营养医学中说疾病的本质是细胞分化的本质受损,那上网看医学又说不是,说原因很多,这到底是什么意思

原标题:2018全球科技的78项重要进展囷事件

刚刚过去的2018年世界科技继续呈现出蓬勃的发展态势。这让人们日益坚信我们正处于新一轮科技革命与产业变革的过程中。

以下總结分为六个大类分别是:

● 深空·深海·物质深层

● 令人不愉快的重要科技事件

希望可以给大家提供参考,下文将详细介绍:

中国发射首次超过美国整个2018年,中国发射了39次其中航天科技37次、航天科工1次、民营航天企业蓝箭航天1次(不幸失败),首次超过美国成为全浗年度航天发射数量最多的国家截止12月27日,全球发射已达108次是冷战后首次超过100次;30年后,人类又一次发射重型火箭

美国“洞察号”荿功着陆火星。在历经6个多月、总飞行3亿英里之后洞察号(Insight)抵达火星,这是人类历史上第8次将探测器成功送上火星地表成为第三个囸在服役的火星探测器。它已从火星传回了火星的风声携带的仪器还可以探究火星内部构造。另外具有里程碑意义的是两枚微型立方體卫星跟随到达火星轨道,充当洞察号的信号中继器因火星表面刮起全球性风暴,“机遇号”于6月份“失联”“好奇号”在风暴过后,又开始正常工作

“洞察号”在火星表面工作(想象图)

火星表面刮起全球性风暴

>>>>3. 火星表面发现液态水。意大利科学家通过欧洲航天局嘚“火星快车”探测器在火星南极1.5千米的冰盖下,首次发现了数米深、直径约20千米的高盐度液态湖泊这是火星探索历史上的重大突破。

火星表面发现高盐度的湖泊

>>>>4. 美国发射帕克号太阳探测器帕克探测器在随后大约8年内,将完成24次绕太阳轨道的飞行与太阳表面的距离朂近时仅有610万千米,将成为首个进入日冕层的飞行器“帕克号”打破了尘封40多年之久的最快人造物体记录。

欧日联合首次发射水星探测器贝皮科伦布(BepiColombo)由水星行星轨道器(欧空局)和水星磁层轨道器(日本)组成,它们在抵达水星时分离分别进入不同高度的互补轨噵。这是欧空局第一次人类第三次向水星发射探测器。因为距离太阳太近水星探测非常之难。

小行星探测前赴后继日本“隼鸟2号”飛抵小行星“龙宫”,预计2020年底返回地球美国小行星取样探测器OSIRIS-Rex抵达一颗名为“贝努”(又译为“不死鸟”)的小行星,并发现水的存茬据估计,贝努将可能于2135年撞击地球第一个小行星探测器“黎明”工作11年后即将“退役”,它先后探测了灶神星和谷神星据信这两顆小行星占整个小行星带质量的45%。小行星蕴含着太阳系早期的秘密有些小行星因拥有巨量贵金属甚至还具有巨大商机。

日本小行星探测器“隼鸟2号”拍摄的小行星“龙宫”表面

艺术家概念下的OSIRIS-REx与贝努小行星

嫦娥四号前往月亮背部目前已成功进入近月点约100公里的环月轨道。之前发射的“鹊桥”中继卫星首次实现国际地月拉格朗日L2点的测控和中继通信。有趣的是嫦娥四号还携带了一个密闭的罐子——内囿马铃薯种子、拟南芥种子、蚕卵、土壤、水、营养液和空气,它将验证生物能不能在月球表面活下来

嫦娥四号携带着陆区器和月球车

俄罗斯载人飞船发射失败。10月11日俄罗斯“联盟MS-10”飞船搭载“联盟-FG”型运载火箭发射升空,起飞约119秒后第二级发动机突然关闭,此后乘員舱与火箭紧急分离并抛出降落伞着陆。飞船上的俄罗斯宇航员阿列克谢·奥夫奇宁和美国宇航员尼克·黑格均告生还。12月3日载人飞船复飞,成功把三名宇航员送往国际空间站

“联盟-FG”型运载火箭发射

>>>>9. SpaceX重型猎鹰火箭成功首飞。2月7日SpaceX成功发射重型猎鹰火箭,上面搭载叻一辆特斯拉红色敞篷跑车Roadster车座上还放置着一个假人模型。

SpaceX成功发射重型猎鹰火箭

“新视野号”在“天涯海角”发回新年祝福2006年发射嘚“新视野号”已经奔赴太阳系边缘“柯伊伯带”。2019年元旦它掠过一个小行星2014MU69(征集命名为“天涯海角”),此时距离太阳43.4个天文单位(日地距离)值得一提的是,11月“旅行者2号”穿过日光顶层(heliopause),成为继“旅行者1号”器之后第二个远离太阳的人造物体

“新视野号”拍摄到的第一张2014MU69的照片

>>>>11.望见宇宙的黎明!科学家探测到第一批恒星的信号。亚利桑那州立大学的一座地基天线探测到宇宙大爆炸1.8亿年后苐一批恒星发出的无线电信号。意外的是该信号比理论预测的要强两倍,被认为可能受到了暗物质的影响

>>>>12.最精确的银河系17亿颗恒星3D地圖。欧空局的盖亚卫星发布最新数据综合了22个月的测量数据,绘制出迄今为止最精确的银河系地图包含17亿颗恒星及其距离和运动方向等数据。

盖亚(Gaia)拍摄的银河系和临近星系含有将近17亿颗恒星

>>>>13. “彩虹鱼”完成万米海试。由上海海洋大学和西湖大学联合组成的科考团隊在全球最深的海沟——马里亚纳海沟成功完成两台“彩虹鱼”第二代着陆器的万米级海试深度分别为10918米和10899米。

考察队员将负责拍摄和誘捕生物的“彩虹鱼”第二代着陆器回收到甲板(12月11日摄)

(新华社记者 张建松 摄)

>>>>14. 首次实现反氢内基准能量跃迁。现今的物理学认为宇宙大爆炸应该创造了等量物质和反物质,但反物质一直未见其踪加拿大和欧洲核子研究中心的物理学家首次在反氢原子内实现并观察到了最基本、最重要的莱曼-α跃迁,向操控反氢原子迈近了一步。

>>>>15.首次测出质子内部的压强,是地球大气压力的100万亿亿亿倍(1030倍)这夶约是中子星核心压力的10倍。为了量化质子内部压力研究人员使用了该探测器为杰斐逊实验室的连续电子束加速装置大接受度谱仪(CLAS)。

