《Science公布世界最前沿的125个科学问题 》

  • 来源专题:科技大数据监测服务平台
  • 编译者: zhoujie
  • 发布时间:2020-06-15
  • 在庆祝Science创刊125周年之际,Science公布了125个最具挑战性的科学问题。了解前沿科学研究方向,对你的成长或许有所帮助。简单归纳这125个问题,其中涉及生命科学的问题占46%,关系宇宙和地球的问题占16%,与物质科学相关的问题占14%以上,认知科学问题占9%。其余问题分别涉及数学与计算机科学、政治与经济、能源、环境和人口等。在今后1/4个世纪的时间里,人们将致力于研究解决这些问题。其中,前25个被认为是最重要的问题。

    这125个问题如下:

    1、宇宙由什么构成?

    2、意识的生物学基础是什么?

    3、为什么人类基因会如此之少?

    4、遗传变异与人类健康的相关程度如何?

    5、物理定律能否统一?

    6、人类寿命到底可以延长多久?

    7、是什么控制着器官再生?

    8、皮肤细胞如何成为神经细胞?

    9、单个体细胞怎样成为整株植物?

    10、地球内部如何运行?

    11、地球人类在宇宙中是否独一无二?

    12、地球生命在何处产生、如何产生?

    13、什么决定了物种的多样性?

    14、什么基因的改变造就了独特的人类?

    15、记忆如何存储和恢复?

    16、人类合作行为如何发展?

    17、怎样从海量生物数据中产生大的可视图片?

    18、化学自组织的发展程度如何?

    19、什么是传统计算的极限?

    20、我们能否有选择地切断某些免疫反应?

    21、量子不确定性和非局部性背后是否有更深刻的原理?

    22、能否研制出有效的HIV疫苗?

    23、温室效应会使地球温度达到多高?

    24、什么时间用什么能源可以替代石油?

    25、地球到底能负担多少人口?

    26、宇宙是否唯一?

    27、是什么驱动宇宙膨胀?

    28、第一颗恒星与星系何时产生、怎样产生?

    29、超高能宇宙射线来自何处?

    30、是什么给类星体提供动力?

    31、黑洞的本质是什么?

    32、正物质为何多于反物质?

    33、质子会衰变吗?

    34、重力的本质是什么?

    35、时间为何不同于其他维度?

    36、是否存在比夸克更小的基本粒子?

    37、中微子是其自己的反粒子吗?

    38、是否有解释所有相关电子系统的统一理论?

    39、人类能够制造最强的激光吗?

    40、能否制造完美的光学透镜?

    41、是否可能制造出室温下的磁性半导体?

    42、什么是高温超导性之后的成对机制?

    43、能否发展关于湍流动力学和颗粒材料运动学的综合理论?

    44、是否存在稳定的高原子量元素?

    45、固体中是否有超流动性?如果有,如何解释?

    46、水的结构如何?

    47、玻璃态物质的本质是什么?

    48、是否存在合理化学合成的极限?

    49、光电电池的最终效率如何?

    50、核聚变将最终成为未来的能源吗?

    51、驱动太阳磁周期的原因是什么?

    52、行星怎样形成?

    53、是什么引发了冰期?

    54、使地球磁场逆转的原因是什么?

    55、是否存在有助于预报的地震先兆?

    56、太阳系的其他星球上现在和过去是否存在生命?

    57、自然界中手性原则的起源是什么?

    58、能否预测蛋白质折叠?

    59、人体中的蛋白质有多少存在方式?

    60、蛋白质如何发现其作用对象?

    61、细胞死亡有多少种形式?

    62、是什么保持了细胞内的通行顺畅?

    63、为什么细胞的成分可以独立于DNA而自行复制?

    64、基因组中功能不同于RNA的角色是什么?

    65、基因组中端粒和丝粒的作用是什么?

    66、为什么一些基因组很大,另一些又相当紧凑?

    67、基因组中的“垃圾”(“junk”)有何作用?

    68、新技术能使DNA测序的成本降低多少?

    69、器官和整个有机体如何了解停止生长的时间?

    70、除了继承突变,基因组如何改变?

