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6日,第二届山地未来国际会议在昆明开幕。杨碧悠摄   第二届山地未来国际会议6月6日在昆明开幕,来自全球30多个国家的200余位科学家、政府代表、社区代表等参加会议,共同探索山地未来发展之路。   本次会议由中国科学院昆明植物研究所(下称“昆明植物研究所”)联合世界农用林业中心、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、国际山地综合开发中心、联合国环境规划署等单位共同举办,吸引来自中国、美国、德国、澳大利亚、瑞士、印度等30余个国家的代表参加。   世界农用林业中心首席科学家许建初说,山区是人类通向美好未来的路,然而其潜力并未完全发挥。勤劳智慧的山地人民通过创新驱动发展,将为全球变化挑战,提供全新解决方案。   “山地就如一枚有着两面的钱币,一面是生物多样性的藏宝库,另一面存在着贫困、交通不便、生态脆弱和公共设施不足等问题。”昆明植物研究所党委书记、副所长杨永平称,山地可持续发展是中国乃至全世界共同关注的问题。希望能借此次会议,发现应对全球挑战的山地解决方案,并使其规模化。   印度巴里帕拉基金会主席RanjitBarthakur认为,在现有价值评估体系下,山地的价值被远远低估了。他建议,从社会、环境、经济等方面,全方位评估山地价值;并通过正面宣传,改变公众对山地的偏见。   “山地美丽、壮观,但也很脆弱。山地保护,已迫在眉睫。”国际山地综合开发中心代表PhilippusWester指出,气候变化报告显示:全球气温每上升1.5度,山地气温将上升2.1度。山地气候变暖问题比全球形势更加严峻。   据悉,接下来的会期里,与会代表还将围绕山地特色农业、精准扶贫、山地生态监测与产业发展等议题展开交流与讨论。

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  6月6日,中科院计算机网络信息中心与紫光集团旗下新华三集团、紫光云数技术有限公司在京签署三方战略合作协议,宣布共同成立“中国科技云技术发展研究院”,打造中国科技云,院企携手按下了“快进键”。中科院网信办副主任陈明奇,国科控股副总经理陈晓峰,中科院计算机网络信息中心主任廖方宇,紫光股份有限公司董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛,新华三集团联席总裁、中国区总裁王景颇和紫光云数技术有限公司总裁吴健共同出席了签约仪式。   陈明奇在致辞中指出:“打造中国科技云是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是网络强国战略思想、扎实推动《国家信息化发展战略纲要》和《“十三五”国家信息化规划》落地实施的有力举措,中科院将抓住千载难逢的历史性机遇,加强与包括新华三在内的国内一流IT企业合作,聚四海之气、借八方之力,充分发挥产学研协同创新优势,加速推动信息领域核心技术突破,不断提升中国科技云的科技创新支撑力,为把我国建设成为世界主要科学中心和创新高地做出新的更大贡献。”   于英涛表示,计算机网络信息中心作为中国互联网发源地和中国科技云项目的总牵头单位,在中国互联网发展史上拥有举足轻重的地位,紫光旗下的新华三与紫光云数在云计算、互联网、大数据及IT运营方面也居于业界领先地位,相信这次三方合作能够为中国科技界添上浓墨重彩的一笔,也将为产、学、研融合与院企合作树立典范。   关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,要从根本上解决关键核心技术受制于人的局面,根本出路在于科技创新。“工欲善其事,必先利其器”,作为支撑和加速科技创新的“利器”,中国科技云坚持“以科技工作者为中心”的发展理念,通过技术创新和集成创新,把高速科研网络、数据、计算等创新要素集成到一个平台上,为科学家提供科技创新“百宝箱”,让科学家从繁琐的细节中省出力气来,将助力我国跑出科技创新“加速度”,为以科技创新推动高质量发展提供强有力支撑。   廖方宇、王景颇、吴健分别代表三方,签署了战略合作协议,中国科技云技术发展研究院正式成立。据了解,三方将在智能网络、大数据、人工智能、IPV6、云计算等领域开展全方位深度合作,并将成果应用在中国科技云网络基础环境建设与运维管理中,为科技工作者提供标准化、可视化、智能化服务。