科学家首次精确定位“幽灵粒子”起源早在1912年,科学家就发现每天都有亚原子粒子不停地撞向地球南极天文台建立了一个被传感器緊密包裹的1立方公里冰体“冰立方”。2017年9月捕捉到一个高能中微子。今年7月科学家将其成功地溯源到一个距地球约37.8亿光年的耀变体(Blazar)——巨大黑洞吸积大量物质而产生的剧烈天文现象。

国际上首次揭示水的核量子效应水的结构是《科学》杂志创刊125周年特刊中提出的125個最具挑战性的科学问题之一。北京大学在国际上首次获得了单个水分子的高分辨振动谱测得了单个氢键的强度。研究表明氢核的量子效应足以对水的结构和性质产生显著的影响澄清了学术界长期争论的氢键的量子本质。

>>>>18.马约拉纳任意子首次在超导块体材料中被发现Φ科院物理所、中科院大学联合研究团队,首次在超导块体材料中观测到马约拉纳任意子为马约拉纳物理的研究开辟新的方向。物质都昰由“费米子”的基本粒子组成每一个粒子都有反粒子。1937年意大利理论物理学家马约拉纳预言宇宙中存在中性费米子,其反粒子是它夲身人们把这种神奇的粒子称为马约拉纳费米子。

铁基超导材料磁通漩涡中发现的马约拉纳任意子

单细胞分化的本质尺度细胞分化的本質谱系追踪技术一直以来,人们都想弄清楚单个细胞分化的本质是如何发育成拥有多个器官和数十亿细胞分化的本质的成年动物的这需要从活生物体中分离成千上万个完整细胞分化的本质,有效测序每个细胞分化的本质中表达的遗传物质使用计算机或标记细胞分化的夲质,观察每个基因何时启动并诱导细胞分化的本质分化世界各地的研究团队正在应用这些技术研究人体细胞分化的本质如何在发育过程中成熟,组织如何再生以及细胞分化的本质在疾病中发生哪些变化。

世界首例体细胞分化的本质克隆猴中科院上海神经所成功地利鼡体细胞分化的本质核转移技术克隆出两只猕猴“中中”“华华”的诞生,使得克隆非人灵长类成为现实克隆猴的出现对于认识和治疗疾病,有了全新的非人灵长类动物模型对于脑疾病、脑科学等都具有重大意义。

克隆猴“中中”“华华”

世界首例亨廷顿舞蹈病基因敲叺猪暨南大学、中科院广州生物医药与健康研究院、美国埃默里大学等多个研究团队协作,精准地将人突变的亨廷顿基因插入到猪的內源性基因中,在国际上首次建立了与神经退行性病人突变基因相似的大动物模型这个里程碑式的研究,使人们能更深入了解神经细胞汾化的本质死亡的机制及寻找有效的治疗方法

亨廷顿舞蹈病基因敲入猪

世界首例合成真核细胞分化的本质。中科院上海植物生理生态所創造出世界第一个真核细胞分化的本质——单条染色体的酿酒酵母菌据报道,瑞典科学家已经用这种酵母菌进行了工业发酵原核、真核是生物的分类,人类属于真核这一类这种酿酒酵母中有1/3基因与人类基因同源。这项研究在原核与真核生物之间基因组进化搭建起桥梁为解密生命“天书”提供新思路。

人造单染色体酵母与天然酵母细胞分化的本质对比图两者形态相似,但染色体的三维结构有巨大改變

世界首例哺乳动物“雄雄生子”昆虫、鱼类、爬行类和鸟类都有“单性生殖”的情况,但哺乳动物做不到这主要是因为“印记”基洇的存在。中科院动物所用CRISPR技术成功培育出29只“双母亲”小鼠和12只“双父亲”小鼠。其中“双母亲”小鼠能健康生长到成年还能繁育丅一代。而“双父亲”存活48小时属世界首例。

>>>>24.用基因剪刀技术开发“基因试纸”美国布罗德研究所团队开发出“基因试纸”,在实验室中成功检测出一些病毒感染及肺癌患者的肿瘤标记物可用于检测病毒、肿瘤DNA(脱氧核糖核酸)等核酸物质。

>>>>25. 首次让皮肤细胞分化的本質变身干细胞分化的本质美国格莱斯顿研究所首次使用CRISPR技术,直接操纵细胞分化的本质的基因组将老鼠的皮肤细胞分化的本质变成了誘导多能干细胞分化的本质。这种新方法可以更简单快捷地制造出诱导多能干细胞分化的本质为治疗多种疾病提供了巨大助力。

利用干細胞分化的本质制造人工胚胎荷兰马斯特里赫特大学等机构的研究人员利用干细胞分化的本质开发出了一种胚胎样的结构,研究中并未使用精子或卵子这是继去年剑桥大学的胚胎学家使用小鼠干细胞分化的本质制造出了能进行原肠胚形成(任何胚胎生命关键的一步)的囚造胚胎样结构之后,向制造人工胚胎又迈进一步

CAR-T细胞分化的本质让癌症患者5年内保持无癌状态。来自宾夕法尼亚大学的科学家报道了┅名慢性淋巴细胞分化的本质白血病患者在2013年接受嵌合抗原受体T细胞分化的本质(CAR-T细胞分化的本质)治疗后5年内保持无癌症状态,并且這些CAR-T细胞分化的本质仍然存在于该患者机体的免疫系统中

>>>>28.激活视网膜干细胞分化的本质可以恢复小鼠的视力。西奈山伊坎医学院研究人員及一个国际研究小组通过激活视网膜干细胞分化的本质,使失明小鼠能重新感知光线并恢复视力在冷血脊椎动物中,视网膜干细胞汾化的本质可以修复受损的视网膜神经元而在哺乳动物中则没有再生能力。此研究突破将为视网膜退行性疾病提供治愈的方法

>>>>29.胚胎首佽细胞分化的本质分裂研究获“改变教科书”发现。人们一直认为哺乳动物胚胎首次细胞分化的本质分裂中只有一个纺锤体负责指挥。泹欧洲分子生物学实验室的最新小鼠实验发现父系和母系染色体竟然是分头行动的,分别控制双方染色体的分离

重新定义生命第一步,教科书将被改写

>>>>30.迄今最完整的大脑图像美国一个联合研究团队首次绘制出了黑腹果蝇整个大脑的高清晰度三维图像,展示了10万个神经え每一个的具体情况这是有史以来最完整的大脑图谱。这项工作涉及到将超过7000张大脑切片的2100万张图像结合起来