    71、在胚胎期,不对称现象是如何确定的?

    72、翼、鳍和面孔如何发育进化?

    73、是什么引发了青春期?

    74、干细胞是否位于所有肿瘤的中心?

    75、肿瘤更容易通过免疫进行控制吗?

    76、肿瘤的控制比治愈是否更容易?

    77、炎症是所有慢性疾病的主要原因吗?

    78、疯牛病会怎样发展?

    79、脊椎动物在多大程度上依赖先天免疫系统来抵抗传染病?

    80、对抗原而言,免疫记忆需要延长暴露吗?

    81、为什么孕妇的免疫系统不拒绝其胎儿?

    82、什么与有机体的生物钟同步?

    83、迁徙生物怎样发现其迁移路线?

    84、为什么要睡眠?

    85、人类为什么会做梦?

    86、语言学习为什么存在临界期?

    87、信息素影响人类行为吗?

    88、一般麻醉剂如何发挥作用?

    89、导致精神分裂症的原因是什么?

    90、引发孤独症的原因是什么?

    91、阿兹海默症患者的生命能够延续多久?

    92、致瘾的生物学基础是什么?

    93、大脑如何建立道德观念?

    94、通过计算机进行学习的极限是什么?

    95、有多少个性源于遗传?

    96、性别倾向的生物学根源是什么?

    97、生命树是生命之间系统关系最好的表达方式吗?

    98、地球上有多少物种?

    99、什么是物种?

    100、横向转移为什么会发生在众多的物种中以及如何发生?

    101、谁是世界的共同祖先?

    102、植物的花朵如何进化?

    103、植物怎样制造细胞壁?

    104、如何控制植物生长?

    105、为什么所有的植物不能免疫一切疾病?

    106、外界压力环境下,植物的变异基础是什么?

    107、是什么引起物质消失?

    108、能否避免物种消亡?

    109、一些恐龙为什么如此庞大?

    110、生态系统对全球变暖的反应如何?

    111、至今共有多少人种,他们之间有何关联?

    112、是什么提升了现代人类的行为?

    113、什么是人类文化的根源?

    114、语言和音乐演化的根源是什么?

    115、什么是人种,人种如何进化?

    116、为什么一些国家向前发展,而有些国家的发展停滞?

    117、政府高额赤字对国家利益和经济增长速度有什么影响?

    118、政治与经济自由密切相关吗?

    119、为什么改变撒哈拉地区贫困状态的努力几乎全部失败?

    120、有没有简单的方法确定椭圆曲线是否存在无穷多解?

    121、霍奇闭链是代数闭链的和吗?

    122、数学家将会最终给出Navier-Stokes方程的解吗?

    123、庞加莱实验能否确定4维空间的球?

    124、黎曼zeta函数的零解都有a+bi形式吗?

    125、对粒子物理标准模型研究是否会停止在量子Yang-Mills理论上?

