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极弱磁测量技术教育部重点实验室于2018年由教育部批准建设,依托北京航空航天大学,整合北航在仪器科学与技术、物理学、生物医学工程等学科的优势资源,面向量子精密磁场测量这一国际前沿技术开展深入研究。实验室以北航仪器科学与光电工程学院房建成院士团队为主体组建,以超高灵敏极弱磁场测量及其相关技术的研究和应用为目标。实验室主任由房建成院士担任,汇聚了一支包括院士、长江学者、杰青等高层次人才在内的科研人才队...
2022年12月16日,山东大学植物发育与环境适应生物学教育部重点实验室第三届第一次学术委员会会议暨2022年度会议以线上形式召开,会议由学术委员会主任、中国科学院院士、中国科学院植物研究所种康研究员主持。山东大学生命科学学院党委书记王纪磊、院长刘峰出席会议并致辞。
山东大学微生物技术国家重点实验室(研究院)不仅是中国微生物学研究的高峰,更是理工结合,利用微生物学理论解决社会经济问题的重要机构。山东大学生物工程学科软科最新排名为全球第33名,微生物学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学进入ESI前1%。实验室的基因编辑技术、生物质资源利用技术、合成生物学技术、天然药物挖掘与合成技术、海洋微生物资源利用技术、污染物代谢转化技术等一大批原创技术在国际上处于领跑或...
自然资本是人类生存的基本条件,自然资本的利用评价是区域可持续发展的核心议题。因此,中国科学院西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室团队以青海省为研究对象,基于改进后的三维生态足迹模型探讨了2011—2020年青海省自然资本时序动态变化及空间格局变化特征,并利用偏最小二乘法(PLS)揭示了影响生态足迹变化的驱动因素。
气候变暖对草地生物多样性和生态系统功能的影响是不可逆转的。高寒草甸是青藏高原的优势生态系统,因其对全球气候变化响应的敏感性而备受关注。然而,气候变暖对高寒草甸生物多样性与生产力关系的影响目前还没有统一认识。中国科学院西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室研究团队以高寒矮嵩草草甸为研究对象,从群落水平和功能群水平开展了物种多样性与生产力关系对长期模拟增温的响应研究。结果发现,高寒草甸物种多...
2022年10月27日,油气资源与探测国家重点实验室地层微生物资源与应用研究中心(地微中心)邀请中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司勘探开发研究院总地质师许长福教授级高工进行了研究生基地实践入站主题线上交流。
水利部旱区生态水文与水安全重点实验室(筹)主要依托长安大学水利工程、环境科学与工程和地质资源与地质工程等一级学科,以国家生态文明建设为指引,以推动新阶段水利高质量发展为使命,紧紧围绕生态水文主要涉及的水文循环与生态环境互馈机理、地下水与地表水转化机制、河湖复苏、水土保持建设的水文效应,以及水安全主要涉及的地下水资源可持续利用、生态水量保障、灾害管理等问题,以旱区地下水与地表水协同利用机制与伴生影响...
2022年10月,国际学术期刊BMC Medicine杂志在线发表了中国科学院武汉病毒研究所病毒学国家重点实验室/国家病毒资源库邓菲研究员团队的最新成果,论文题目为“Antiviral activity and mechanism of the antifungal drug, anidulafungin, suggesting its potential to promote treatment...
信息光子技术工业和信息化部重点实验室于2018年批准设立。重点实验室依托光学工程、仪器科学与技术和电子科学与技术一级学科,开展信息光子技术领域的前沿探索和应用研究,满足我国信息科学技术的发展需求,带动我国信息光子产业的进步与发展。
为贯彻落实地调局知识更新行动计划,按照中心有关工作部署,近日,自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室组织中心从事沉积能源领域业务人员到四川峨眉龙门硐开展岩相古地理培训与野外考察,本次培训旨在规范编图思路与表达,提高中心岩相古地理编图质量及编图水平。
2022年9月26日,细胞分化与凋亡教育部重点实验室第三届学术委员会第四次会议在上海交通大学医学院中庭会议室顺利召开。学术委员会主任陈国强院士、重点实验室主任钟清研究员、副主任郑俊克研究员、副主任赵倩研究员、科技发展处平台基地办主任郭崴和基础医学院科研办公室主任徐光旎等到现场参加会议。同时,中国科学院王恩多院士、清华大学陈晔光院士、海军军医大学王红阳院士、中国医学科学院程涛研究员、北京大学黄晓军研...
基于新型低维半导体材料的新奇物理性质,开展相关物性表征与器件效应研究。发展超低频拉曼光谱技术,研究低维量子体系中的声子物理和声子输运特性;研究低维材料的微纳光电器件;研究基于低维半导体的柔性电子器件,发展全柔性智能感知器件与系统集成。
利用电子自旋进行信息的传递、处理与存储,开展相关自旋电子材料与器件的物理研究。探索高性能自旋电子材料制备,研究自旋的注入及自旋轨道耦合相关物理现象与效应;实现全电学的自旋调控,研制自旋存储、逻辑及自旋人工智能器件。
通过探索半导体及其低维量子结构中的新奇量子现象,发展基于量子效应的新原理、新器件和新应用,旨在解决当前半导体科技中的关键问题,包括解决晶体管面临的物理极限、大规模光电集成缺少片上光源问题、缺乏高性能p型透明导电氧化物等。

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