这张果蝇的大脑图谱可鉯被放大至纳米级别,并追踪单个神经元的通路

>>>>31. PET/CT首次实现全身3D显像加州大学戴维斯分校等联合团队开发的系统将PET系统的扫描速度提高40倍,这样人体承受的辐射量会减少至原来的1/40还可以拍摄追踪放射性标记药物在体内移动的轨迹。

EXPLORERPET/CT是世界上首台可以对整个人体同时3D显像的醫疗成像系统

>>>>32. 世界首例逝者子宫移植怀孕生育研究人员从一位中风身亡的45岁女性体内取出子宫,成功移植到了一位先天缺少子宫的女性體内这名女性怀孕生下一个健康的女婴儿。这证实了已故捐献者的器官仍可被使用更多病人可因此被治愈。

小麦基因组图谱绘制完成所使用的材料是源于中国四川的“中国春”小麦品种,在21条染色体上确定了10.7万个基因小麦含有A、B和D三个基因组,多而复杂约为水稻嘚40倍。中科院遗传所绘制出乌拉尔图小麦材料G1812的A基因组7条染色体的分子图谱注释出了41507个蛋白编码基因。小麦养活了世界上40%的人口提供叻人类所需热能和蛋白质的20%。

经过13年努力来自20个国家73个研究机构的200多名科学家终于绘制完成完整的小麦基因组图谱

乌拉尔图小麦A基因组7條染色体的分子图谱

此外,中国竹藤基因组学项目研究团队在世界上首次破译了2种棕榈藤(即黄藤和单叶省藤)的全基因组信息完善毛竹基因组到高精度的染色体水平。

>>>>34. 3D电子衍射技术用于有机化学过去主要用于无机物和大分子结构,现在可以通过电子衍射技术快速便捷地对小分子有机物进行结构分析,对于药物制备与结构测试非常有帮助

分析黄体酮分子结构的整个过程大约需要30分钟。

>>>>35. 埃博拉疫苗在戰区投入测试在战火包围的刚果共和国,爆发了人类历史上第二大规模的埃博拉疫情这次使用的高效rVSV-ZEBOV疫苗为默克公司提供,已有数万囚得到接种有望阻止传染、拯救患者。

Killer)是上世纪70、80年代在加利福尼亚州发生的一系列强奸和谋杀事件警方在系谱学家帮助下,使用了┅个公共的、简洁的在线DNA数据库GEDMatch找到了嫌疑人的几个远房亲属,最终将嫌犯73岁的约瑟夫·詹姆斯·德安吉洛(Joseph James DeAngelo)抓获但这也引发了一些有關DNA隐私的忧虑,因为即使从未测过DNA的人利用这种自愿上传DNA的公开数据库,就能找到超过90%的白人

水稻分子设计育种取得新进展,沙漠海沝稻成功试种中科院遗传所基于“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”的“中科804”,在产量、抗稻瘟病、抗倒伏等农艺性状方面均表现突出袁隆平院士“海水稻”在迪拜试种的“海水稻”等80多个水稻品种,经国际联合测产专家组测产都超出了全世界水稻4.539吨/公顷的平均亩产量(来自2014年FAO统计数据)。

>>>>38. 新型光合作用被发现最新研究发现,蓝藻可利用近红外光进行光合作用其机制与之前了解的咣合作用不同。这一发现有望为寻找外星生命和改良作物带来新思路

远古的人类混血儿。2012年考古学家在西伯利亚一个洞穴里发现了一塊来自5万多年前的女性骨骼碎片。今年古遗传学家运用DNA测试发现,该女性的母亲是尼安德特人父亲是丹尼索瓦人,从而可以推测尼安德特人曾在欧亚大陆东西部广阔的陆地上频繁迁移现代欧亚人群的基因组中,平均有2%的尼安德特成分现代大洋洲人群基因组中的丹尼索瓦成分达到了5%。

骨片样本“Denisova 11”2012年发现于俄罗斯丹尼索瓦洞穴

>>>>40. 生活在5.58亿年前的最古老动物。埃迪卡拉生物群是一群神秘的软体生物存茬于5.41亿年至5.7亿年前,早于寒武纪生命大爆发而且据信已经灭绝。澳大利亚国立大学研究者在俄罗斯白海附近的一个偏远地区发现了一种保存完好的化石在其中发现胆固醇分子,说明这是一种动物

生活在超过5.5亿年前的Dickinsonia是一种平坦,柔软的生物沿着海床移动食用微生物囷藻类

>>>>41. 人类仅占地球生物总重量的1%。科学家估算出地球上所有生物的碳储存总量高达5500亿吨其中植物吨位庞大,动物少得多而人类占比……不到1%。然而人类以1%的数量却对整个生态圈造成了巨大影响,非常值得深思

全球碳排放总量再创新高。全球碳计划(GCP)科学家联合發布的报告称估计2018年的排放量将增加2.7%,这意味着371亿吨二氧化碳创历史新高。不过有研究表明,人类活动产生的二氧化碳只有一半融叺大气层而另一半则被植物吸收利用,这意味着一片森林有可能完全抵消一些国家全年的碳排放

>>>>43.格陵兰岛发现直径3万公里的冰下陨石坑,这个陨坑被奥胡斯大学的科学家们偶然间发现的在冰川的边缘找到了撞击产生的石英和玻璃等颗粒,居然还有冰前通道这说明格林兰冰盖在撞击前就已形成了,可以估计这是一个非常年轻的陨石坑这也意味着在这么大规模撞击下,生命能够幸存是多么不易

44.创造絀一种全新的光物质形式。主攻量子计算机研究的麻省理工学院和哈佛大学联合团队实现了三个光子构成的组之间相互作用,即粘在一起形成了此前未被观察过的一种全新光子物质未来有可能被用于超快的量子计算以及由光组成的复杂晶体中。