  • 原文来源:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTc0OTE3Mw==&mid=2828036950&idx=3&sn=3f92d993af9fc370c3529f53c68a239e&chksm=bd13650c8a64ec1a891719495213b0c88af9ff5f8a664123e5bd6f70836c2094a3ed9601b19b&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1592021594875&sharer_shareid=9e8fc1f0c4813654867c146bb6c9bb7e#rd
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    • 27日,第二十届中国科协年会闭幕式上,中国科协副主席、国际宇航科学院院士李洪对外发布了由中国科协组织征集遴选的60个重大科学问题和重大工程技术难题,涉及公共安全、空天科技、信息科技、医学健康等12个领域。李洪说:“这些(问题)代表了我国科技领域真正的‘硬骨头’。” 据介绍,2018年1月起,中国科协通过所属全国学会及学会联合体,面向广大科技工作者,组织开展了“2018年重大科学问题和工程技术难题征集活动”。征集围绕党的十九大报告关注的重点领域、《“十三五”国家社会发展科技创新规划》等,确定了数理化基础科学、信息科技、智能制造、生命科学、先进材料、能源环境、农业科技、公共安全、交通运输、空天科技、地球科学、医学与健康等12个学科及技术领域。 征集活动得到了全国学会、学会联合体的大力支持和科技工作者的热情响应。有76家全国学会及学会联合体积极参与,700多位科技工作者参与撰写,1142位专家学者参与推荐,2142名科研一线科学家参与初选,54名学科领军专家参与复选,33名院士专家参与终选,最终遴选出60个重大科学问题和工程技术难题。 入选问题难题一定程度显示出我国科技工作者重点关注的学科前沿和关键技术领域。地球科学领域的关注点在量子惯性导航、空间天气预报、岩石圈构造应力场等方面。公共安全领域的关注点重点集中在煤矿重特大灾害智能报警、工程结构安全长期智能监测以及城市交通基础设施智能协同等方面。交通运输领域的关注点集中于高铁列车运行控制、道路和隧道修建、路网全感知和地下交通及物流系统等方面。空天科技领域集中在天地往返、飞机级系统架构设计及仿真、高精度动态测量等方面。能源环境领域重点在电力储能、制氢技术、海洋生态系统储碳、生物多样性以及全球能源互联网等方面。农业科技领域的关注点在绿色农药、有机废物转化和植物生长调控等方面。生命科学领域关注点集中在基因调控、脑科学、细胞命运决定机制等方面。数理化基础科学领域的关注点涉及物理化学基础、单分子化学反应、量子电动力学、宇宙重元素起源,以及极端条件下的可控燃烧等方面。先进材料领域科学家较感兴趣的是热电材料、纳米纤维、光催化材料,以及新型智能复合材料等方面。信息科技领域集中在类脑计算、认知物联网、量子密码算法设计,以及人机情感建模与交互等方面。医学健康领域集中在肿瘤、老年性痴呆、精神疾病的新型治疗方法以及免疫微环境等方面。智能制造领域入选的问题难题重点集中在人机共融关键技术、力光量子传感、新一代智能制造系统、先进微纳机器人技术等方面。 中国科协相关负责人表示,本次问题难题依托中国科协所属全国学会、学会联合体征集产生,比较集中地反映了一线科技工作者关注的科学热点和技术难点问题,无功利性,评选结论供社会各界和科技工作者参考。 据了解,中国科协今后将建立长效机制,组织智库研究,有效整合和深度挖掘科协学术资源,引领中国科技界多提问题、提好问题,加强对科学研究和技术攻关的导向作用,提高我国自主创新能力。
