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澳门高校频发“造假入学”弊案,澳门大学宣布不再录取非高考内地生;在美遭停职调查,著名癌症科学家孙少聪回国建立实验室

   发布时间:2024-12-18 16:13     浏览:3455    
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· 热点事件

澳门高校频发“造假入学”弊案,澳门大学宣布不再从内地录取非高考本科生

澳门大学于近日宣布,自 2025/2026 学年起,学校将暂停接受内地非高考学生的本科入学申请。根据最新政策,拥有内地国际课程(如 DSE、A-Level、AP、IB 等)成绩的学生将无法申请澳门大学本科课程,内地学生将仅能通过高考成绩申请,且“所有申请人必须在澳门大学官网办理网报手续”。来自香港、台湾及海外的非内地学生仍可通过国际课程成绩申请。

据公众号“南方周末”消息,这一政策改变或与近期的“ DSE 造假案”密切相关。2024 年 11 月,澳门科技大学发现超过 20 名学生提交的香港中学文凭考试(DSE)成绩为伪造,反映出部分留学中介利用伪造材料为学生入学提供帮助。澳大此举正是为了回应不断增加的入学材料造假、中介机构泛滥现象。另外,其他澳门高校对招生过程的监管也逐渐加强。2024 年 6 月,澳门城市大学发布声明,招生由学校独立进行,未委托任何机构代理,并点名 22 家涉嫌非法干预招生的留学中介。此次政策调整不仅是对学术诚信的强调,也是对近年来“中介造假”现象的回应,以此确保招生的公平性和透明度。(澳门大学、公众号“南方周末”)

在美遭停职调查,著名癌症科学家孙少聪回国建立实验室

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孙少聪教授 图片来源:首都医学科学创新中心

据南华早报消息,著名的癌症科学家孙少聪已于今年 7 月回到中国,以特聘研究员的身份加入首都医学科学创新中心(CIMR)担任免疫与感染研究所所长与首都医科大学讲席教授,同时创建了新的实验室,并已开始招聘副研究员。目前,首都医学科学创新中心 PI 介绍页面上已有相关信息。

孙少聪以其对 T 细胞(一种抵抗感染和破坏异常细胞的白细胞)的开创性研究而闻名,他的团队主要研究抗癌免疫、自身免疫和炎症性疾病的分子机制,重点是 T 细胞的功能和调节。孙少聪曾于 2007 年加入得克萨斯大学 MD 安德森癌症中心,并于 2014 年至 2022 年期间担任该机构炎症和癌症中心主任。他于 2012 年被评为“长江学者”,并于 2017 年被评为美国科学促进会 (AAAS)会士。据悉,得克萨斯大学 MD 安德森癌症中心是全美连续十多年排名第一的癌症研究机构,这家机构以癌症研究与临床试验而闻名。

2018年,美国国立卫生研究院(NIH)和美国司法部分别启动了针对华裔科学家的调查,也称为“中国行动计划”,该计划在 2022 年被终止。得克萨斯大学 MD 安德森癌症中心是第一批开始调查和解雇中国出生的研究人员的机构之一。在被美国 NIH、FBI 与 MD 安德森癌症中心调查三年,停职一年后(于 2022 年被停职),孙少聪选择返回国内任职。据公众号“CC 情报局”消息,截至目前,该计划已将至少 246 名华裔科学家定性为“有问题”,100 多名科学家被调查、开除并终身禁止在美国卫生研究院获得研究赞助,甚至有华裔科学家不堪其辱选择自杀。(南华早报、公众号“CC 情报局”)

· 展望

Nature2025 展望:中国脑机接口技术的开发将与 Neuralink 同台竞技

当地时间 12 月 17 日,《自然》(Nature)公布了 2025 年值得关注的科学事件,其中包括新型减重药物、脑机接口进一步发展、太空探索任务的进展、跟进气候变化应对等。这些事件不仅可能在未来一年中取得突破,也将对科学研究产生重大影响。具体有以下 8 项:

(1)新一波“减肥神药”的研发:随着诺和诺德的 GLP-1 (胰高血糖素样肽-1)受体激动剂类药物司美格鲁肽获批上市,取得巨大成功,诸多制药企业相继针对此靶点进行了药物开发与临床试验。如礼来公司开发的口服激动剂 Orforglipron 和安进公司的月服用药物 MariTide 等都将在 2025 年取得进展。研究人员也在积极探索此类药物在治疗帕金森病、阿尔茨海默病和成瘾症等上的潜力。2025 年也将是疼痛治疗方式的转折点,预计美国监管机构将于 1 月完成对一种名为 suzegine 的非阿片类止痛药的审查。

(2)特朗普上任:唐纳德·特朗普(Donald Trump)将于 2025 年 1 月重返美国总统职位,这可能会给美国科学带来彻底的变化并对全球产生影响,涉及气候政策、生殖健和医学、公共卫生、人工智能等领域,其计划成立的政府效率部还可能影响科学机构的预算和人员规模。

(3)应对流行病的准备:2025 年是新冠大流行 (COVID-19)5 周年,全球亟需建立有关流行病应对与防治的国际共识。2024 年,世界卫生组织(WHO)成员国就制定全球流行病条约的谈判陷入僵局,目前计划在 2025 年 5 月前完成协议文本。