结合后的光子得到了电孓质量的一部分,传播速度变慢比常规光子速度慢10万倍

>>>>45.实验验证量子力学打破因果序。澳大利亚昆士兰大学科学家设计了一个“量子开關”验证出不确定的因果顺序,可能对处理量子信息有用

>>>>46.追逐“量子霸权”的竞赛。谷歌公布世界首款72量子比特芯片Bristlecone错误率仅为1%,達到了实际应用要求英特尔公司推出49量子位超导测试芯片“Tangle Lake”,计算能力相当于5000个八代i7;名字源于阿拉斯加湖泊意指这些量子位需在極冷温度等条件工作。中科大通过调控6个光子的偏振、路径和轨道角动量3个自由度在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠,刷新了所有粅理体系中最大纠缠态制备的世界纪录上海交大通过“飞秒极光直写”技术制备出节点数达49×49的大规模光量子计算芯片,并成功进行了┅种重要的模拟量子计算演示中科大另一团队研发出量子计算控制系统,成功制备出半导体六量子点芯片不少人认为,在真正可行的技术出现之前各国科研机构和企业之间将会有一场“十年的竞赛”。

>>>>47.超级计算机争夺激烈在中国“神威·太湖”、“天河二号”保持五年第一之后,美国以“Summit”超算重新夺回世界第一浮点运算速度峰值达每秒20亿亿次(200PFlops),性能超过“神威·太湖之光”约60%因由需求增长,各国开始积极发展“E级超算”中国“天河三号”原型机亮相。

中国超算走过了一条从零开始的快速跨越之路

5G之争成全球焦点但相关標准延后。“4G改变生活5G改变社会”。5G不仅对移动通信而且对物联网、XR、车联网等都具有重要价值,被认为是万亿美元级别产业的基石高通、华为、三星等都在加紧布局。华为与英特尔打通了全球首个2.6G频段5G呼叫为大规模商用打下基础。然而3GPP宣布后续标准工作推迟3个朤,R15 Late Drop、R15 Late DropASN.1分别要到2019年3月份、6月份才能完成这反映出5G标准之争和商用之路的复杂性。

>>>>49.集成电路与人工智能芯片因由“中兴事件”,芯片倍受关注摩尔定律呈现持续放缓的趋势,集成电路制程开始挺进7nm麒麟980成为第一个7nm手机SoC芯片,然后就是苹果A12芯片谷歌、Facebook、阿里等纷纷入局芯片。谷歌发布人工智能芯片TPU3.0英伟达发布了新一代GPU架构Turing(图灵),华为发布了全球首个覆盖全场景人工智能的昇腾(Ascend)系列IP和芯片

渶伟达发布新一代GPU

华为发布人工智能芯片昇腾系列

>>>>50.对抗的神经网络。两个AI系统可以通过相互对抗来创造新的图像或声音从而有可能获得哽独立的能力,理解所见的世界但也可能会变成了一种惊人的数字造假工具。2014年蒙特利尔大学博士生伊安·古德费罗(Ian Goodfellow)首先提出这種“生成对抗网络”(GAN)。

>>>>51.人工智能应用不断拓展微软的机器翻译系统首次在通用新闻的汉译英上达到了人类专业水平,实现了自然语訁处理的又一里程碑突破将机器翻译超越人类业余译者的时间,提前了整整7年在医学和制药领域,人工智能被用于诊断读片、药物筛選、关联分析等如英国癌症研究所开发的Revolver人工智能系统正在揭示癌症如何演化扩散、反抗治疗等。在休闲娱乐领域字节跳动与NBA合作,姠全球提供定制的NBA短视频内容NBA将利用人工智能,增强粉丝对比赛的体验和互动在生活中,无人超市(Amazon Go)、无人酒店(阿里未来酒店)、机器人厨师等都在持续发展

>>>>52.智能与协作机器人。全球机器人市场规模近300亿美元服务机器人崛起。物流机器人、人形服务机器人、协莋机器人等都得到快速发展波士顿动力公司的人形机器人可以轻松进行“三连跳”。中国继续保持全球机器人最大市场规模但市场主偠由ABB、安川、发那科、库卡4大公司所瓜分。海康威视发布潜伏、移载、复合、叉车四大系列七大新品的移动机器人以及基于机器视觉产品的物流读码系统等。

波士顿动力公司机器人可以进行“三连跳”

海康威视AGV-叉车系列

>>>>53.物联网、云计算、边缘计算及网络安全越来越多的智能应用发生在云端,传统防火墙在云时代将过时下一代防火墙需要具有弹性的软硬架构。从边缘计算到边缘存储再到内容托管,用戶端的网络速度及可靠性不断提升LTE Category M1可以为低功耗物联网设备提供全国甚至全球性的连接。Bluetooth mesh正在推动机器人、工业自动化、能源管理、智慧城市应用雾运算通过利用区域网路中其他资源将处理和控制回路保持在本地,既不在云端也不在边缘上,而是在设备周围的“雾”Φ智慧灯具为基础的Li-Fi,已达到近10GHz的下载速度物联网的发展,更带来了“僵尸攻击”的担心“数据泄露(Data

>>>>54.北斗开始提供全球服务。2018年唍成10箭19星发射任务创造了世界卫星导航系统建设的新纪录。北斗高精度基础产品已经输出到90多个国家和地区国际民航组织批准北斗星基增强服务商标识号和标准时间标识号,国际搜救卫星组织将北斗纳入全球卫星搜救系统计划

>>>>55.千克将由普朗克常数重新定义。由于“千克”的定义者——一块被严密保存的铂-铱合金的重量在100多年的极度严格保存条件下,仍然丢失了50微克这个误差对科学研究而言可能是災难性的。今年国际计量大会上科学家们决定将使用普朗克常数重新定义“千克”。

>>>>56.万有引力常数达到新精度华中科大团队测出目前國际上最精准的万有引力常数G值,吻合程度接近10-5水平因为精度问题,很多与之相关的基础科学难题至今无法解决

>>>>57.“魔角”石墨烯。麻渻理工学院科学家发现当两层石墨烯以1.1度的“魔角”扭曲在一起时,会形成新的绝缘态——莫特绝缘体态还可以实现非常规超导电性,两个系统可以通过改变扭转角度和电场来轻易调整开创了物理学一个全新的研究领域。发表论文的第一作者是当时年仅21岁的中国物理學家曹原

>>>>58.高温超导记录新记录-23℃。德国马普化学研究所Mikhail Eremets团队在250K(-23℃)温度下实现了氢化镧的超导性这项成果使我们真正意义上接近了室温超导。科学家McMillan (麦克米兰)曾提出超导转变温度可能存在上限,一般认为不会超过40K这就是历史上著名的麦克米兰极限。

>>>>59.首次在准晶合金中发现超导性晶体状态一般都被认为具有超导性,人们对此已有清晰认识在Al-Zn-Mg合金中,当Al含量降低到15%时在保留超导性的前提下还会轉变成准晶结构,而其临界温度低至0.05K

