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  2018年8月8日上午,中国科学院科技产业化网络联盟(以下简称“联盟”)与山东省滕州市人民政府举行了合作签约仪式,中国科学院科技产业化网络联盟(滕州)科技成果转移转化中心(以下简称“滕州分中心”)正式成立,标志着联盟首家分中心的建成,山东省滕州市人民政府正式成为联盟副理事长单位。滕州市政府副市长王希与中国科学院科技产业化网络联盟理事长张平代表双方签署合作协议  签约仪式由山东省滕州市委常委、组织部部长、统战部部长高鹏主持,滕州市委副书记、市长刘文强,滕州市政府副市长王希,中国科学院科技产业化网络联盟理事长张平,喀斯玛控股有限公司总经理助理宋海腾,联盟副秘书长史丽莹,高级顾问高树兴以及双方有关部门负责人出席了签约仪式。  会议中,张平强调双方合作旨在构建“政产学研商”合作联动机制,通过线上线下相结合,加强信息交流,开展产学研合作,促进资源共享,实现中国科学院相关科技资源与滕州市新旧动能转换的有效对接,希望滕州分中心发挥自身桥梁作用,取得更大发展和共赢。  中国科学院科技产业化网络联盟理事长张平一行参观滕州市中小企业公共服务平台      山东省滕州市委副书记、市长刘文强发言        中国科学院科技产业化网络联盟理事长张平发言  刘文强阐述了此次合作对助力滕州市产业结构调整和优化升级的重要意义。同时对联盟滕州分中心的工作提出了三点期望:一、创造一个模式;二、建好一个平台;三、转化一批项目。他表示,希望滕州分中心通过引进高端人才,扩大技术合作,导入高新技术,推进成果转移转化,孵化科技型企业等方面,找准滕州市科技产业脉络,为滕州市广大企业插上科技腾飞的翅膀,实现以科技创新推动经济高质量发展。  此次签约,标志着双方建立了稳固的合作伙伴关系,未来联盟滕州分中心将积极促进当地科技成果转移转化落地,为当地企业创造更多价值,为滕州市发展带来更多可能。

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7月11日上午,中国科学院科技产业化网络联盟(以下简称“联盟”)与北京电子城投资开发集团有限公司在中国科学院自动化研究所智能化大厦召开合作碰头会,喀斯玛控股有限公司董事长、联盟理事长张平,北京电子城投资开发股份有限公司党委书记、副董事长龚晓青等领导出席会议。会上,喀斯玛控股有限公司总经理助理宋海腾首先对中国科学院科技产业化网络联盟、中国科学院科技产业网等喀斯玛控股有限公司各大业务板块基本概况和合作模式作了总体介绍。随后会议就双方多个合作方向进行初步讨论并达成共识。龚晓青强调了在国家鼓励科技创新发展的政策下双方合作的重要性,表达了对进一步开展合作的愿望。张平表示,希望以科技服务为主,围绕“建平台、创产品、树品牌”的战略定位,充分发挥企业在推动科技成果转移转化中的重要作用,探索符合企业实际的成果转化有效路径。中国科学院科技产业化网络联盟副秘书长史丽莹,北京中科喀斯玛科技孵化器有限公司总经理赵苗虹,北京科创空间投资发展有限公司董事总经理杨霞,北京电子城投资开发集团股份有限公司战略发展部副总监何然等一同参加了会议。

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据美国普林斯顿大学官网近日消息,该校研究人员与合作伙伴携手,构建出化学属性可精确控制的人造钻石,钻石中的瑕疵——中性硅空位在采用光子传输和电子存储量子信息方面表现优异,因此,对打造新型超安全量子通信网络至关重要。  量子通信网络安全性高,同时也能让多台量子计算机一起工作,解决现有技术无法应对的问题,但科学家设计这些网络时会面临一些挑战,包括如何跨越长距离保存脆弱的量子信息等。  在标准通信网络中,可以利用中继器来短暂地存储并重新传送信号,使之能传输至更远距离。但要制造量子中继器,关键挑战在于找到一种既可存储也可传输量子比特(量子信息的基本单位)的材料。迄今为止,传输量子比特的最佳途径就是以光子的形式编码它们,但光纤中的量子比特只能短距离传输,而且,光子以光速运动,很难捕获并存储。  最新研究负责人、普林斯顿大学电子工程系助理教授娜塔莉娅·德·里昂表示,拥有中性硅空位的人造钻石(一个硅原子取代两个碳原子)可作为量子网络的中继器,存储和传送量子比特。  研究人员与人造工业金刚石供应商元素六合作,制造出一种电中性的硅空位。元素六公司首先叠加碳原子层形成晶体,并在此过程中添加硼原子(可挤出可能会损坏电中性的其他缺陷),接下来将硅离子植入钻石中,然后高温加热钻石,去除同样会贡献电荷的其他瑕疵,最终制造出了钻石中的中性硅空位。  中性硅空位既有利于采用光子传输量子信息,也有利于采用电子存储量子信息,是制造必要的量子特性——纠缠的关键要素。纠缠是指粒子对即使在分开的情况下也可以保持相关性,是量子信息安全的关键。  研究人员表示,接下来他们打算构建中性硅空位和光子电路之间的接口,将来自网络的光子带入或带出硅空位。

