2.中國科大在一/二價離子選擇性分離膜精密構築方面取得新進展
3.中國科大光壽紅課題組揭示核仁RNA干擾通路調控核糖體RNA水平的分子機制
4.中國科大完成基於顏色擦除強度干涉的高空間分辨成像
5.中國科大解析了分枝桿菌的管狀運輸通道蛋白
6.中國科大在機器學習提高超導量子位元讀取效率上取得重要進展
01
NEWS
中國科大在高噪聲環境下
實現高效的高維量子通訊
近日,中國科大郭光燦院士團隊在高維量子通訊研究中取得重要進展,該團隊李傳鋒、柳必恆研究組與奧地利Marcus Huber教授等人合作,在高噪聲環境下實現了高效的高維量子通訊。該成果9月10日發表在國際知名期刊《物理評論快報》上。
近年來,李傳鋒、柳必恆研究組致力於高維量子通訊網路的實驗研究,在高維糾纏的製備與傳輸等方面取得一系列進展,包括製備出了世界上保真度最高的32維量子糾纏態,實現了高維糾纏態在11公里光纖中的有效傳輸等。
在本實驗中,研究結果表明:在噪聲較小時,高維全空間編碼能取得最佳的編碼效率。具體而言,利用4維糾纏態和8維糾纏態,經過糾錯和保密放大等後處理後,每對糾纏光子依然可以得到大於1位元的金鑰,超越了兩維位元系統所能達到的極限。而隨著噪聲增大,採用高維部分子空間編碼的方式則更能對抗噪聲的影響,實驗結果顯著優於兩維位元系統,從而保證在高噪聲環境中依然能實現高效的高維量子通訊。
該成果實驗驗證了高維量子通訊的優勢,併為不同大小噪聲環境下實現高效的高維量子通訊過程提供了可行的途徑。
論文連結:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.110505
詳細閱讀:
http://news.ustc.edu.cn/info/1048/76687.htm
02
NEWS
中國科大在一/二價離子選擇性
分離膜精密構築方面取得新進展
近日,中國科大徐銅文教授團隊在一/二價離子選擇性分離膜精密構築方面取得突破進展,報道了一種亞2-nm共價有機框架(COFs)膜,並表現出較高的一價陽離子滲透速率和極低的二價陽離子透過率,實現了高效的離子傳輸與分離。該研究成果發表在國際著名期刊Advanced Materials雜誌上。
徐銅文教授團隊提出了利用分子自組裝特性,透過調控側鏈次級相互作用,構築和調控離子選擇性傳輸通道的新策略。利用表面原位聚合反應,實現超薄分離層中奈米錐形孔的構築,縮短了離子傳質路徑,強化離子在膜內的傳質行為。為了深入研究離子在限域孔道內的傳質行為及分離機理,團隊提出以具有規則孔道結構、骨架結構引數明確的多孔框架材料為模型,在埃米精度下實現離子傳輸通道的精確定製和孔道性質精密調控,達到了離子高效、精準分離的效果,定量化通道關鍵結構引數,初步揭示了離子限域傳質機制。
研究表明,構建具有豐富氫鍵位點的COFs多孔膜,在保持離子滲透速率的同時,能顯著提高離子選擇性。本工作不但為離子在亞2-nm受限空間中的傳輸機制提供了理論基礎,同時也為聚合物基離子選擇性分離膜的結構設計與調控提供了理論指導。
詳細閱讀:
http://news.ustc.edu.cn/info/1048/76608.htm
論文連結:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202104404
03
NEWS
中國科大光壽紅課題組
揭示核仁RNA干擾通路
調控核糖體RNA水平的分子機制
近日,中國科大生命科學與醫學部和第一附屬醫院馮雪竹研究員和光壽紅教授課題組以模式生物秀麗隱杆線蟲為模型,發現了核仁RNA干擾現象:即反義核糖體小干擾RNA(risiRNA)可以誘導NRDE複合物進入細胞核仁中,並結合核糖體RNA前體;透過抑制RNA聚合酶I的轉錄活性,進而調控核糖體RNA的合成水平,抑制錯誤核糖體RNA代謝的積累。研究成果發表在Nucleic Acids Research上。