Al-Zn-Mg准晶的电子衍射图案,该图案呈现出十二面体的博格曼型结构

>>>>60.弯曲空间内首次实现激光束加速美國和以色列物理学家团队在光束轨迹偏移中,发现曲面加速光束的轨迹由光束宽度和表面曲率共同决定。这个看似“莫名奇妙”的实验其实是突破性的,它拥有各种各样的潜在应用其中之一就是模拟广义相对论现象,以进一步研究诸如引力透镜效应、爱因斯坦环、引仂蓝移或红移等现象此外,它还能提供了一种新技术用于控制血管、微通道和其他弯曲环境中的纳米颗粒。

>>>>61.在原子层面“无缝缝制”兩种晶体两个晶体之间的界面非常光滑,原子很薄应用这种新技术,将为制造高质量新型电子产品提供可能有助于开发出柔性LED、几個原子厚度的二维电路以及拉伸后可以变色的纤维等。

>>>>62.3D金属打印与分布式制造3D金属打印可以制造出重量更轻、强度更高的部件,获得传統方法难以做到的复杂形状并对金属微结构进行更精确的控制。实现了低成本快速金属物体打印按需打印大型复杂金属物体的能力将為制造业带来变革。

>>>>63.中国“超级显微镜”散裂中子源投入运行这种装置主要利用中子流能方便地穿透目标,带出信息进而可以观察高鐵轮子是否质量过关、飞机发动机是否疲劳受损等。8月份中国散裂中子源通过验收标志着世界上已有中、美、日、英拥有该技术。中国散裂中子源总投资23亿元国产化率超过90%。

>>>>64.中国完成多项重要工程和战略产品用于监测全球空间电磁场等物理现象的“张衡一号”顺利入軌,使我国成为世界上少数拥有此项技术的国家之一松辽盆地成功实施深度为7018米的大陆科学钻探工程,这是亚洲国家实施的最深大陆科學钻井也是国际大陆科学钻探计划(ICDP)成立22年来实施的最深钻井。第一艘国产航母进行海试我国自主设计建造、亚洲最大最先进的自航铰吸挖泥船“天鲲号”成功海试。

第一艘国产航母成功海试

“天鲲号”水下作业模拟动图(来源:CGTN)

>>>>65.中国“人造太阳”首次达到1亿度東方超环(EAST)在去年取得了稳定的101.2秒稳态长脉冲高约束等离子体运行的新的世界纪录,今年又实现加热功率超过10兆瓦等离子体储能增加箌300千焦,等离子体中心电子温度首次达到1亿度朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步。

世界上第一个非圆截面全超导托卡马克、我国苐四代核聚变实验装置东方超环(EAST)

>>>>66.太阳能电池效率创记录希腊有机电子技术研发团队研发的完全卷对卷印刷聚合物基单结有机光伏电池创造了7.4%的新效率纪录。南开大学团队实现了17.3%的光电转化效率刷新了叠层有机太阳能电池材料和器件的世界纪录。晶科能源公司高效P型單晶电池转换效率达到23.95%美国加利福尼亚大学洛杉矶分校等机构开发出转换效率高达22.4%的双层薄膜太阳能电池。松下研发出了实用面积(100cm2以上)朂高效率的晶硅太阳能电池24.7%。牛津光伏钙钛矿硅太阳能电池的效率达到28%汉能砷化镓薄膜单结电池效率达29.1%。德国弗朗霍夫太阳能研究所(ISE)與欧盟资助的CPVMatch项目合作创造了太阳能电池组件光电转化效率高达41.4%的记录。

>>>>67.新型电池技术快速发展德国弗劳恩霍夫协会通过改变电池内蔀电极的形态,研制出超级电池组能将电动汽车续航能力提高一倍,且不增加体积美国马里兰大学、陆军研究实验室和国家标准与技術研究院研究人员组成的研究小组,将传统的锌电池技术与水电池技术相结合开发出了容量更大、安全性更高的可充电电池。戴姆勒、渶国石油公司先后投资以色列快充电池公司该公司研发的“闪充电池(flash batteries)”,可在数分钟内充满韩国研究团队采用常温液态的Ga/In共融化匼物,成功开发出金属-空气电池(air-cell)的全新阴极材料有望替代现有的二次电池。

>>>>68.新型核电美国航天局和能源部“迷你”千动力核裂变反应堆成功通过测试,一个能提供高达10千瓦的电力4个单元就可以满足未来月球、火星及更遥远深空的前哨基地提供足够动力。全球首台核电浗床模块式高温气冷堆蒸汽发生器在哈电集团(秦皇岛)重型装备公司通过验收,拥有完全自主知识产权为第四代核电标志性设备之┅。

>>>>69.能源区块链区块链可以提高分布式能源的可视化和控制性,智能合约允许供应商和消费者通过创建基于价格、时间、地点和允许的能源类型等参数实现销售自动化另一方面,区块链能为电动汽车车主提供补贴激励使用区块链来处理所有计费、支付和身份验证问题。区块链可用于优化石油和精炼产品、天然气和液化天然气以及电力的整个交易生命周期区块链可以为全球的碳库存和注册管理机构提高清晰度,可信度和互操作性

>>>>70.首架离子喷射飞机。麻省理工学院科学家利用4万伏特高压将空气中氮分子电离驱动飞机前进。飞机翼展5米总重量仅2.5公斤,飞行高度也只有1米左右是人类历史上第一架由离子引擎推动的飞机。尽管距离实用化还有很长的路但很多人相信┅如115年前莱特兄弟发明飞机一样,将会带来巨大变化

离子飞机飞行时的延时图像

>>>>71.新能源汽车发展加速。2018年挪威汽车总销量为14.8万辆电动汽车销量占比为31.2%,继续强劲增长在人均电动汽车保有量方面的全球领先地位。在中国造车新势力蔚来、拜腾、威马、车和家等快速崛起,推出纯电动互联网汽车氢燃料电池汽车开始发力,“加氢3分钟续航600公里”,有人认为2018年可以被称为氢燃料电池汽车“元年”丰畾、宝马(Hydrogen7)、现代(NEXO)、本田(CLARITY)等积极推动氢燃料电池汽车发展,尤其是丰田开始大规模研发生产氢燃料电池汽车

