【973项目课题 标书 实例】对地观测数据-空间信息-地学知识的转化机理
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973计划课题2004年度总结报告项目名称:湖泊富营养化过程与蓝藻水华暴发机理研究课题名称:湖泊水-沉积物界面过程对营养物迁移转化影响研究课题编号:2002CB412304课题负责人:金相灿刘建彤课题依托单位:中国环境科学研究院中国科学院水生生物研究所二零零四年十二月十五日本课题自2003年启动以来,紧紧围绕国家需求、课题任务书的任务要求和目前国际、国内的研究进展,开展了大量的野外调查检测、室内分析和模拟试验研究工作。
下面从以下几个方面,对整个第四课题在2004年度的研究工作做一概括性总结。
一、年度计划执行情况1.年度计划完成情况1.1课题拟完成的研究内容和预期目标根据课题任务书的要求,本课题第二年度应完成下列研究内容。
1.1.1掌握水体理化因素和生物因素对生源要素在水-沉积物界面形态转化的影响;1.1.2研究富营养化条件下,水-沉积物界面微生态结构的维持机理;1.1.3确定污染湖区主要生源要素的形态与生物可利用性之间的关系;1.1.4掌握跨介质间营养物的动态赋存以及热力学平衡与营养状态的关系;1.1.5在国内外核心刊物上发表文章4篇,其中中国环境科学研究院和中科院水生生物研究所分别发表2篇。
1.2 课题完成的研究内容和目标1.2.1浅水湖泊水-沉积物界面物质交换过程及其水动力影响机制现场调查采样,分析,完成冬、夏两季样品采集工作,进行实验室内外分析数据的初步整理。
初步总结完成沉积物-水界面氧化还原条件的控制机理研究。
1.2.2 湖泊营养物的微生态转化及生化动力学针对长江中下游的五大浅水湖泊(滇池、洪泽湖、洞庭湖、巢湖和太湖)和两个城市湖泊(武汉月湖和南京玄武湖) 进行现场调查采样、分析,进行实验室内外分析数据的整理,总结长江中下游湖泊的基本理化特征和营养状况;同时重点研究太湖不同富营养水平湖区,分春夏秋冬四季对太湖流域的梅梁湖鼋头渚、梅梁湾小丁湾、梅梁湖蠡园、贡湖、东太湖等湖区进行野外调查,分析上覆水、沉积物样品中各种理化性质。
项目名称:重要园艺作物果实品质形成机理与调控首席科学家:邓秀新华中农业大学起止年限:2011.1至2015.8依托部门:教育部湖北省科技厅二、预期目标1. 总体目标(1)在基础研究方面,揭示果实品质形成的机理,找到调控的关键点,探明我国重要果实种质品质组分的基础数据及遗传规律,建立果实品质性状表达谱和代谢组谱,提供园艺作物重要的基因资源和高效的育种方法及创新基础平台,提高我国园艺产业自主创新能力。
(2)在产业支撑方面,通过项目的实施,将对我国园艺产业提供有力的理论和技术支撑,提高产品的品质,优质果品率、出口果品优质率大幅度提升。
提高园艺产品的国内和国际竞争力,提高产业的效益,促进农民增收,推动园艺产业的可持续健康发展。
(3)在人才建设方面,培养一支高水平、高素质的果实品质基础科学研究队伍,提升我国园艺科学研究水平,整体步入国际先进的研究方阵,支撑我国园艺作物科技创新体系建设。
(4)在资源创新方面,不断创新园艺作物优异种质材料,创制果实品质资源纯系和遗传研究群体,为我国果实品质改良奠定基础。
2. 五年预期目标通过5年努力,阐明柑橘、苹果、番茄果实色泽、风味、营养品质形成的主要代谢途径及累积和保持的分子机理,发掘其关键基因和调控基因30个,构建果实色泽、风味、营养成分的表达调控网络,建立果实品质性状代谢组谱,验证果实品质组分累积和保持相关的8-10个重要基因的功能。
