膜成功应用于美国HP LCD显示器的智能个人信息保护,促进了LCD性功能膜领域研究的快速发展。因此,团队将继续对高性能大面积柔性标记膜、90纳米结构膜的分子设计及微结构调节等进行深入研究。血管微环境及动脉粥样硬化相关的血管病变项目名称:血管微环境及动脉粥样硬化相关的血管病变项目负责人:孔关键词:血管微环境;动脉粥样硬化;血管钙化主动脉动脉瘤信号传导项目介绍:血管微环境对维持血管稳定和疾病进展有很大影响,群体成员将动脉粥样硬化血管病向攻关方向转变,在科研、基金政策、跨学科人才培养、临床转换等方面进行了多层次交叉与合作。

例如血管微环境的气质、力学、血管活性物质、肠-血管轴、网络调节和干预等。发现了主动脉动脉瘤的新危险因素。临床上确认了。发现新的含硫气体信号分子及肠鞘磷脂代谢调节血管功能。

建立血管调节非编码RNA数据库从天然药库中筛选出多种心血管保护单体,获得2项国际专利。集团成员有3名诸青,3名右青。

近5年来,总SCI论文295篇,总SCI引用7246篇,其中责任作者在Nat Med、Circulation、Circ Res、Blood等杂志上发表了183篇SCI论文,影响因素大于10的19篇。本项目成员计划通过深度交叉合作,重点关注血管微环境的动态变化和网络调节,发现新的血管疾病干预靶点。断层带物理学项目名称:断层带物理学项目负责人:黄清华关键词:地震、断裂带、破裂过程、联合反演项目介绍:北京大学“断层物理学”研究小组以“地震断层物理学”为研究主题,围绕大地震行为、灾害特征、地震仪等核心科学问题,讨论震源物理学。

小组在多种地球物理方法方面进行了系统深入研究,在地球物理基础研究方面取得了开创性突破,在地震物理研究方面取得了一系列具有国际影响力的原创成果,促进了防震减灾领域基础研究的发展。其次,小组将继续围绕地震断裂带物理学的核心科学问题进行深入的综合研究,开发支持抗震防灾减灾的技术方法和产品,更好地服务国家的防震减灾事业。

(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视连续剧),防震名言)碳材料项目名称:碳材料项目负责人:长今关键词:碳材料,碳纤维,控制制造,表象技术,性能传达,应用勘探项目简介:北京大学小组以“碳材料的制备科学前沿和应用核心科学技术”为主题,以碳材料的制备方法学、碳材料微观宏观结构调节、优良性质的传递方法等核心科学问题为中心,开发塑料碳材料的控制准备技术和结构调节方法,揭示从微观到宏观的性能传递规律,建立碳纤维和塑料复合纤维的制备方法和低成本控制技术,探索塑料。在国际上引领纳米碳材料研究领域的前沿,致力于将烯烃材料从基础研究转移到应用的关键。

(威廉莎士比亚、纳米、碳、碳、碳、碳、碳、碳、碳)创新研究集团项目简介国家自然科学基金委员会从2000年开始设立创新研究集团项目。其目标是以高经费支援强度持续稳定地支援以国内优秀中青年科学家为学术带头人和研究骨干的研究集团。为此,旨在营造良好的科研环境,就一个重要的研究方向进行充分合作和交流,深入开展基础研究和应用基础研究,培养和造就冲击国际科学前沿世界水平的中坚力量。责任编辑:邓宗立。

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