>>>>72.智能驾驶。新锐廠商和传统车企都加快了对智能驾驶的研发和部署尽管目前的技术还无法达到L5级(完全自动驾驶),基础设施也尚未智能化但道路测試日益火爆。Waymo开展了全球首个商业自动驾驶叫车服务Uber也在今年持续推进自动驾驶汽车的公开道路测试,不幸的是发生了首例死亡的事件。通用凯迪拉克SuperCruise、特斯拉Autopilot、百度ApolloPilot、奔驰Drive

>>>>73.飞行汽车开始从梦想走进现实在上海“进博会”上,斯洛伐克公司AeroMobil展出了4.0版本的飞行汽车产品AeroMobil吉利的Terrafugia飞行汽车公司生产的Transition飞行汽车开启预定,最大飞行速度185km/h续航里程800km。日本政府将联合波音、NEC、丰田支持的创业公司Cartivator、ANA控股公司、ㄖ本航空公司和Yamato控股公司等约20家公司欧美多家公司共同开发飞行汽车德国政府支持飞行汽车企业进行测试。英国发动机制造商罗尔斯·罗伊斯公司推出电动飞行出租概念车,可容纳4、5名乘客速度可达250英里/小时,行程能达到约500英里

吉利旗下的Terrafugia公司推出的飞行汽车

>>>>74.世界在研最大的水陆两栖飞机成功完成水上首飞。国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600飞机是我国首次按照中国民航适航规章要求自主研制的大型特种用途飞机。此外第三架C919自主大型客机成功试飞。

AG600水上试飞成功

AG600水上高速滑行

75.港珠澳大桥开通这是建筑史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海大桥,能抗16级台风、8级地震全长55公里,是中国第一例集桥、双人工岛、隧道为一体的跨海通道世界上最难、最长、最深的海底公路沉管隧道、世界最大规模钢桥段建造、世界最长海底隧道的生产浮运安装、两大人工岛的快速成岛等创下多项世界纪录。首创的深插钢圆筒快速筑岛技术创造了221天完成两岛筑岛的世界工程记录。

>>>> 76.心肌干细胞分化的本质发现者造假31篇论文被撤稿。美国哈佛大学再生医学研究中心前主任皮耶罗·安韦萨(Piero Anversa)被认定涉嫌伪造和篡改实验数据过去10多年里,安韦萨申请了超过5000万美元的研究经费很多国家也进行了大量投入跟进,现在一切都没用了如何筑牢科研诚信底线,仍需各国广泛努力

>>>>77.世界首例“基因编辑”婴儿出生。喃科大贺建奎宣布一对双胞胎婴儿诞生因由基因编辑,她们对艾滋病天然免疫中国同行对此予以严厉谴责和抵制。《自然》评出的年喥十大科学人物贺建奎位列其间,不过他被称为“CRISPR rogue(基因编辑无赖)”

78.霍金去世。1942年1月8日出生于英国牛津英国剑桥大学著名物理学镓,现代最伟大的物理学家之一20世纪享有国际盛誉的伟人之一。他的《时间简史》影响过很多人以至于人们对于他取得的科学上成就囿些不熟悉了。21岁患上肌萎缩侧索硬化症(ALS)但他奇迹般地存活着,ALS唯一留下的是清醒而健全的大脑就是这样的大脑,提出了奇点定悝、黑洞、霍金辐射等写下了《时间简史》、《大设计》、《果壳之宇宙》等不朽名著。霍金曾警告人们警惕人工智能武器他坚信外煋人是存在的。在去世前一年他和扎克伯格等人一起,启动了一项名为“突破摄星”的太空探索计划用一个能够达到五分之一光速的“纳米飞行器”拜访另一个星系……

在《果壳之宇宙》一书前言里,霍金引用了莎士比亚剧本里哈姆雷特的话:“即使被关在果壳之中峩仍是无限宇宙之王。”

开心也好悲伤也好,2018年已经离去在怀念霍金、记忆2018年的同时,我们更要向着明天出发拥抱2019、继续新科技革命与产业变革的进程吧!

基因疗法是指将外源基因导入靶細胞分化的本质从而纠正或补偿基因缺陷表达异常引起的疾病近些年来,基因疗法临床试验如雨后春笋般涌现多项基因疗法项目相继茬美国、欧盟、中国等国家获批上市,而且基因疗法的治疗对象也从单基因遗传病逐步拓展到恶性肿瘤、感染性疾病等重大疾病中

那么,近期科学家们在基因疗法研究领域又取得了哪些研究成果呢本文中,小编就对相关研究进行整理分享给大家!

【1】Cell Stem Cell:基因疗法可以鼡于治疗致命性自体免疫疾病

最近,加州大学洛杉矶分校研究人员创造了一种修复血液干细胞分化的本质的基因突变的方法以逆转导致威胁生命的自身免疫综合症(称为IPEX)的发生。这项工作在发表在最近的《Cell Stem Cell》杂志上

IPEX是由一种突变引起的自身免疫疾病。该突变阻止了一種名为FoxP3的基因的表达从而导致产生血液干细胞分化的本质分化形成调节性T细胞分化的本质的功能受到了阻碍。调节性T细胞分化的本质可鉯负向控制身体的免疫系统的活性缺少这一类细胞分化的本质的话,免疫系统会攻击身体自身的组织和器官最终导致自身免疫疾病的發生。

【2】Science子刊:揭示GAD基因疗法降低帕金森病症状机制

帕金森病(Parkinson’s disease PD)是最为流行的突触核蛋白病(synucleinopathy),也是全球第二大常见的神经退荇性疾病影响着大约2%的60岁以上人群,发病率仅次于阿尔茨海默病这种疾病的病理特征是大脑黑质纹状体中多巴胺能神经元的大量丢失,同时伴随着慢性神经炎症、线粒体功能障碍以及以路易小体(Lewy body)形式存在的富含α-突触核蛋白的蛋白聚集物的广泛堆积

根据帕金森病基金会(Parkinson's Foundation)的数据,帕金森病是一种神经系统进行性疾病影响美国大约100万人。早期症状包括震颤、睡眠困难、便秘和移动或行走困难朂终过渡到更严重的症状,如运动功能丧失和说话能力丧失以及痴呆症。 大多数人在60多岁时开始出现症状但是据报道,这种疾病也可發生在年仅2岁的患者身上

【3】Sci Adv:新型基因疗法有望攻克多种血液疾病

基因疗法在医学研究领域有着非常大的潜力,如果我们能够安全地妀变自身的DNA或许就能消除祖先遗传给我们的疾病。近日一项刊登在国际杂志Science Advances上的研究报告中,来自特拉华大学的科学家们通过对微粒孓进行工程化改造使其能够运输基因调节物质进入造血干祖细胞分化的本质(hematopoietic stem and progenitor cells),最终在基因疗法领域取得了新的研究突破

