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正文內(nèi)容

“十五”第二批國家自然科學(xué)基金重大項目申請指南-文庫吧資料

2025-07-01 22:10本頁面
  

【正文】 在精密實驗測量基礎(chǔ)之上的,在人們目前所涉及的物理量和物理常數(shù)中, 時間頻率作為最精密、準(zhǔn)確的計量單位,決定著其它許多物理量及基本物理常數(shù)的定義及精度。研究隊伍精干,人均經(jīng)費不宜低于4萬元/年。   本領(lǐng)域(不包括油氣開采)提倡學(xué)科交叉,鼓勵應(yīng)用單位和部門聯(lián)合資助。 3. 深部采動礦壓顯現(xiàn)及上覆巖層移動規(guī)律與控制、深部開采對環(huán)境的影響與保護、3 高應(yīng)力下巷道圍巖失穩(wěn)機理及控制。 主要研究方向: 1. 深部巖體高應(yīng)力場和地質(zhì)構(gòu)造精細(xì)探測的理論基礎(chǔ)與方法。另一方面,深部巖體處于多場、多相耦合作用,地下水、瓦斯、溫度均會對巖體的基本性質(zhì)和工程響應(yīng)帶來很大影響。本領(lǐng)域涉及力學(xué)、地質(zhì)、工程等科學(xué)。尤其是對深部巖層組織結(jié)構(gòu)、強度、變形、破壞特性的變異以及由此引起的重大事故如頂板來壓、巖爆、煤與瓦斯突出、底板突水等的機理、預(yù)測與防治以及深部資源開采新技術(shù)的相關(guān)理論問題還缺乏必要的基礎(chǔ)研究。隨著淺部資源的逐漸減少和枯竭,礦物資源地下開采的深度越來越大。 研究期限:45年擬資助經(jīng)費:800萬元本領(lǐng)域由地球科學(xué)部、化學(xué)科學(xué)部聯(lián)合提出,由地球科學(xué)部受理申請。 4. 邊緣海真光層生物地球化學(xué)過程及其對大氣CO2的調(diào)控。 2. 大氣沉降對中國近海及其鄰近大洋氮營養(yǎng)物的貢獻。 科學(xué)目標(biāo):  深入了解我國典型海域重要大氣物質(zhì)(沙塵氣溶膠、含氮物質(zhì))的輸入通量及其對海洋初級生產(chǎn)過程的影響,揭示控制CO2和其它輻射活性氣體(DMS、CHN2O等)在上層海洋低層大氣界面交換速率的關(guān)鍵物理和生物地球化學(xué)過程,為海洋中輻射活性氣體釋放對氣候變化影響的研究奠定科學(xué)基礎(chǔ)。揭示中國海域上層海洋低層大氣生物地球化學(xué)與物理過程耦合及其在氣候變化中的作用,研究海洋大氣界面上的物質(zhì)和能量交換過程,認(rèn)識海洋在輻射活性氣體吸收與釋放中的作用,為改進氣候模式以降低對氣候變化預(yù)測的不確定性奠定基礎(chǔ)。大氣物質(zhì)濃度的增加不僅對全球氣候產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響,而且通過長距離輸送使愈來愈多的營養(yǎng)物質(zhì)沉降到海洋中,從而有可能改變海洋營養(yǎng)鹽水平,影響海洋生態(tài)系統(tǒng),造成海洋對輻射活性氣體吸收與釋放能力的變化,進而通過上層海洋低層大氣之間的相互作用對全球氣候變化產(chǎn)生反饋作用。 資助年限:45年擬資助經(jīng)費:800萬元本領(lǐng)域由生命科學(xué)部、信息科學(xué)部和數(shù)理科學(xué)部聯(lián)合提出,由生命科學(xué)部受理申請。 2. 大豆重要性狀基因組序列測定及生物信息學(xué)分析。國際上擬南芥、水稻基因組測序的工作已完成,利用大豆優(yōu)異基因資源發(fā)掘及其基因組研究的結(jié)果,則可初步構(gòu)建我國經(jīng)濟作物基因組研究和利用的平臺,并為農(nóng)作物比較基因組研究打下基礎(chǔ),從而帶動整個糧油作物的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究,以提高糧油作物的研究水平。初步構(gòu)建針對大豆基因組的生物信息學(xué)分析和處理體系。