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    • 科技日报记者 刘垠 2月27日,科技部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)发布2020年度中国科学十大进展。嫦娥五号首次实现月面自动采样返回、“奋斗者”号创造中国载人深潜新纪录等10项重大科学进展,从31项候选进展中脱颖而出。 根据得票高低,2020年度中国科学十大进展分别为: 我国科学家积极应对新冠肺炎疫情取得突出进展 嫦娥五号首次实现月面自动采样返回 “奋斗者”号创造中国载人深潜新纪录 揭示人类遗传物质传递的关键步骤 研发出具有超高压电性能的透明铁电单晶 2020珠峰高程测定 古基因组揭示近万年来中国人群的演化与迁徙历史 大数据刻画出迄今最高精度的地球3亿年生物多样性演变历史 深度解析多器官衰老的标记物和干预靶标 实验观测到化学反应中的量子干涉现象 下面就跟随我们,逐一了解一下这十大进展。 1. 我国科学家积极应对新冠肺炎疫情取得突出进展 面对突如其来的新冠肺炎疫情,我国科学家认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和一系列重要指示批示精神,在中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制统筹下,团结协作,争分夺秒,取得了一系列突出进展,为打赢疫情防控阻击战提供了重要的科学支撑。 在病原学和流行病学方面,第一时间分离鉴定出新冠病毒毒株并向世界卫生组织共享了病毒全基因组序列,为诊断技术的快速推进和药物疫苗开发奠定基础;阐明了新冠病毒入侵细胞的关键机制;持续深化病毒传播途径研究,为防控策略的优化提供科技支撑;定量评估了我国防控措施的效果。 在检测试剂研发和动物模型方面,在疫情之初迅速研发了新冠核酸诊断试剂,并研发了免疫检测试剂,为病原检测提供了强有力的支撑;构建了小鼠、猴感染新冠病毒的动物模型,为药物筛选、疫苗研发以及病毒传播机制的研究提供支撑。 在药物和临床救治方面,揭示了新冠临床特征,在没有特效药的情况下,实行中西医结合,先后推出八版全国新冠肺炎诊疗方案,筛选出“三药三方”等临床有效的中药西药和治疗办法,被多个国家借鉴和使用;解析了新冠病毒及关键蛋白质的结构,揭示了一批中西药的作用机制;提出了建立方舱医院、开展大规模核酸检测、大数据追踪溯源等科学防控方案,提高了收治率和治愈率,降低了感染率和病亡率。 在疫苗和中和性抗体研发方面,同时开展了灭活疫苗、病毒载体疫苗、蛋白亚单位疫苗、核酸疫苗等的研发,腺病毒载体疫苗在全球率先开展1期临床试验,灭活疫苗在全球率先开展3期临床试验,并获批附条件上市;鉴定并创制靶向新冠刺突蛋白S和受体结合域RBD的一系列中和单克隆抗体,形成抗病毒“鸡尾酒”中国抗体组合方案。 我国科学家通过不懈努力和无私奉献,通过严谨高效的科研工作,为我国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果提供了强大科学支撑。 2. 嫦娥五号首次实现月面自动采样返回 11月24日,嫦娥五号探测器在海南文昌航天发射场发射,由长征五号运载火箭直接送入地月转移轨道;此后,探测器经历地月转移、近月制动、环月飞行、月面着陆、月面采样封装、月面起飞、月球轨道交会对接与样品转移、月地入射、月地转移和再入回收等飞行阶段,历时23天嫦娥五号返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致电,代表党中央、国务院和中央军委,祝贺探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。 作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程,嫦娥五号首次完成了地外天体采样与封装、首次地外天体表面起飞、首次无人月球轨道交会对接与样品转移、首次月地入射并携带月球样品高速再入返回地球等我国航天史上多个重大技术突破,最终实现了我国首次地外天体采样返回。嫦娥五号月面自动采样返回任务的圆满成功,标志着我国探月工程绕、落、回三步走规划的圆满收官,是中国航天向前迈进的一大步,将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知做出贡献。 3. “奋斗者”号创造中国载人深潜新纪录 “奋斗者”号全海深载人潜水器研制是我国“十三五”深海关键技术与装备领域的重大攻关任务,于2016年立项启动。2020年6月,“奋斗者”号完成总装集成与水池试验。2020年7月,“奋斗者”号完成第一阶段海试,共计下潜17次,最大下潜深度4548米。2020年10月10日,“奋斗者”号启航赴马里亚纳海沟开展第二阶段海试,期间共计完成13次下潜,其中11人24人次参与了8个超过万米深度的深潜试验。