研究柑橘和苹果遗传图谱,开发2000个以上分子标记,创制果实品质资源纯系1-2个,培育优质新种质或新品系6-10个,构建一个果实品质遗传改良的基础平台。
培养和形成一支稳定的果实品质研究国家队伍。
申报国家或国际发明专利10项,发表项目相关的高质量研究论文40-60篇,培养硕士、博士研究生40-50名。
使我国在果实品质形成与调控的分子生物学研究领域达到国际先进水平。
通过该项目的实施,提供园艺作物重要的基因资源和高效的育种方法,增强我国园艺作物的品质形成基础理论和技术,支撑我国园艺作物农业科技创新体系建设和满足园艺产业可持续发展的国家需求。
完整的活动报道范文973项目“对地观测数据-空间信息-地学知识的转化机理”顺利通过课题验收10月30日至31日,以测绘遥感信息工程国家重点实验室龚健雅教授为首席科学家的973计划项目“对地观测数据—空间信息—地学知识的转化机理”课题验收会在我校举行。
专家组对各个课题取得的诸多研究成果给予高度评价,一致认为各课题均圆满完成了课题计划任务,实现了预期目标,同意通过验收。
包括5名院士在内的专家组认真听取各个课题的总结报告,严格审议验收材料,对课题成果进行了质询,最终形成了各个课题的验收专家组意见,一致同意该课题通过验收。
该项目由武汉大学、中国科学院地理科学与资源研究所、中国测绘科学研究院、上海交通大学、北京大学承担,围绕对地观测数据—空间信息—地学知识转化过程中的关键科学问题展开研究,划分为6个课题。
经过5年的深入研究,在天空地一体化时空基准框架下,该项目建立了严密的遥感成像几何物理模型,提出了从遥感数据中自动化、实时化提取空间信息以及转化为地学知识的理论和方法,为空间信息和地学知识的网格化服务提供理论支持。
在高分辨率遥感卫星的高精度定轨定姿及遥感影像的高精度定位方面,该项目研究成果将卫星定轨精度提高到3-4厘米,使卫星编队的相对定轨精度达到2-4毫米,使星敏定姿精度达到3-5角秒,将遥感对地目标直接定位精度从300多米提高到20米以内。
研究成果不仅在我国重大科技专项“中国第二代卫星导航系统”和国家重大科学工程“陆态网络”工程中得到初步应用,而且还可以在后续北斗卫星导航系统的工程化建设、高精度时空基准、精密定位与导航、基于北斗卫星导航系统的低轨遥感卫星精密定轨、“927工程”的海岛礁测绘等方面提供高精度时空基准,并为相关测绘平台提供高精度定位。
在开放式虚拟地球集成共享理论方法方面,该项目的研究成果解决了多源多时相空间数据管理、调度、传输和集成方面的关键问题,研制的GeoGlobe不仅具有通用虚拟地球高效管理和浏览全球海量空间数据的能力,而且具有多种异构虚拟地球数据共享、互操作以及与网络服务软件聚合等重要创新特色,成为国家地理信息公共服务的基础平台。
项目名称:作物应答盐碱胁迫的分子调控机理首席科学家:郭岩中国农业大学起止年限:2012.1-2016.8依托部门:教育部一、关键科学问题及研究内容拟解决的关键科学问题:在前期973项目研究的基础上,本项目以水稻、玉米和拟南芥为材料,拟解决的主要科学问题是:作物重要耐盐碱基因的克隆,植物盐碱胁迫信号感受和重要调控单元的鉴定、作用机制分析以及作物耐盐碱品种培育的分子设计。
我们将针对我国不同地区的盐土、碱土和苏打盐土的特殊性、围绕植物响应盐碱胁迫的信号感受-信号转导和基因转录调控两个网络交叉互作的重要节点进行重点研究、并根据得到的重要节点组成的调控单元(Regulatory module),通过“智能型”转化系统进行初步耐盐碱作物的分子设计。
这些问题的解决,不仅对解析植物耐盐碱机理和阐明植物适应其它非生物逆境的机理有重要的理论意义,同时对耐盐碱作物分子设计育种和耐盐碱作物新品种培育以及我国盐碱土地的开发利用具有重要的应用前景。