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图为滇池金线鲃“鲃优1号”。钟欣摄   记者6月6日从中国科学院昆明动物研究所(下称“昆明动物所”)获悉,该所联合深圳华大海洋科技有限公司和中国水产科学研究院淡水渔业研究中心研发培育的新品种——滇池金线鲃“鲃优1号”正式获得官方颁发的水产新品种认证。据悉,这也是经中国农业农村部审定的云南省首个水产新品种。   滇池金线鲃,俗称金线鱼,属鲤形目鲤科鲃亚科,是仅分布于滇池流域的国家II级保护动物,因其肉质鲜美而被列为“云南四大名鱼”之首。由于酷渔滥捕、围湖造田、水质污染和盲目引种等原因,滇池金线鲃一度在滇池湖体消失。昆明动物所杨君兴课题组一直致力于滇池金线鲃的保育、种群恢复和可持续利用。   昆明动物所研究员杨君兴介绍,滇池金线鲃“鲃优1号”是以2004年采自滇池入湖河流盘龙江上游牧羊河的野生滇池金线鲃为基础群体,采用群体选育技术,历时13年选育而出。相同养殖条件下,与未经选育的滇池金线鲃相比,24月龄滇池金线鲃“鲃优1号”体长平均提高20.5%,体重平均提高37.0%,肌间刺弱化78.5%。适宜在人工可控的10-25℃淡水小水体中养殖。   自2007年突破滇池金线鲃人工繁殖以来,课题组现已具备年产千万滇池金线鲃鱼苗的能力,并实现了滇池金线鲃的人工增殖放流。2009年至今,已累计向滇池流域投放滇池金线鲃鱼苗800余万尾。   杨君兴表示,滇池金线鲃“鲃优1号”的审定通过,标志着滇池金线鲃从保护到可持续利用这一探索的成功。同时,也证明了发展以滇池金线鲃为代表的云南土著鱼类渔业产业的可行性。   云南记录有淡水鱼类13目43科199属629种及亚种,占全国淡水鱼类种数的39.9%。其中土著种594种,云南特有种多达255种,均居全国首位。然而,1996-2016年,农业部审定了182个水产新品种,云南却没有。长期以来,云南丰富的鱼类资源优势并未转化为产业优势。

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  英国《自然·通讯》杂志6月5日发表的一项环境学模型研究显示,在2007年至2015年间,美国加利福尼亚州圣华金河谷地下水超采,可能导致该水源中砷的浓度上升了。  地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水,这是水资源的重要组成部分,由于其水量稳定、水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。  加州中央谷地占美国地下水取水量的20%左右,地下水也是圣华金河谷(中央谷地区)约100万人口的主要饮用水来源。而砷是地下水中的天然污染物,在含水层内黏土的孔隙水中,砷含量很高。在安全的地下水抽取水平下,砷仍留在黏土内。  此次,斯坦福大学研究人员瑞恩·史密斯及其同事开发了一个定量模型,来预测地下水的砷浓度,发现圣华金河谷地下水超采引起的地面沉降速率与砷浓度存在关联。研究表明,地面沉降是黏土变形的结果,含有高浓度砷的孔隙水从黏土中释放,随后污染主要的含水层水体。  砷原本是自然界中一种微量元素,可赋存于多种天然矿物中,但在自然及人为因素的诱导下,含水介质中的砷释放进入地下水中,进而导致砷含量异常。目前,高砷地下水在世界范围内广泛分布,据2016年的统计数字,全球约70多个地区近1.5亿人口均不同程度地受到高砷地下水威胁,而长期饮用高砷地下水可导致一系列健康问题,包括皮肤癌、肺癌、肝脏和肾脏疾病等。斯坦福大学的研究小组认为,以加州为例,如能够避免在圣华金河谷超采地下水,将可以改善水质。

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  据美国国家航空航天局(NASA)官网近日报道,“黎明”号(Dawn)探测器正前往其有史以来最低轨道,近距离研究太阳系最小的、也是唯一位于小行星带的矮行星——谷神星(Ceres),研究结果将有助我们进一步了解太阳系。  6月初,“黎明”号将到达位于谷神星之上的终极轨道。届时,它将占据一个前所未有的有利位置——其轨道将位于谷神星表面之上不足50公里的地方,开始搜集图像和其他科学数据。  “黎明”号将搜集伽马射线和中子能谱,这些数据将帮助科学家理解谷神星最外层化学物质发生了什么变化,探测器也将首次获得谷神星迄今最近的图像。  “黎明”号从以前的轨道变换到现在的轨道并不像我们平时换道那么容易。谷神星的操作团队为此工作了数月,绘制出了4.5万条可能的轨迹,才为这款航天器的第二次扩展任务制定出能获得最大科学研究回报的路线。  “黎明”号探测器于2007年发射升空,一直在探测主小行星带内最大的两个天体:灶神星(Vesta)和谷神星,希望能进一步了解我们的太阳系。2015年3月,“黎明”号进入谷神星轨道。  “黎明”号首席研究员、NASA喷气推进实验室的卡罗尔·雷蒙达说:“我们热切等待着有关谷神星详细组成的相关数据和高清图片,这些新数据将使我们对根据以前数据推算出的理论进行测试,并且发现谷神星的新特征。”  “黎明”号任务由喷气推进实验室管理,德国宇航中心、马克斯普朗克太阳系研究所、意大利空间局以及意大利国家天体物理研究所参与了此项目。

