過去 10 年間 - 中国における 10 の主要な科学的進歩 (2012 ~ 2022 年)

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中華人民共和国中央人民政府
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今日の時刻: 2023 年 11 月 29 日

2022 年の中国科学の進歩トップ 10

1. Zhurong パトロールレーダーは、火星のユートピア平原の表面の層状構造を明らかにします
2. FAST は、アクティブで繰り返される高速無線バーストを正確に描写します
3. 新原理により海水の直接電気分解による水素生成を実現
4. 新型コロナウイルスの変異特性と免疫回避機構を解明
5. 高い水素生成を実現-効率性の高いオールペロブスカイト積層型太陽エネルギー バッテリーとコンポーネント
6. 新原理スイッチングデバイスは、高性能大容量ストレージのための新しいソリューションを提供します
7. 量子コヒーレント合成の実現極低温の 3 原子分子の合成 10 .超伝導状態「分割フェルミ面」の実験による確認 9. フェムト秒レーザー誘起マイクロ・ナノ構造の新しいメカニズムを発見複雑系の
8. 穏やかな圧力条件下でのエチレングリコール合成

2021 年の中国科学の進歩トップ 10

1. 火星探査ミッションの天文 1 号探査機が火星への着陸に成功しました
2. 中国宇宙ステーションの天河コアモジュールの打ち上げに成功し、神舟 12 号と 13 号は有人飛行しました宇宙船の打ち上げと天河コアモジュールとのドッキングに成功
3. 二酸化炭素からデンプンへの人工合成
4. 嫦娥5号の月サンプルで秘密が明らかに月の進化の解明
5. SARS-CoV-2 が抗ウイルス薬から逃れるメカニズムを解明
6. FAST は世界最大の高速電波バースト サンプルをキャプチャ
7 . 高性能ファイバー型リチウムイオン電池の大規模準備を達成
8. プログラマブル二次元62ビット超電導プロセッサ「Zuchongzhihao」の量子歩行 a>
9. 自力駆動のソフト ロボットがマリアナ海溝への挑戦に成功
10. 鳥の移動ルートの原因と長距離移動の鍵となる遺伝子を明らかにする

2020年の中国科学の進歩トップ10

「 「ストラグル」は我が国の有人深海潜水の新記録を樹立する 4. 人類の遺伝物質の伝達における重要な段階を明らかにする 5. 装置を開発する超高圧電気特性を備えた透明な強誘電性単結晶 6.2020 エベレスト山の標高決定 7. 古代ゲノムで過去の中国人の進化と移住の歴史が明らかに1 万年 8. ビッグ データは、これまでの地球の生物多様性の 3 億年の進化の歴史を最も正確に描写します。 9. マーカーとデータの詳細な分析多臓器老化に対する介入ターゲット 10. 化学反応における量子干渉現象が実験的に観察された








2019 年の中国の科学開発トップ 10

1. 月のマントル物質の露出に関する予備的な証拠を検出する
2. 一般人工知能用の異種チップを構築する
3. 自己免疫疾患の治療法を提案するDNA 検出酵素制御に基づく計画
4. 藻類の水中光合成のタンパク質構造と機能を解読
5. 材料遺伝子工学に基づいて開発 高温バルク金属ガラス
6. ペロブスカイト太陽電池の寿命を改善するユウロピウムイオンのメカニズムを解明
7. 青海チベット高原で発見されたデニソワ人 a> 10. 3 次元量子ホール効果を初めて観測した 9. アフリカ豚コレラウイルスの構造とその集合機構を解明する
8. 重力誘起量子デコヒーレンスモデルの衛星実験を実施する

2018 年の中国科学の進歩トップ 10

1. 体細胞核移植技術に基づいてマカクザルのクローン作成に成功
2. 初の人工単一染色体真核細胞の作成
3. うつ病の解明ケタミンの発生と急速な抗うつメカニズム
4. 腫瘍治療のためのインテリジェント DNA ナノロボットを開発しました
5. これまでで最も正確な重力定数 G 値を測定しました。 a>
a> 9. 植物の成長と代謝のバランスを調節して持続可能な農業を実現する開発 10. 黄土高原での人類の歴史を 212 万年前まで遡る 8. 細胞内構造相互作用を検出できるナノおよびミリ秒スケールのイメージング技術を作成する
7. 原子構造と水和イオンの魔法数効果を解明 6. 1TeV 付近の電子宇宙線スペクトルの屈曲を初めて直接検出


2017 年の中国科学の進歩トップ 10

1. 千キロメートルレベルの量子もつれ、鍵の配布、星と地球の間のテレポートを実現
2. ウイルスを生ワクチンや治療薬に直接変換する< a i =2> 3. ダブルチャーム (缶) バリオンを初めて検出 4. 三重縮退フェルミオンの実験的発見 5. 低温の実現水素の準備と生産 貯蔵 6. 一貫したナノ析出強化に基づいた新世代の超高張力鋼の開発 7. 量子相転移を利用して決定論的に複数の粒子が絡み合った状態を準備する 8. 中国で発見された新しい古代人類の化石 9. 正確にカスタマイズされた長い酵母染色体の合成 10. 自由を実現するために開発された脳状態イメージングのための顕微鏡イメージング システム