2020年11月10日8时12分,“奋斗者”号创造了10909米的中国载人深潜深度纪录。 中国船舶七〇二所是“奋斗者”号研制的牵头单位,在潜水器的总体设计、关键技术研发、集成建造及试验验证等工作中发挥了核心作用,创建了独立自主的全海深载人深潜装备设计技术体系,构建了稳定可靠的高标准、规范化的试验、检测与应用体系,进一步在潜水器总体设计与优化、系统调试与仿真、深海作业等关键技术方面取得重大突破,国际上首次攻克高强高韧钛合金材料制备和焊接技术,实现万米级浮力材料固化成型新工艺自主可控,潜水器动力、推进器、水声通信、智能控制等核心技术水平进一步提升。 ”奋斗者”号作为当前国际唯一能同时携带3人多次往返全海深作业的载人深潜装备,其研制及海试的成功,显著提升了我国深海装备技术的自主创新水平,使我国具有了进入世界海洋最深处开展科学探索和研究的能力,体现了我国在海洋高技术领域的综合实力,是我国深海科技探索道路上的重要里程碑。 4. 揭示人类遗传物质传递的关键步骤 DNA复制是人类遗传物质在细胞之间得以精确传递的基础,人们对高等生物中识别DNA复制起始位点的具体过程并不清楚,这在一定程度上也阻碍了人们对癌症发生发展机制的理解。 中国科学院生物物理研究所李国红团队及其合作者揭示了一种精细的DNA复制起始位点的识别调控机制。该研究发现,组蛋白变体H2A.Z能够通过结合组蛋白甲基化转移酶SUV420H1,促进组蛋白H4的第二十位氨基酸发生二甲基化修饰。而带有二甲基化修饰的H2A.Z核小体能进一步招募复制起始位点识别蛋白,从而帮助DNA复制起始位点的识别。该研究进一步发现,被H2A.Z-SUV420H1-H4K20me2通路调控的复制起始位点具有很强的复制活性,并偏向在复制期早期被激活使用。在癌细胞中破坏该调控机制后,癌细胞的DNA复制和细胞生长都受到了抑制。在T细胞中破坏该调控机制后,T细胞的免疫激活也受到了抑制。 该研究阐述了一个新颖的由H2A.Z介导的DNA复制表观遗传调控机制,对理解高等生物DNA复制起始位点的识别提供了新的视角,为解决长期存在的真核细胞DNA复制起始点选择启动问题做出了重要贡献。 5. 研发出具有超高压电性能的透明铁电单晶 弛豫铁电单晶[Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, PMN-PT](注:数字均为下标)具有优异的压电效应,已广泛应用于超声成像、声呐装备和微电子机械系统(MEMS)等领域。然而,自其发现20多年以来,压电性能就再没有新的突破,并且由于铁电畴壁的存在,导致其透光率低,无法满足当前压电器件多功能、高灵敏度的发展需求,急需新的理论和设计方法 西安交通大学徐卓教授研究团队揭示了弛豫铁电单晶高压电效应的起源,研发出了钐掺杂的PMN-PT单晶,其压电性能超过4000 pC/N,相比未掺杂单晶提高了一倍。在此基础上,利用电畴结构调控,消除了单晶中对光起散射作用的铁电畴壁,首次在PMN-PT单晶中同时获得了高压电性和高透光性,突破了长期以来二者难以共存的国际难题。其压电系数比现有的透明压电单晶LiNbO3(注:3为下标)提高了100倍,电光系数最大可提高40倍,同时还具有更高的抗光损伤阈值和非线性光学效应。这种透明铁电单晶可大幅提升光声成像系统在乳腺癌、黑色素瘤和血液疾病诊断中的成像分辨率,也为研制高性能电光调制器、光学相控阵和量子光学器件提供了一种全新的关键材料。这种具有优异电光、声光和声-光-电耦合效应的单晶材料,有望进一步开辟更多新的应用领域。 6. 2020珠峰高程测定 珠峰高度长期以来受到全世界关注,精确测定珠峰高度并向全世界公布,彰显国家综合实力和科技水平。2020珠峰高程测量,中国科学家团队综合运用多种现代测绘技术,实现多个重大技术创新突破,获取了历史上最高精度的珠峰高程成果。 此次珠峰高程测量,北斗卫星定位技术和国产测量装备首次全面担纲主力,国产测量装备应用实现重大突破。首次完成了峰顶地面重力测量,获取了人类历史上第一个珠峰峰顶的重力测量结果,有助于提升珠峰高程测量精度。科学家团队克服珠峰地区极端气象和恶劣环境,首次实现珠峰峰顶及周边区域1.27万平方千米的航空重力、光学和激光遥感测量的历史性突破,填补了珠峰地区重力资料空白,大幅提升了珠峰高程测量的精度。与2005年珠峰高程测量相比,珠峰地区大地水准面精度提升幅度达300%。