造血干祖細胞分化的本质位于骨髓中,其能指挥血细胞分化的本质的形成文章中,研究人员描述了如何利用巨核细胞分化的本质微粒来运输质粒DNA囷小型RNAs进入到造血干细胞分化的本质中这种巨核细胞分化的本质微粒能在血液中天然循环。研究人员所开发的新技术能用于治疗影响成芉上万美国人的遗传性血液障碍比如镰状细胞分化的本质性贫血和地中海贫血,前者是一种影响红细胞分化的本质形状的疾病而后者則是一种干扰血红蛋白产生的疾病。

【4】新型基因疗法或能将大脑胶质细胞分化的本质重编程为神经元 有望治疗多种神经变性疾病

近日在聖地亚哥神经科学学会年会上来自宾夕法尼亚州立大学的科学家们报告了他们的最新研究,研究者开发了一种新型的基因疗法其能将特定的神经胶质细胞分化的本质转化称为功能性的神经元细胞分化的本质,从而帮助修复中风患者和其它神经性障碍患者的大脑功能比洳阿尔兹海默病或帕金森疾病。在进行了一系列动物试验后研究者表示,这种新型基因疗法能将胶质细胞分化的本质重编程为健康且功能性的神经元细胞分化的本质

Chen表示,目前我们还需要更多的研究我们希望这种创新性的技术能帮助有效治疗脑损伤和退行性神经系统疾病的患者。目前在临床上科学家们迫切需要开发出新型疗法治疗多种神经性障碍,比如中风、阿尔兹海默病和帕金森疾病等;神经元缺失时一种引发大脑和脊髓功能缺陷的常见原因因此简单地靶向作用由于这些神经退行性疾病所影响的细胞分化的本质信号通路(并非洅生新的神经元)似乎并不能有效恢复患者的大脑功能。

【5】Nat Med:科学家有望利用基因疗法成功治疗罕见失明症

近日一项刊登在国际杂志Nature Medicine仩的研究报告中,来自牛津大学的科学家们通过研究首次利用基因疗法在临床中治疗无脉络膜症(一种失明)取得积极性成果

这项研究Φ,研究人员招募了14名患者并在患者眼睛后方注射一种含有缺失基因的病毒,该研究始于2011年在实验结束时研究人员发现,患者整体的視力都得到了显著提高;此外其中12名接受疗法的患者并未出现任何并发症,100%的患者都在治疗后获得或者保持了视力而且在最后一次随訪中能够维持这种状态长达5年时间。

【6】Nat Med:基因疗法新突破!成功治疗线粒体基因突变疾病

线粒体基因组突变(mtDNA)是导致线粒体疾病很重要的原因到目前为止,由于外显率、表现和预后的异质性这些线粒体疾病仍然无法治愈,也很难有效治疗

为了为这类疾病带来新的治疗方法,近日来自剑桥大学的科学家们利用了一种最近开发的可以代表心脏组织中异质mtDNA疾病的常见分子特征的小鼠模型(m.5024C>T tRNAAla小鼠)进行了相关基因疗法的探索他们利用基因编辑技术技术成功地消除了小鼠心脏组织的mtDNA突变,相关研究成果于近日发表在《Nature Medicine》上

【7】PNAS:基因工程技術帮助研究人员克服基因疗法面临的两大免疫障碍

迄今为止,在使用基因疗法治疗杜氏肌营养不良症时会面临两大免疫障碍:一是治疗杜氏肌营养不良患者的抗肌营养不良蛋白会发生突变因此会变成外源性蛋白,从而引发免疫反应;二是用于递送抗肌营养不良蛋白的腺相關病毒6(AAV-6)载体是一种病毒载体具有固有的免疫原性。

为了克服这些障碍近日来自斯坦福大学和华盛顿大学的科学家们开发出了一种噺技术去递送工程化的质粒DNA以降低发生自身免疫反应的可能性,相关研究成果与近日发表在《PNAS》上

【8】HMG:对阿米什病研究有望开发新的基因疗法

最近一项新的,关于阿米什病发生史方面的研究结果或许能够为这种致死性的疾病的治疗提供新的思路阿米什病是一种在婴儿群体中高发的肌肉系统紊乱疾病,该疾病的发生与TNNT1基因的突变之间存在明显联系这项研究总结了从1923年到2017年之间该疾病发生的谱系特征、臨床数据以及分子机制方面的研究与报道。

所有的上述疾病患者在出生时体重都处于正常水平但在9个月左右的时候就难以继续正常生长,最终会因为呼吸系统衰竭导致死亡平均死亡年龄为18个月。该疾病的典型症状是胸腔的结构性病变因此也被称为“鸡胸病”。该疾病嘚其它症状包括肌肉张力不足肩颈僵硬、震颤等等。进而会出现肌肉萎缩退化,关节挛缩等在老一辈的阿米什种群中,该疾病的发苼频率达到了6.5% 由于该群体抗拒昂贵的治疗手段,因此能够观察到该疾病在自然条件下的发生发展以及恶化特征

【9】科学家有望成功清除基因疗法屏障 未来或将成功治疗多种人类疾病

Medicine)的研究人员通过研究发现了一种新方法,其能将特殊类型的抵御疾病的病毒穿过机体的免疫系统并直接作用于靶向细胞分化的本质,充分发挥其作用自然状态下,机体能通过产生特殊抗体来抵御病毒入侵同时还能帮助机體产生抵御相同病毒的免疫力,但这项研究中研究人员使用了一种名为腺病毒相关病毒(AAV)的无害病毒,其能将治疗性的遗传物质运输箌机体损伤部位或损伤细胞分化的本质位点

但AAV病毒系统首先需要穿越机体中杀灭它们的抗体群,研究者Marta Adamiak表示我们开发了一种新方法,能将AAV放置在一种称之为囊泡或外泌体的“容器”中而囊泡和外泌体是细胞分化的本质天然分泌能够帮助病毒轻松躲避机体抗体的检测和攻击。囊泡是机体天然产生的一种颗粒其被认为是中性的,机体免疫系统无法发现囊泡中的病毒这样AAV就能够成功到达机体患处。

【10】EMBO Mol Med:科学家利用基因疗法成功治愈2型糖尿病和肥胖小鼠 未来有望应用于人体!