主要研究内容:在前期973项目顺利实施的基础上,根据作物应答盐碱胁迫的“信号感受—转导—蛋白修饰—染色质修饰/转录调控—离子平衡/细胞活性—反馈互作及网络调控”的基本过程和研究思路,围绕植物响应盐碱胁迫的信号转导和基因转录调控两个网络的交叉互作调控,寻找负责调控植物盐碱胁迫反应的两个网络的重要节点以及由包括这个(或这些)重要节点组成的重要调控单元,重点探讨植物对盐碱胁迫的感知、染色质修饰与盐碱胁迫反应关键基因转录活性调控和植物耐盐碱的关系。
使我们能够比较系统和深入地了解植物对盐碱胁迫反应的分子机制,并为通过分子设计培育耐盐碱作物(玉米、水稻)新品种提供理论基础和遗传材料。
通过创造(人工诱变、渗入系等)主要农作物耐盐碱材料和寻找地方品种耐盐碱资源,分离、克隆耐盐碱基因或QTL,明确它们在抗逆调控途径中的位置,初步阐明其耐盐碱的分子调控机理,为作物品种改良提供有利的抗逆新基因。
项目拟研究的主要内容包括:1)作物感应高盐胁迫的分子机制;2)作物应答盐碱胁迫的重要功能基因/QTL的克隆和转录调控、组蛋白修饰调控机理;3)作物对盐碱胁迫的下游反应:植物生长发育、细胞离子平衡和活性的调控机理;4)作物应答盐碱胁迫的信号感受、转导、蛋白修饰、基因转录及代谢调控的分子网络交互作用节点和调控单元模型的建立与完善,以此为基础通过‘智能’转化系统初步尝试耐盐碱作物(玉米、水稻、小麦)分子设计。
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目计划任务书调整方案项目编号:项目名称:中华人民共和国科学技术部制年月日填写说明1、统一用A4复印纸;2、封面用白色厚纸,请勿用塑料封皮;3、内容要双面印刷;4、按照给定格式编写,文字叙述部分用小4号仿宋字;5、各项内容要实事求是、认真填写,文字叙述简明扼要、层次分明,一页不够可续页;6、请认真阅读格式后面的编写说明,按规定编写;7、要注意相关数据的一致性和平衡关系。
项目基本信息项目编号:一、调整依据和思路二、研究目标的调整方案三、研究内容及课题设置的调整方案四、承担单位和研究队伍的调整方案主要学术骨干调整后项目承担单位五、年度计划六、项目首席科学家签字七、项目第一承担单位签字盖章八、项目依托部门意见九、科学技术部批复意见编写说明项目基本信息1. 后三年专项经费预算为在科技部核定的经费预算数内所做的实际经费预算数;2. 依托部门如有两个,请按顺序一并填写;3. 第一承担单位为项目的依托单位,一般应为项目首席科学家所在单位;4. 承担单位数应与第四项所列承担单位的总数一致;5. 专业应填目前所从事领域的专业,按二级学科专业填写,参照国家自然科学基金委的专业分类目录;6. 项目专家组成员由7-9人组成,项目首席科学家和项目首席科学家助理应为项目专家组成员,其中不承担本项目研究任务的专家应不少于3人。
是否承担研究任务是指项目专家组成员是否承担本项目的研究任务,填“是”或“否”;7. 队伍的总人数不包括博士生和硕士生,与第六项研究队伍中总人数一致。
一、调整依据和思路依据项目的总体目标,根据项目前两年的执行情况和项目中期评估结论,阐明对项目研究计划的调整思路和方案。
二、研究目标的调整方案在项目计划任务书基础上详细说明对研究目标所作的调整。
三、研究内容及课题设置的调整方案说明为实现预期目标在研究内容上所做的调整,撤消、合并或新增课题的情况,包括各课题经费比例的调整、研究内容的增删、目标的调整、技术路线的修订。
项目计划名称:若干重大地质环境突变的地球生物学过程首席执行专家:谢树成中国地质大学(武汉)项目起止年限:2011.1至2015.8项目依托部门:教育部二、项目预期目标(一)总体目标对比和阐明现代与地质历史时期不同环境微生物功能群的组成特征、对地质环境的影响,以及它们对地质环境突变事件的响应规律。