2016 年の中国の科学開発トップ 10

1. 二酸化炭素を効率的かつクリーンに液体燃料に変換する新しいコバルトベースの電極触媒を開発する
2. 石炭からオレフィンへの新しいショートカットを作成する
3 . イネの収量形質における雑種強勢の分子遺伝学的機構を解明する
4. コレステロール代謝の制御に基づいた新しい腫瘍免疫療法の提案
5. RNA スプライシング機構の重要な分子を明らかにする
6. 精子 RNA が、獲得形質を世代を超えて継承するための記憶担体として使用できることを発見
7. 開発最初の安定かつ制御可能な単一分子電子スイッチング デバイス
8. 世界初の非ヒト霊長類の自閉症モデルを構築した
9. 重要なシグナル伝達のエピジェネティックな制御を明らかにした胚発生中の経路 メカニズム
10. 水の核量子効果を明らかにする

2015 年の中国の科学開発トップ 10

1. 単一光子多自由量子テレポーテーションを実現する
2. ワイル半金属の存在を理論的に予測し、実験的に検証する
3.エボラウイルスの進化と遺伝的多様性の特徴
4. 反物質間の相互作用力の測定
5. 初期宇宙で最も明るい中心ブラックホールの検出 最も重いクエーサー
6. 東アジアで最古の現生人類の化石を発見する
7. ヒトの始原生殖細胞の遺伝子発現とエピジェネティックな制御特性を明らかにする 10.単一タンパク質分子の磁気共鳴検出 9. 水分解用の炭素ベースの高効率光触媒を開発する
8. 細胞炎症性壊死の重要な分子機構を解析する

2014 年の中国の科学開発トップ 10

1. ストリゴラクトンがイネの分げつと植物の形状を制御するシグナル伝達経路を解明する
2. 新生児の心臓には冠動脈を再生する能力があることを発見する
3. 収量の増加と環境コストの削減を両立できる植栽モデルの提案と検証
4. 溶液法を使用した高性能量子ドット発光ダイオードの作製< a i =4> 5. 前例のない硬度と熱安定性を備えたナノ双晶ダイヤモンドを合成 燕山大学 6. 極体移植がミトコンドリア遺伝病の伝播を効果的に阻止できることを提案および確認 復丹大学 10. 発見炎症性セミカスパーゼは、細胞内の細菌性リポ多糖に対する自然免疫受容体です 9. ナノ閉じ込め単一鉄触媒を使用して、天然ガスからのエチレンの直接生産を実現 8. チベット高原が下部地殻物質流と上部地殻を通過していることを確認するエッジ 断層ブロックは 2 つの方向に滑り、東方向に拡大します 7. 極体のハイスループットシーケンス結果を使用して、母親のゲノム情報を正確に推定する 北京大学





2013 年の中国の科学開発トップ 10

1. 中国の科学者は新型 H7N9 鳥インフルエンザ ウイルスに積極的に対応し、重要な進歩を遂げました
2. 量子異常ホール効果が磁性トポロジカル絶縁体で観察された清華大学 < a i=2> 3. 原子間力顕微鏡を使用して分子間の水素結合を直接観察しました 4. 北京分光計 III は少なくとも 4 つのクォークを含む荷電粒子を観察しました 5 . 小麦 A ゲノムと D ゲノムの草案が完成 6. 低分子化合物を使用してマウス体細胞を多能性幹細胞に誘導し、形質転換する 7. 合成超硬ナノ双結晶立方晶窒化ホウ素 燕山大学 8. 弾性歪みが大きく、弾性率が低く、強度が高い相変化金属ナノ複合材料を開発 中国石油大学 9. プラズモン増強ラマン散乱に基づく単一分子化学イメージング 中国科学技術大学 10. アストロサイトのドーパミン D2 受容体の発見 αB クリスタルグロブリンによる神経炎症の抑制







2012 年の中国の科学開発トップ 10

1. 神舟 9 号と天宮 1 号は有人ランデブーとドッキングに成功
2. スケーラブルな量子情報処理における一連の重要な進歩 中国科学技術大学
3. ペルム紀から三畳紀の変わり目における大量絶滅とその回復モデルと原因を解明する
4. 大亜湾ニュートリノ実験により新しいニュートリノ振動モードが発見されました 6. 一倍体男性幹細胞が精子を置換し、遺伝子改変を迅速に伝達する能力があることを確認する< /span> 8. TAL エフェクタータンパク質による DNA の特異的認識の構造基盤を明らかにします< /span> 10. ポリマー太陽電池のエネルギー変換効率が反転構造を使用することで改善できることを発見< /span> 9. 栄養素の欠乏がオートファジーを引き起こす分子機構を明らかにする 7. 生態学的実験により、Bt トランスジェニックワタ栽培が害虫の生物学的防除を促進できることが確認されています。
5. 白血病を治療するために特定のタンパク質を標的とする 2 つの天然産物のメカニズムを明らかにする




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転載: blog.csdn.net/qq_36693723/article/details/134697775