在分子水平或基因組水平開展大豆優(yōu)異基因資源發(fā)掘研究,不僅可以獲得大豆最基本的生物遺傳信息,發(fā)掘重要的功能基因,促進對大豆遺傳機理的綜合了解,而且可為大豆基因資源研究和遺傳改良奠定堅實的理論基礎(chǔ),最終全面推動大豆的應(yīng)用研究。如何將這一潛在優(yōu)勢變?yōu)楝F(xiàn)實優(yōu)勢,是目前迫切需要解決的一個科學(xué)問題,同時也是世界各國所普遍關(guān)注的一個研究領(lǐng)域。我國是大豆的起源中心,收集保存的3萬余份大豆資源居世界之首,其中蘊藏豐富的有益基因。   七、大豆優(yōu)異基因資源發(fā)掘及其基因組研究   大豆種質(zhì)資源研究是大豆遺傳育種及其相關(guān)學(xué)科發(fā)展的基礎(chǔ)。 4. 借助理論化學(xué)的相關(guān)理論及技術(shù)手段,深入研究免疫識別的動態(tài)作用機制,預(yù)測免疫識別關(guān)鍵分子的結(jié)構(gòu)及相互作用,設(shè)計新的免疫功能分子。 2. 研究抗原修飾(糖、脂等修飾)對蛋白質(zhì)的構(gòu)象、識別模式和免疫效應(yīng)的影響,提出這些識別模式中抗原的結(jié)構(gòu)信息特點。在方法學(xué)上,鼓勵生物學(xué)試驗和計算機模擬相結(jié)合;鼓勵免疫學(xué)家與化學(xué)家、結(jié)構(gòu)生物學(xué)家等共同協(xié)作,以深入揭示免疫識別過程中配體-受體相互作用的本質(zhì)。 科學(xué)目標(biāo):  本項目旨在通過研究免疫識別配體、受體分子的基本結(jié)構(gòu)和功能性結(jié)構(gòu)信息,以及配體-受體相互作用形成信息流的結(jié)構(gòu)模式規(guī)律,深入了解細(xì)胞、分子結(jié)構(gòu)特點對免疫識別特異性、免疫應(yīng)答強度及其后續(xù)事件的作用,并借助理論化學(xué)等多學(xué)科的理論及技術(shù)手段,建立免疫識別相關(guān)的結(jié)構(gòu)信息預(yù)測體系,為探索人體重要疾病的發(fā)病機制以及與疫苗設(shè)計、小分子藥物及新型抗體設(shè)計、抗體工程等相關(guān)的免疫學(xué)干預(yù)奠定基礎(chǔ)。例如具有不同結(jié)構(gòu)特點的抗原,其活化固有免疫應(yīng)答細(xì)胞的種類及所產(chǎn)生信號類型 、活化的抗原提呈細(xì)胞類型及所提呈抗原的特點和所介導(dǎo)的免疫應(yīng)答類型及強度等各異。免疫識別過程中各細(xì)胞、分子的結(jié)構(gòu)特點很大程度上決定著免疫識別的特異性、強度及其后續(xù)事件。 研究期限:45年擬資助經(jīng)費:800萬元本領(lǐng)域由生命科學(xué)部、地球科學(xué)部和工程與材料科學(xué)部聯(lián)合提出,由生命科學(xué)部受理申請。 3. 生境結(jié)構(gòu)變化對生物資源的影響機制研究。 主要研究方向: 1. 關(guān)鍵區(qū)域地形學(xué)過程及其生態(tài)響應(yīng)。 科學(xué)目標(biāo):  通過多學(xué)科交叉整合研究,該項目預(yù)期目標(biāo)如下:1)確定不同類型水利工程對生態(tài)環(huán)境長期影響的程度、性質(zhì)和范圍;2)確定流域生物多樣性和重要生物類群受脅迫的性質(zhì)、程度和保護策略;3)為流域資源(水資源、生物資源)的可持續(xù)利用提供適時科學(xué)依據(jù)。該項目涉及的關(guān)鍵科學(xué)問題有:1. 關(guān)鍵區(qū)域的地形學(xué)過程及其生態(tài)響應(yīng);2. 關(guān)鍵區(qū)域的物理、化學(xué)過程及其生態(tài)響應(yīng);;4. 水利工程對流域生態(tài)系統(tǒng)完整性的影響。   