siRNA是一類長度約為22個核苷酸長的非編碼小RNA,廣泛存在動植物中,在機體的生長髮育、生殖遺傳和免疫防禦等方面行使重要功能,也是優秀的藥物分子。光壽紅課題組多年來以秀麗隱杆線蟲為研究物件,透過正向和反向遺傳學篩選,鑑定了一系列抑制內源siRNA產生的SUSI因子,該類因子廣泛參與了細胞中核糖體RNA加工和降解的過程。當SUSI因子功能缺陷時,細胞內會積累錯誤加工的核糖體RNA片段,這些片段與RNA依賴的RNA聚合酶相互作用後,會進一步誘導risiRNA的生成。risiRNAs與核糖體RNA序列互補配對,透過啟用細胞核RNA干擾通路,進而調控核糖體RNA水平。
在本研究中,課題組確認了RNA外切酶體任何亞基的功能缺陷都能引起risiRNA的積累。risiRNA誘導細胞核RNA干擾關鍵因子NRDE-2和NRDE-3進入核仁中,結合核糖體RNA前體,進而抑制RNA聚合酶I的轉錄活性。研究中還發現RNA外切酶體透過亞細胞定位的變化可以響應細胞核核心糖體RNA的穩態。RNA外切酶體在多種RNA的加工代謝過程中行使重要功能,主要定位於細胞核仁中。細胞核心糖體RNA穩態失衡會導致RNA外切酶體從核仁中移位於核質中。RNA外切酶體的正確亞細胞定位對於抑制risiRNA產生具有重要作用。
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http://news.ustc.edu.cn/info/1048/76572.htm
論文連結:
https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkab662/6345473
04
NEWS
中國科大完成基於顏色擦除
強度干涉的高空間分辨成像
近日,中國科大潘建偉、張強等與合作者利用濟南量子技術研究院研製的週期極化鈮酸鋰波導,搭建顏色擦除強度干涉儀,成功分辨出1.43km距離外相距4.2mm的兩個不同波長(1063.6nm和1064.4 nm)光源,以超過單望遠鏡衍射極限40倍的結果驗證了顏色擦除強度干涉技術具備高空間分辨成像能力,拓展了強度干涉技術的應用範圍,有望被應用於天文觀測、空間遙感和空間碎片探測等領域,相關成果發表在國際知名學術期刊《物理評論快報》上。
干涉儀被廣泛用於各種高空間分辨成像技術中,以突破單鏡片有限孔徑下的解析度極限(衍射極限)。2016年,美國物理學家,諾貝爾獎獲得者Frank Wilczek和其同事在理論上提出,將基於頻率轉換原理的顏色擦除探測器引入強度干涉儀,可以使得進入探測器的不同波長光子也發生干涉並提取出相位資訊。他們將這種新技術命名為顏色擦除強度干涉技術。隨後,潘建偉小組利用濟南量子院自主研製的週期極化鈮酸鋰波導首次搭建了顏色擦除單光子探測,並基於此在實驗室內原理演示了強度干涉技術。
為了驗證該技術具備高空間分辨成像能力,該小組在上海開展了外場實驗。如圖所示,他們利用兩種不同波長的泵浦光分別泵浦並聯的兩個PPLN波導,實現了無法分辨1063.6nm和1064.4 nm光子差異的顏色擦除探測器,並用兩個這樣的探測器搭建了80cm基線長度的強度干涉儀對1.43km外的相距4.2mm的兩個不同波長光源目標進行測量。獲得實驗資料後,他們在理論上提出了一種相位擬合的演算法得到了兩個光源的角距離,結果超過了實驗所使用的單臺10.9mm望遠鏡衍射極限的40倍,成功驗證了該系統的高空間分辨成像能力。《物理評論快報》雜誌審稿人評價“這項工作為超越由孔徑大小決定的傳統衍射極限提供了一種新的有趣成像方法。