(4)粒子探测:欧洲散裂中子源(European Spallation Source)将于 2025 年运行,科学家可利用该装置产生的中子脉冲探测材料的结构。此外,欧洲核子中心(CERN)将于 2025 年将完成拟建未来圆形对撞机的详细可行性研究,这一对撞机将接替大型强子对撞机。

(5)脑机接口:中国研发的无线微创脑机接口设备 NEO 将继续扩大实验范围,与 Neuralink 的脑机接口植入物同台竞技。NEO 是一种无线微创 BCI,会在大脑的感觉运动皮层上放置了八个电极,旨在恢复瘫痪患者的手部运动。NEO 的临床试验于 2023 年开始,初步结果表明,脊髓损伤参与者在家中使用 BCI 九个月后能够进食、饮水和抓取物体。NEO 背后的研究人员计划在 2025 年扩大规模。

(6)宇宙探索:多枚商业航天器将陆续登陆月球,两颗太阳风探测卫星也将发射。NASA 计划于 2025 年发射  SPHEREx 天文台,将首次使用近红外光以 102 种颜色绘制整个天空,进行银河系星系恒星全景图的绘制。

(7) COP30 气候峰会:2025 年 11 月在巴西贝伦举行的 COP30 气候峰会中,各国希望最终确定 COP 29 尚未解决的气候资助决定。此外,联合国塑料条约的谈判也将继续进行。

(8)森林监测:NASA 将与印度空间研究组织合作启动 NISAR 任务,将发射卫星每 12 天两次绘制地球的陆地和冰覆盖的地图。欧空局将发射卫星,探测全球森林生物量和气候变化等。

· 异种移植

美国实现第三例猪肾移植人体手术,患者已经出院

12 月 17 日,美国纽约大学朗格尼健康中心(NYU Langone Health)的医疗团队宣布,实现了第三次将基因编辑猪的肾脏移植到活体病人体内。此次接受器官移植的是 53 岁的阿拉巴马州居民 Towana Looney。根据 FDA 的同情使用计划,手术于 11 月 25 日顺利进行。1999 年,Looney 向她的母亲捐献了一个肾脏。但多年后,她剩余的一颗肾脏由于怀孕并发症引起的高血压而遭受损害,并开始衰竭。自 2017 年以来,Looney 一直在肾脏移植的等待名单上,但由于她血液中存在异常高水平的有害抗体,找到匹配的器官捐献者的可能性很小。

据 STAT news 消息,Looney 已于 12 月 6 日出院,其配备的可穿戴追踪器可以将她的心率、血压和其他健康数据传回给医疗团队。另外,她每天都要返回医院进行面对面评估。Looney 接受的肾脏来自 Revivicor 公司的一头基因编辑猪,其 DNA 发生了 10 种不同的改变,包括去除了一个会表达干扰人类免疫系统的分子的基因和一个猪生长激素受体。对 Looney 和医疗团队来说,接下来几周是一个关键时期。尽管手术前的测试表明,Looney 有适度水平的“异种抗体”——准备好识别猪器官并对其做出反应的免疫分子。不过,据上周活检,她的补体系统被激活。这是一个增强抗体作用的蛋白质网络,但在异种移植的情况下,会引起破坏性的炎症和凝血。为了防止潜在的排斥反应发作,Looney 现在正在服用额外的补体抑制剂。Looney 也是目前全球唯一一个拥有猪肾脏的人,此前两例猪肾移植手术分别于今年 3 月和 4 月在马萨诸塞州总医院 (Massachusetts General Hospital)和朗格尼健康中心进行,两位患者在接受移植后由于心脏相关事件,存活大概 2 个月后离世。(纽约大学朗格尼健康中心、STAT news)

· 量子计算

量子计算机“祖冲之三号”达到迄今超导量子计算的最强优越性

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祖冲之三号超导芯片示意图 图片来源:央视新闻

据央视新闻消息,由中国科学家研制的 105 个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机于 2024年 12 月 17 日在 arXiv 线上发表,超过谷歌于 2024 年 10 月发表于《自然》的最新进展——72 比特“悬铃木”处理器 6 个数量级,为目前超导量子计算的最强优越性。“量子计算优越性”是指量子计算机需要在特定的问题求解上,表现出超越经典计算机的能力,从而解决连超级计算机都无法在短时间内解决的计算任务。量子优越性是量子计算具备应用价值的前提条件。

除此之外,量子计算研究的重点任务之一是突破量子纠错技术,为量子比特的大规模集成和操纵,进而构建容错通用量子计算机奠定基础。表面码是实现量子纠错大规模扩展最成熟的方案。12 月 9 日,在一项发表于《自然》(Nature)的研究中,谷歌利用“垂柳”(Willow)处理器实现了码距为 3、5 和 7 的表面码逻辑比特,并更为显著地降低了逻辑比特的错误率,从原理上验证了表面码方案的扩展性,为集成和操纵大规模量子比特系统奠定了重要技术基础。中国科学技术大学超导量子团队正在基于“祖冲之三号”处理器开展相关工作,计划在数月内实现码距为 7 的表面码逻辑比特,并进一步将码距扩展到 9 和 11,为实现大规模量子比特的集成和操纵铺平道路。“祖冲之三号”超导量子计算机在“祖冲之二号”处理器的基础上,进一步优化了设计与工艺,在比特数与性能上面都有了全方位的提升,各项性能指标与“垂柳”处理器旗鼓相当。(央视新闻)

 

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