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记者7月9日从天津大学获悉,该校徐英教授课题组主持研发的世界首套基于超声技术的水下两相湿气流量测量装置通过中国船级社CCS的型式认可,并正式发布。  该装置在设计压力、温度、水深、含气率范围、测量精度等关键技术指标方面均已达到国际先进水平。水下两相湿气流量测量装置是深海油气田开发中的关键设备,其研制成功打破了国外技术壁垒,对我国深海装备关键设备国产化具有重大现实意义。  据预测,未来全球50%左右的油气资源将来自海洋。然而深水装备受苛刻工作条件的限制及高昂的安装使用维护运行成本限制,水下生产系统的关键设备使用寿命通常要求达到20年以上,导致我国深海装备诸多关键部件只能依赖进口。如水下流量计单台价格甚至高达数百万美金,且全世界只有4家公司垄断国际市场。不仅如此,基于核子射线源这一最关键的感测部件只能依赖进口。  天津大学研制成功的水下两相湿气测量装置解决了这一难题,其方案是将超声技术与异型文丘里技术有机结合,利用二者在湿气测量中的特殊性和优势,形成互补,实现了差压式与速度式流量测量原理的有机融合。在结构设计方面,异型文丘里采用了多射孔取压及内藏环形导压专利设计结构,同时,突破了以压力、温度、差压等关键感测部件原装进口作为流量计基本单元模块的设计思路,大大地节约了成本,该技术应用于实际生产后,可将设备制造成本降至50万元人民币左右。

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神经信号传播途径出错与癫痫、帕金森症、强迫症等神经和精神疾病密切相关。虽然科学家已开发出可精确靶向病症相关神经通路的治疗策略,但它们通常需要手术方可完成。而美国加州理工学院研究人员开发出的一种新疗法,无需手术即可开启和关闭大脑神经通路。研究人员表示,这种非侵入性控制大脑的方法对于神经和精神疾病的治疗具有重要意义。  这一新疗法将超声波、基因疗法和合成药物结合运用,整个过程可分为三个步骤。第一步是临时打开血脑屏障:首先向血液中注入小气泡,然后用超声波冲击这些气泡,利用气泡的震动暂时打开血脑屏障;第二步是使用基因疗法将遗传指令传递给特定细胞:在超声波靶向区域的血脑屏障被打开后,将某种病毒输送到血液中,它会通过血脑屏障将遗传指令传递给特定细胞,这些遗传指令会编码被称为“化学遗传受体”的蛋白,使其响应一种实验室制造的药物;最后一步则是给药:打开或关闭特定神经细胞。  研究人员在9日的《自然·生物医学工程》线上版发表论文称,他们使用这种方法可特异性地改变小鼠的记忆形成。当小鼠被给予化学药物时,位于小鼠大脑海马体部分的记忆形成神经细胞被关闭,结果导致小鼠暂时无法形成新的记忆。  由于新技术将化学遗传学与超声波相结合,因此研究人员将其称为“声学靶向化学遗传学”或ATAC。他们指出,使用ATAC方法,无需手术即可控制特定的大脑区域和细胞类型以及神经细胞开启或关闭的时间,而且这种方法是可逆的,随着时间的推移,被关闭的神经细胞会重新开启,这对于未来开展神经学基础研究,治疗神经和精神疾病都具有重要意义。

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7月6日上午,由中国科学院控股有限公司(国科控股)主办的2018年第三期投资闭门沙龙在京举行。国科控股与海外合作机构美国首都华盛顿“美中技术创新与发展中心”(UCTID)就2018年夏季海外专家创新与孵化投资项目进行交流,美中技术创新与发展中心总裁段渠团队一行与海外专家进行项目介绍。中国科学院科技产业化网络联盟副秘书长史丽莹作为特邀代表出席会议。在本次沙龙上史丽莹与此次所有海外项目负责人深入沟通了解,双方表达了未来合作意向。为下一步联盟搭建海外科技成果版块又提供了新的资源。本次活动对联盟的意义深远,随着联盟海外科技成果版块的成果不断增加,为联盟内会员提供的成果资源会更加丰富。 

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