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  一颗直径10千米的小行星在约6600万年前的白垩纪晚期撞击了今天墨西哥尤卡坦半岛北部区域,导致包括恐龙在内的约75%的地球生物灭绝。然而,对陨石坑沉积物的最新分析显示,在短短几年内,生命便又回到了被水淹没的陨石坑中,且在撞击后3万年内恢复了繁荣的生态系统。微小海洋生物的繁衍得益于营养丰富的水体循环。研究人员认为,这种生命的回归可以为了解海洋生态系统在气候改变引起的剧烈变化后如何恢复提供新的认识。  并未参与该项研究的英国伦敦帝国理工学院行星科学家Gareth Collins说,这些新发现揭示了“生命的弹性有多强”,“如此快速的复苏……是非凡的”。  一些科学家曾假设,生命可能会慢慢回到撞击坑中,这可能受到汞和铅等有毒金属的影响。此前有研究认为,在撞击地点附近的“初级生产”,即生物的有机物生产,要恢复到撞击前的水平可能需要30万年。而其他的撞击坑则讲述了一个类似于这个想法的故事:例如,大约3500万年前,在一颗彗星或小行星撞击了今天的美国弗吉尼亚之后,长达85公里的切萨皮克湾陨石坑在数千年的时间里“寸草不生”。  为了了解地球如何对巨大的撞击做出响应,2016年,一组科学家对希克苏鲁伯陨石坑进行了钻探,这是唯一与全球灭绝事件相关的撞击结构。研究小组提取了数百个手臂长短的沉积物岩心。其中一个从现代海床下大约600米的地方采集的岩心包含了76厘米的深褐色石灰岩。尽管外表并不怎么好看,但它也许是整个钻探项目中最珍贵的沉积物,至少对Chris Lowery来说是这样。  Lowery是美国奥斯丁市得克萨斯大学地球物理研究所的一位古海洋学家。他和同事分析了构成石灰岩的细粒沉淀物。研究人员依靠描述微小颗粒在液体中沉淀时间的方程式,计算出这些颗粒在撞击后的短短几年内便迅速沉积在海底。  当Lowery和同事观察石灰岩的岩层时,他们发现了大量的化石和洞穴,这里有小蠕虫、有被称为有孔虫的贝壳类生物,以及浮游生物的证据。也就是说,生命回归了。研究表明,在撞击后3万年内,这里便恢复了以浮游植物为基础的多样化生态系统。  研究人员说,这一研究成果为研究生物灭绝后的海洋生态系统复活提供了重要线索。  但是,生命是如何如此迅速地征服希克苏鲁伯陨石坑的呢?Lowery认为,这与撞击的严重程度或陨石坑的大小没有任何关系。相反,决定性的因素可能是陨石坑的形状。  该研究小组在5月30日出版的《自然》杂志上报道说,希克苏鲁伯陨石坑的东北翼向墨西哥湾开放,这使得深层的、营养丰富的水可以在陨石坑中循环。与此相反,切萨皮克湾陨石坑是封闭的,这意味着分解有机物所消耗的氧无法得到补充,从而造成有氧生命很快消亡。“这基本上就是一个死亡区域。”Lowery说。  Lowery和同事认为,研究希克苏鲁伯撞击对今天的海洋生物来说是有意义的,后者正受到氧气耗竭、海洋酸化和气温上升的威胁。  “这可能是唯一比现代气候变化和污染更快的事件。”Lowery说,“在我们最终减少二氧化碳排放和污染之后,这可能是生物多样性恢复的一个重要类比。”  与此同时,在另一项最新研究中,科学家发现,这次撞击的烟尘虽然曾使地球短暂变冷,但撞击使大量二氧化碳进入大气,使地球气候在短暂变冷之后又经历了约10万年的变暖。  美国密苏里大学研究人员与突尼斯同行在新一期美国《科学》杂志上发表的报告说,他们通过分析鱼类残骸化石中的氧同位素含量,推断出陨石撞击后海洋水温上升了约5摄氏度,持续了约10万年才回落。  此前已有研究证实这次陨石撞击后气候曾短暂变冷,但变暖过程缺乏数据支持。新研究为相关理论提供了证据,有助于深入理解这次撞击对地球气候和生态系统的影响。

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