五、大型水利工程對重要生物資源長期生態(tài)學(xué)效應(yīng)研究   大型水利工程對重要生物資源長期生態(tài)學(xué)效應(yīng)研究是流域生態(tài)系統(tǒng)的研究熱點和全球變化的重要研究內(nèi)容之一,也是當(dāng)今大尺度復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)跨學(xué)科研究的前沿領(lǐng)域。建立預(yù)測-實驗反饋機制,實現(xiàn)全尺度材料設(shè)計上的突破。參比實驗結(jié)果對理論預(yù)測結(jié)果進行反饋與校正,以調(diào)整預(yù)測與結(jié)果的偏差。尋求普遍性規(guī)律來研究過渡層中的界面相問題;建立非線性非平衡態(tài)熱力學(xué)理論與本構(gòu)方程的結(jié)合;建立包含高分子內(nèi)部自由度以及非連續(xù)相顆粒尺寸可變時的本構(gòu)方程;發(fā)展聚合物體系的新的有限元方法。由大到小做細(xì)?;瑢崿F(xiàn)從宏觀到介觀、再到微觀的逆向銜接;體現(xiàn)在加工問題上,要能從構(gòu)件來反推出微觀或介觀的結(jié)構(gòu)、形貌及化學(xué)環(huán)境。由小到大做粗?;?,建立理論/模擬上不同尺度之間的輸入、輸出接口;發(fā)展和建立實驗方法,實現(xiàn)微觀與介觀、介觀與宏觀過渡區(qū)的在線觀測,用實驗結(jié)果來填補不同尺度間理論、模擬上的斷層。 主要研究方向: 1. 以典型的聚合物體系為例,建立和完善微觀、介觀、宏觀尺度上的理論和模擬,尤其是超越平均場近似的理論體系、遠離平衡態(tài)時的非線性非平衡態(tài)熱力學(xué)、分相存在時的本構(gòu)方程等;同時建立相應(yīng)的實驗理論/模擬反饋平臺。切實與國際保持同步,并在一些方面取得領(lǐng)先地位。本項目旨在發(fā)展現(xiàn)有的理論和模擬方法,特別是利用實驗去填補由于理論和模擬上的局限性造成的不同尺度間的斷層,實現(xiàn)銜接。從單分子設(shè)計一路貫通地到材料加工這樣一個跨接多個尺度的科學(xué)問題,是一個具有前瞻性、挑戰(zhàn)性的課題,同時也是高分子科學(xué)、凝聚態(tài)物理、材料科學(xué)和計算數(shù)學(xué)等新的學(xué)科交叉點和生長點,具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用前景。   四、聚合物凝聚態(tài)的多尺度連貫研究   聚合物的基本特征是鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu),因而具有其它材料所沒有的標(biāo)度性,是最典型的多尺度體系。發(fā)展分子固體的電子態(tài)理論,借助分子動力學(xué)、分子軌道理論和密度泛函等理論對與材料結(jié)構(gòu)和性能相關(guān)的問題進行解析和模擬,指導(dǎo)材料的設(shè)計、合成及優(yōu)化,探索分子固體材料在不同制備條件、不同結(jié)構(gòu)和狀態(tài)下的功能特性及其變化規(guī)律。 3. 從晶體工程和超分子組裝原理出發(fā),利用分子固體材料的可裁剪、易調(diào)控性,開展分子固體材料的可控構(gòu)筑研究,制備體相和薄膜分子固體材料,研究不同情況下分子成鍵特點和化學(xué)反應(yīng)機理,調(diào)控和優(yōu)化這些材料的物理化學(xué)性能,改善分子固體材料的穩(wěn)定性,探索其在自旋電子學(xué)、導(dǎo)電和發(fā)光等功能材料和器件中的應(yīng)用。 主要研究方向: 1. 研究超臨界與亞臨界、仿生合成和其它非常規(guī)合成方法在分子固體材料制備中的應(yīng)用,發(fā)展具有特殊磁、電、光等性質(zhì)及其復(fù)合功能分子固體的新型、高效和可控合成與制備方法。 3. 利用分子固體材料可裁剪、易調(diào)控、便于復(fù)合的特點,改善分子固體材料的穩(wěn)定性,
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