中国和尼泊尔科学家团队开展科技合作,首次建立了基于全球高程基准的珠峰地区大地水准面,历史上首次共同确定了基于全球高程基准的珠峰雪面高程8848.86米,国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程,赢得国际社会广泛赞誉。除此之外,珠峰测量获取的丰富观测数据成果,将为珠峰地区的生态环境保护修复、自然资源管理、地质研究与调查、地壳运动监测、气候变化和冰川冻土研究等领域提供宝贵、翔实的第一手资料。 7. 古基因组揭示近万年来中国人群的演化与迁徙历史 在国际古基因组学领域,有关东亚,尤其是中国史前人群的古基因组研究非常匮乏。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹研究团队首次针对中国南北方史前人群展开时间跨度最大、规模性、系统性的古基因组研究,通过前沿实验方法成功获取我国南北方11个遗址25个9500-4200年前的个体和1个300年前个体的基因组,揭示中国人群自9500年以来的南北分化格局、主体连续性与迁徙融合史。 研究发现中国南北方主体人群9500年前已分化,但南、北方同期人群的演化基本是连续的,没有受到明显的外来人群的影响,迁徙互动主要发生在东亚区域内各人群间;此外明确以台湾岛原住民为代表、广泛分布在太平洋岛屿的南岛语系人群,起源于中国南方沿海地区且可追溯至8400年前。该项成果填补了东方尤其是中国地区史前人类遗传、演化、适应的重要信息缺环,为阐明中华民族的形成过程及修正东亚南方人群演化模式做出重要科学贡献。 8. 大数据刻画出迄今最高精度的地球3亿年生物多样性演变历史 生命起源与演化是世界十大科学之谜之一。地球上曾经生活过的生物99%以上已经灭绝,通过化石记录重建地球生物多样性变化历史是认识当今生物多样性现状与未来趋势的最重要途径之一。然而,地质历史时期地球生物多样性变化研究的时间分辨率低、生物分类粗,无法精确识别突发性重大生物演变事件,也不能为近代地球生态系统演变研究提供重要参考。 南京大学沈树忠、樊隽轩团队联合国内外专家创建国际大型数据库,自主研发人工智能算法,利用“天河二号”超算取得突破,获得了全球第一条高精度的古生代3亿多年的海洋生物多样性演化曲线,时间分辨率较国际同类研究提高400多倍。新曲线精准刻画出地球生物多样性演变过程中的多次重大生物灭绝、复苏和辐射事件,揭示了当时生物多样性变化与大气CO2(注:2为下标)含量以及全球性气候剧变的协同关系。该研究将推动整个演化古生物学研究的变革。 9. 深度解析多器官衰老的标记物和干预靶标 随着人口老龄化程度的日益加剧,深入研究衰老、科学应对人口老龄化是新时代的国家重大需求。围绕衰老的机制和干预等核心科学问题,中国科学院动物研究所刘光慧研究组、曲静研究组,中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组,同北京大学汤富酬研究组联合攻关,利用多学科交叉的方法,在系统水平上揭示了哺乳动物多器官衰老的新型生物学标记物和可调控靶标。 在衰老机制解析方面,发现氧化还原通路稳态失衡是灵长类卵巢衰老的主要分子特征,为评价卵巢衰老及女性生殖力下降提供了新型生物学标志物,也为寻找延缓卵巢衰老的措施及开发相关疾病的干预策略提供了新思路。在衰老干预方面,阐明热量限制(“七分饱”)可通过调节机体各组织的免疫炎症通路,延缓多器官衰老的新型分子机制,揭示了代谢干预、免疫反应与健康寿命之间的科学联系。这些研究成果加深了人们对器官衰老异质性和复杂性的理解,为建立针对衰老及衰老相关疾病的早期预警和科学应对策略奠定了重要基础。 10. 实验观测到化学反应中的量子干涉现象 化学反应的进程伴随着复杂的量子力学现象,但其通常难以被直接观测到,因而化学反应的本质亦难以得到透彻的理解。 中国科学院大连化学物理研究所杨学明院士、张东辉院士、孙志刚和肖春雷研究团队提供了一个研究范例。他们研究发现,在H + HD→H2 + D反应中,在碰撞能量为1.9~2.2电子伏的范围内,产物H2(v'= 2,j'= 3)的后向散射呈现显著的振荡(其中v'是振动量子数,j'是转动量子数)。通过拓扑理论分析,发现该反应存在两条迥然不同的反应路径,振荡是由这两条路径之间的量子力学干涉所产生的。该研究揭示了该反应在较低能量处,量子几何相位效应仍然存在,并可以被观测到。这非常类似于众所周知的Aharonov-Bohm效应,清晰地揭示了化学反应的量子性。