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  2018-10-17日新闻讯:研究表明,在扣除太阳附近的两个较为显著的子结构后,银河系中尘埃的整体分布可以用一个密度在径向和垂向上都呈指数下降的盘状结构来很好地描述。这个尘埃构成的盘的标长达1万光年,而标高仅为330光年[i]。和同样基于郭守敬望远镜巡天数据得到的银河系的恒星盘的结构参数相比,银河系的尘埃盘同样是在径向尺度上更延展,在垂向上更薄。也就是说,如果离银河系足够远,在特定的角度上,我们看到的银河系将和草帽星系非常相似。(银河系中的尘埃分布是延展的,没有一个明显的边界。标高和标长是尺度分布的一种数学描述,表示的是每经过一个标长或者标高,尘埃的密度下降约2.72倍。)

  星际尘埃主要产生于恒星演化的后期阶段,它们吸收紫外和可见光波段的能量(形成黑云),并在红外波段发射。尘埃不仅有利于星际中的气体冷却以形成下一代恒星,更可以说是行星以及生命形成的基础“砖块”。虽然星际尘埃占据星系总质量的比例一般还不到千分之一,但是其在星系、恒星以及行星系统的形成和演化当中都起着关键性作用。

  单碱基编辑技术(Baseeditor)是基于CRISPR系统的新型靶基因定点修饰技术,它不需要产生DNA双链断裂(DSB)及DNA模板就可以对基因组特定碱基进行高效的替换。单碱基编辑技术可以应用于通过精确改变单个碱基实现关键氨基酸的改变,可以通过引入终止密码子实现基因的功能缺失突变,还可以对一些启动子区的调控位点进行改变实现对基因的表达调控。

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  图1:夜空中的银河,其中的“黑色星云”即为星际尘埃所在

  针对此问题,当时作为双方共同培养的上海天文台博士研究生廖石龙(现为上海天文台助理研究员)在双方导师的指导下,非常出色地完成了《Gaia短期天体测量数据的重建与分析》的博士论文。

  1)总计17亿颗目标的天球位置和GaiaG星等(G波段星等介于3到21等之间);这里需注意,星表中天体位置和运动数据的时刻是J2015.5使用的空间参考系是ICRS,而非传统的J2000.0平赤道参考系和J2000.0位置时刻。 在高性能条纹相机的研制过程中,不仅实现了关键核心器件的突破,也带动了多类其他超快光电器件的发展,包括20寸大面积光电倍增管、3寸紧凑型光电倍增管、像增强器、电子轰击CMOS型器件、多阳极光电倍增管、半导体超快成像芯片等,使的西安光机所成为了国际上少数几家掌握这些器件关键技术的研发单位。

  Gaia卫星,堪称全新一代空间天体测量卫星,旨在精确观测银河系内数以亿计的恒星,从而实现银河系三维勘察,解释银河系的组成、形成和演化。经过500多名国际科研人员历时20多年的艰苦研发,Gaia卫星于2013年12月19日成功发射,进入日地拉格朗日L2点附近工作(参见图1)。

  沈俊太研究员表示,利用数值模拟来研究盘星系动力学,并与IFU观测数据比较是非常有意义的,模型可以告诉我们不同子结构应该表现出来的运动学特点,结合观测,我们就能更深刻地理解盘星系的结构形成与演化。未来他们还将从MaNGA巡天中挑选一批具有不同子结构的盘星系,利用大样本的优势在这一重要领域开展更多的研究。 ”

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  图1台站分布图及研究区域的地质概况。台站从松潘-甘孜延伸到阿拉善块体

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