【骄傲!清镇这座桥再获世界桥梁大奖】

贵州一座全长270米、造价1.1亿元的“小桥”,登上了世界桥梁界的最高领奖台。当地时间7月19日17时,从大洋彼岸的美国宾夕法尼亚州匹兹堡市传来消息,国际桥梁大会(IBC)正式将古斯塔夫·林德撒尔奖颁发给贵州的花鱼洞大桥。

古斯塔夫·林德撒尔奖被誉为桥梁界的诺贝尔奖,每年评选一次,评选标准主要侧重于技术与材料创新、美学价值、与周边环境的协调度、公众参与度等。全球先后有金门大桥、法国米约大桥、南京长江三桥、四川泸定大渡河兴康大桥等15座大桥获得此奖。

据贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司总工程师杨健介绍,作为目前获得该奖的最小桥梁建设项目,花鱼洞大桥以其全球首创的“原桥重建、拆建同步”的设计构思,让桥梁重建与生态环保和谐统一,成为山区峡谷桥梁“小而精”的代表作,从全球近百个项目中脱颖而出,一举征服了国际评委。

“评奖过程意外不断,惊喜连连。”该公司桥梁分院副院长陈应高回忆说,“最初因为项目规模小,花鱼洞大桥在全国参评的9座大桥中并不起眼。国内初评时,主持评审的中国工程院院士张喜刚等专家独具慧眼,决定将项目推荐参加IBC的奖项评比。令人惊喜的是,IBC在评审中,最终将含金量最高的古斯塔夫·林德撒尔奖颁给花鱼洞大桥。”

“创新和难度在于原位重建,价值在于重建中实现环境保护。”陈应高认为这是此桥获奖的原因。

据花鱼洞大桥项目负责人赵凯介绍,改造前的此桥位于清镇市一级水源保护区和5A级风景区内,1991年建成通车,2014年被鉴定为四类危桥,需拆除重建。重建对环保的要求极高,且该桥位于我省重要的干线贵黄公路上,如果采用传统的爆破拆除势必污染环境,并将较长时间影响公路畅通。

“我们创新提出‘旧桥建新拱,新拱拆旧桥’的设计思路,即先修建新拱,将旧桥扣挂于新拱之上,逐段切割,最后安装新桥桥面,成功完成了重建任务。”陈应高说。

该项目在全世界首创的“新拱拆旧桥成套施工技术”获得7项国家专利。与传统的建设方案相比,该项目节约投资2000万元,缩短工期12个月。“可以负责任地说,在重建过程中,经过各单位的紧密配合,我们没有一块旧桥混凝土落入红枫湖中。”赵凯说。

贵州92.5%的面积是山地和丘陵,如今高速公路密度已是全国第一,两万余座造型各异的桥梁连接着四通八达的公路,贵州已成为闻名世界的“桥梁博物馆”。“经过我们和贵州省公路局、贵阳公路管理局、贵州桥梁建设集团有限责任公司等单位的共同努力,花鱼洞大桥建设项目充分展现了贵州桥梁人的智慧,为‘世界桥梁博物馆’添上了一颗闪耀的明珠。”陈应高说。

■新闻链接

国际桥梁大会(The International Bridge Conference,简称IBC)是美国宾夕法尼亚工程师协会主办的国际性学术会议,1983年成立,每年举办一次,第一届大会于1984年在宾夕法尼亚州匹兹堡举行,每年都有来自不同国家超过千名桥梁行业代表参加,包括桥梁业主代表及工程师、高级决策者、政府官员、桥梁设计师、施工管理人员和供应商等,在世界桥梁界具有极高的影响力。

(来源:贵阳日报)

【开创活细胞动态成像应用新场景,南京理工团队 提出无需干涉及染色的三维层析显微成像技术】

“2014年,#诺贝尔化学奖# 授予了超分辨率荧光显微技术,展现了光学显微技术在人类发展历程中的重要地位。如今,荧光显微技术已逐步实现从二维到三维甚至四维成像的跨越。而当下,生命科学领域亟需一种新型的‘无标记三维显微’模态,以满足活细胞三维全貌快速、高分辨、长时程成像的需求。” #南京理工大学# 电子工程与光电技术学院智能计算成像实验室学术带头人左超教授表示[1]。

最近,该团队提出了一种新型三维无标记显微成像技术——非干涉合成孔径光强传输衍射层析(Transport of intensity diffraction tomography with non-interferometric synthetic aperture,TIDT-NSA)。

TIDT-NSA 将基于轴向离焦的光强传输、与基于多角度照明合成孔径的思想进行有机结合,在不借助干涉的情况下,对样品的三维折射率进行定量成像与测量。

该方法不仅能将三维衍射层析的成像分辨率,拓展到非相干衍射极限,对于复杂样品还具备高衬度、抗散射、高轴向层析的三维成像能力,这为生物细胞的无标记动态三维成像提供了一种新可能。

近日,相关论文以《用于三维无标记显微成像的非干涉合成孔径光强传输衍射层析》(Transport of intensity diffraction tomography with non-interferometric synthetic aperture for three-dimensional label-free microscopy)为题,发表在 Light:Science& Application(IF 20.3)上[1]。

南京理工大学电子工程与光电技术学院左超教授与陈钱教授为共同通讯作者,博士后李加基为第一作者。

据介绍,作为生命活动的基本单位的细胞大部分无色透明,通常需对其进行染色标记,才能对其清晰成像。例如,共聚焦显微技术通过荧光标记与光学层切原理,可获得细胞器与蛋白质复合物的立体结构。

然而,而外源性荧光标记物会干扰细胞机体的正常代谢活动,光漂白与光毒性也会阻碍对细胞的长时间连续观测。此外,荧光标记往往只能突出部分生物分子,因而难以获得细胞整体全貌。

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