查明不同地质时期的古生产力组成和古埋藏环境条件上的异同点,弄清自养和异养微生物的地质作用,阐述地质微生物对重大地质环境的响应和影响。
同时也为我国海相烃源岩评价和当代全球变化的研究提供地球生物学方面的新思路和新方法。
促进地球科学和生命科学的交叉结合,推进高校和科研院所在相关研究领域的交流和合作,将中国的一些经典地层学剖面建设成为国际上地球生物学研究的典范,使之成为生命与环境相互作用研究的理论培育基地。
提高中国科学家在地球生物学领域的综合学术优势,培养和造就一批国际知名的中青年专家,使中国地球生物学的研究提高到一个新高度,为发展地球生物学理论和应用做出原创性贡献。
(二)五年预期目标(1)查明现代极端环境的微生物组成及其功能群的地质作用,从实验模拟角度探索某些微生物功能群对碳酸盐岩沉积的贡献及机制、不同微生物功能群与粘土矿物和氧化物之间的相互作用,阐述第四纪异常环境的微生物及其地质作用,建立评估地质时期古生产力及其生物组成、古环境条件(古氧相)的地球生物学指标。
(2)查明导致中元古代缺氧硫化环境、显生宙重大地质突变期富CO2环境以及新元古代极端气候环境时期的微生物功能群及其典型的微生物地质过程。
阐明中元古代甲烷厌氧氧化作用对缺氧硫化海洋环境的重要性、微生物功能群对新元古代极端地质环境条件的响应和影响、显生宙重大地质突变期海洋微生物对地质环境事件的响应和反馈。
(3)在国际重要SCI刊物上发表50-70 篇高质量的科学论文,争取在重要刊物上出版地球生物学方面的论文专辑,出版总结地球生物学方面的系统专著。
组织地球生物学方面的重要会议。
973项目、国家自然科学基金项目申请书_二叠纪地幔柱构造与地表系统演变项目名称: 二叠纪地幔柱构造与地表系统演变首席科学家: 徐义刚中国科学院广州地球化学研究所起止年限: 2011.1 至 2015.8依托部门: 中国科学院二、预期目标本项目的总体目标:通过对二叠纪大规模岩浆作用、环境记录和生物演化的研究,揭示地球深部过程、重大地质事件与地表环境和生命演变之间的内在联系,提出地幔柱和地表系统之间相互作用的理论体系,为地球系统科学研究的提供范例。
五年预期目标:1、通过扬子地块西缘和塔里木地块及其周边火山喷发前后地层和岩相古地理对比,石炭-二叠纪重大地质事件的年代学、几何学和运动学研究,为该区大规模岩浆作用的地质-构造背景提供制约;2、揭示二叠纪大规模岩浆作用的时空分布特征和深部动力学,对塔里木二叠纪玄武岩是否是我国另一个大火山岩省给予明确的答案;3、通过扬子地块西缘被动源远震观测及层析成象分析工作,查明研究区的深部结构和地幔柱活动遗迹,揭示深部结构与溢流玄武岩空间展布之间的关系;4、完成攀西裂谷带人工源地震观测,获得横穿地幔柱活动区的地壳精细结构,计算岩浆产出量;5、分析侵入岩与喷出岩之间的时空和成因关系,研究地幔柱岩浆上升过程中壳幔相互作用及对岩浆分异演化和成矿作用的影响;6、研究地幔柱与岩石圈的动力相互作用,阐明其对大火成岩省多样性的控制;7、揭示二叠纪环境变化的生命和地质记录,阐明地表环境变化与大规模火山作用之间的耦合和相互作用机理;8、综合对比全球二叠纪三个火成岩省(峨眉山、塔里木和西伯利亚),揭示三者之间的时空联系并建立晚二叠纪全球地幔柱活动模式;9、阐明地幔柱影响地表系统的主要方式和作用机理,初步建立二叠纪地幔柱活动和地表系统演变之间相互作用的理论框架。
以上预计的研究成果将以 70~80 篇论文发表在 SCI 刊物上,同时造就一批活跃于国际地学舞台的中青年学术带头人和若干创新研究群体,培养研究生和博士后 20~30 人。