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http://news.ustc.edu.cn/info/1048/76551.htm
論文連結:
https://doi.org/10.1111/poms.13366https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.127.103601
05
NEWS
中國科大解析了分枝桿菌的
管狀運輸通道蛋白
分枝桿菌具有非常複雜的包膜結構,是分枝桿菌抵禦外界壓力的天然屏障。由於這種特有的複雜包膜結構,分枝桿菌與外界環境或宿主之間的物質運輸具有獨特的性質。並且分枝桿菌包膜上的通道可以分泌毒力因子和促進抗生素外排,從而幫助分枝桿菌致病,因此是很好的治療靶標。但分枝桿菌細胞壁和莢膜上的物質運輸通路目前還知之甚少。
近日,以我校微尺度物質科學國家研究中心龔為民教授和加州大學洛杉磯分校的周正洪教授為主的課題組合作,分別透過X射線晶體學和冷凍電鏡方法測定了結核分枝桿菌中的未知功能蛋白Rv3705c及其在恥垢分枝桿菌中的同源蛋白MSMEG_6251的三維結構,發現這兩個蛋白均能在體外自組裝為管狀結構。透過一系列分子生物學和生物化學實驗顯示該蛋白在分枝桿菌外膜上發揮通道作用。因此將該蛋白命名為TiME。該成果線上發表在國際著名學術期刊Science Advances上。
該研究首次在分枝桿菌莢膜中發現物質運輸通道,為研究致病性分枝桿菌的物質運輸機制和開發新的藥物靶點提供了新的線索和思路。
詳細閱讀:
http://news.ustc.edu.cn/info/1048/76552.htm
論文連結:
https://advances.sciencemag.org/content/7/34/eabg5656
06
NEWS
中國科大在機器學習提高超導
量子位元讀取效率上取得重要進展
近期,中國科大郭光燦院士團隊在機器學習提高超導量子位元讀取效率上取得重要進展。該團隊郭國平教授研究組與本源量子計算公司合作,在本源“夸父”6位元超導量子晶片上研究了串擾對量子位元狀態讀取的影響,並創新性地提出使用淺層神經網路來識別和讀取量子位元的狀態資訊,從而大幅度抑制了串擾的影響,進一步提高了多位元讀取保真度。該成果以研究長文的形式發表在國際應用物理知名期刊《Physical Review Applied》上。
對量子位元狀態的高保真度測量是量子計算中的關鍵一環。由於各種形式的雜散耦合的存在,鄰近位元的狀態可能會對目標位元的測量結果產生影響,從而降低測量保真度,進而降低量子演算法的成功率。隨著量子晶片的進一步擴充套件,為了進一步提高讀取保真度,如何解決上述串擾問題將成為研究者們面臨的主要挑戰。
郭國平教授研究組透過對量子位元資訊提取過程的抽象和模擬,提出一種新的量子位元讀取方案:透過訓練基於數字訊號處理流程構建的淺層神經網路,實現對量子位元狀態的精確識別與分類。研究人員將這一方案應用到本源“夸父”6位元超導量子晶片上,實驗發現,新的讀取方案不僅有效提升了6位元的讀取保真度,而且大幅度抑制了讀取串擾效應。同時,由於新方案中的資料處理可以進一步簡化為單步矩陣運算,未來可以直接轉移到FPGA上,從而實現對量子位元狀態的0延時判斷以及對量子位元的實時反饋控制。該方案不僅適用於超導量子計算,也同時適用於其他量子計算物理實現方案。
詳細閱讀:
http://news.ustc.edu.cn/info/1048/76553.htm
論文連結:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.16.024063
來源:中國科學技術大學