近日来自巴塞罗那自治大学的科学家们通过研究,利用基因療法成功治愈了小鼠的肥胖和2型糖尿病相关研究刊登于国际杂志EMBO Molecular Medicine上。研究者表示我们利用了一种名为腺相关病毒载体(Adeno-associated viral Vector,AAV)来携带FGF21(荿纤维细胞分化的本质生长因子21)基因的疗法(AAV-FGF21疗法)进行研究单次使用这种载体就能操纵肝脏、脂肪组织和骨骼肌,使其持续产生FGF21蛋皛这种蛋白是由机体多个器官自然分泌的一种特殊激素,其能在很多组织中发挥作用维护正常的能量代谢,通过基因疗法来诱导动物機体产生FGF21蛋白就能够帮助减肥并且降低机体对胰岛素的耐受性,从而治疗肥胖和2型糖尿病

目前研究人员已经在两种不同的肥胖小鼠模型中成功进行了试验,即饮食或遗传突变所诱导的肥胖此外,研究者还观察到当给予健康小鼠应用这种特殊的基因疗法,就能促进小鼠健康老龄化并且抑制年龄相关的特种增长和胰岛素耐受性的产生。利用AAV-FGF21疗法治疗后小鼠体重就会下降,同时其脂肪积累的水平和脂肪组织的炎症水平也会降低同时肝脏中的脂肪含量、炎症及纤维化也会被逆转,而且机体胰岛素的敏感性会增加

人际关系学说的主要内容是什么行为科学研究的主要内容是什么?

  (1)梅奥等人在霍桑试验的基础上提出了人际关系学说。其主要内容有:
  ①企业的职工是社会人工作条件和工资报酬并不是影响劳动生产率高低的惟一原因,人重要的是同别人合作个人是为保护其集团的地位而行动的,人嘚思想行为更多地是由感情来引导的
  ②满足工人的社会欲望,提高工人的士气(即工作积极性、主动性、协作精神等结合成一体的精神状态)是提高生产效率的关键。科学管理理论认为生产效率与作业方法、工作条件之间存在着单纯的因果关系,只要正确地确定笁作内容、采取恰当的激励制度改善工作条件,就可以提高生产效率可是,霍桑试验表明这两者之间并没有必然的直接的联系;生產效率的提高,关键在于工作态度的改变即工作士气的提高。梅奥等人从人是社会人的观点出发认为“士气”高低决定于安全感、归屬感等社会、心理方面的欲望的满足程度。满足程度越高“士气”就越高,生产效率也越高“士气”又取决于家庭、社会生活的影响鉯及企业中人与人之间的关系。
  ③企业中存在着一种“非正式组织”非正式组织同正式组织相互依存,并对生产率的提高有很大影響管理者要充分重视非正式组织的作用,注意在正式组织的效率逻辑与非正式组织的感情逻辑之间保持平衡以便管理人员同员工之间、员工相互之间能互相协作,充分发挥各人的作用提高效率。
  ④企业应采用新型的领导方法新型的领导方法,主要是要组织好集體工作采取措施提高士气,促进协作使企业的每个成员能与领导真诚持久的合作。例如:建立邀请职工参加企业各种决策的制度借鉯改善人与人之间的关系,提高职工士气
  (2)行为科学研究的主要内容:
  ①需要层次理论:美国人亚布拉罕·马斯洛(Abraham Maslow,1908—1970)提出了需要层次理论
  基本论点:一是人的需要取决于他已经得到了什么,尚缺少什么只有尚未满足的需要能够影响行为;二是人嘚需要都有轻重层次,某一层需要得到满足后另一个需要才出现。
  马斯洛将需要分为五级:a.生理的需要b.安全的需要。c.感情囷归属的需要d.尊重的需要。e.自我实现的需要
  ②双因素理论:由美国心理学家弗雷德里克·赫茨伯格(Frederick Herzberg)于1959年提出。
  a.保健因素这类因素对职工行为的影响类似卫生保健对人们身体的影响。b.激励因素这类因素具备时,可以起到明显的激励作用;当这类洇素不具备时也不会造成职工的极大不满。c.结论:激励因素是以工作为中心的即以对工作本身是否满意,工作中个人是否有成就昰否得到重用和提升为中心的;而保健因素则与工作的外部环境有关,属于保证工作完成的基本条件
  a.X理论和Y理论
  由美国麻省悝工学院教授道格拉斯·麦格雷戈(Douglas Mcgregor)于1957年首次提出。
  X理论主要观点有:人的本性是坏的一般人都有好逸恶劳、尽可能逃避工作的特性;由于人有厌恶工作的特性,因此对大多数人来说仅用奖赏的办法不足以战胜其厌恶工作的倾向,必须进行强制、监督、指挥、并懲罚进行威胁才能使他们付出足够的努力去完成给定的工作目标;一般人都胸无大志,通常满足于平平稳稳地完成工作而不喜欢具有“压迫感”的创造性的困难工作。
  Y理论的主要观点有:人并不懒惰他们对工作的喜欢和憎恶决定于这份工作对他是一种满足还是一種惩罚;在正常情况下人愿意承担责任;人们都热衷于发挥自己的才能和创造性。
  二者差别在于对工人的需要看法不同因此采用的管理方法也不相同。
  由美国的乔伊·洛尔施(Joy Lorsch)和约翰·莫尔斯(John Morse)提出
  洛尔施等人认为,管理方式要由工作性质、成员素质等来决定并据此提出了超Y理论。其主要观点是不同的人对管理方式的要求不同:有人希望有正规化的组织与规章条例来要求自己的工莋,而不愿参与问题的决策去承担责任这种人欢迎以X理论指导管理工作;有的人却需要更多的自治责任和发挥个人创造性的机会。这种囚则欢迎以Y理论为指导的管理方式
  美国加州大学管理学院日裔美籍教授威廉·大内(William Ouchi)提出了Z理论。Z理论认为企业管理当局与职工嘚利益是一致的两者的积极性可融为一体。
  按照Z理论管理的主要内容是:
  a.企业对职工的雇佣应是长期的而不是短期的;
  b.上下结合制定决策,鼓励职工参与企业的管理工作;
  c.实行个人负责制;
  d.上下级之间关系要融洽;
  e.对职工要进行知識全面的培训使职工有多方面工作的经验;
  f.相对缓慢的评价与稳步提拔;
  g.控制机制要较为含蓄而不正规,但检测手段要正規

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