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相似文献
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1.
正在科研的道路上孜孜不倦地追求着自己的梦想,即使遇到艰难险阻,他也从来没有退缩过。长期以来,他坚持奋战在科研第一线,凭着自己顽强的毅力和拼搏精神,闯出了一片属于自己的科研蓝天。他,就是西南大学生命科学学院教授许一丰。他以植物分子遗传学、植物逆境生物学为主要研究方向,凭着自己独到的发现和刻苦钻研的精神取得了丰硕的科研成果,受到了科研界的热切关注。  相似文献   

2.
正历史总是惊人的相似,但却不是简单的重复。随着城市形态的改变,交通出行模式日趋变化,每一种交通工具、运输方式的变革都在城市空间形态上留下了不可磨灭的印记。交通需求模型可以利用数学模型描述出行者的出行选择行为,而后应用计算机整合人口分布数据、土地利用数据、道路网络、公交网络数据,模拟整个城市全体市民的出行行为,从而预测道路网络上的车辆数和公交线路上的乘客数。由于模型可以描述人的出行行为,所以可以模拟出行者在各种交  相似文献   

3.
<正>诱导多能性干细胞(induced pluripotent stem cell,简称i PSC)技术的发现,是近年来干细胞研究的里程牌事件和热点领域,它有望替代胚胎干细胞应用于再生医学,为治疗心肌梗死、肌肉萎缩症、帕金森等疑难病症开辟新的途径。本文的主角——国家青年千人计划入选者、中山大学医学院赵蔚教授就是奋战于这一研究领域的专家。  相似文献   

4.
正量子通信和量子计算机是我国规划的科技创新2030重大项目,也是国家实验室最早部署和研究的领域之一。在2007年实现了北京和维也纳之间世界首次量子洲际通信之后,很多国家都提出参与这一科研项目的合作意向,而中国也在不断精进技术,促进量子信息与通信的新发展。本文的主人公夏可宇教授,利用其擅长的光学领域,也在为量子信息  相似文献   

5.
正辛勤的付出和努力,能够换来丰收的科研成果。在科研道路上坚持不懈、勤耕不止的科研人士数不胜数。而他却能傲立群雄,成为令人敬仰的科研斗士,不能不令人喟叹。他,就是重庆大学光电工程学院及新型微纳器件与系统技术国防重点学科实验室教授牟笑静。长期以来,他致力于新型MEMS技术的研究工作,研发了多种圆周扫描微镜、硅基风致振动能量收集器、高温射频谐振式压电压力传感器等,在国际微米/纳米技术科研领域做出了重要贡献,受到了科研界的称赞。  相似文献   

6.
<正>开发新型微纳器件、柔性可穿戴设备、可植入电极芯片,应用于解决生物医学领域里药物释放和生物信号检测的难题,是目前世界顶尖科技界追求的前沿热门方向。中山大学电子与信息工程学院年轻的教授谢曦最大的探索兴趣也正在于此。他在美国斯坦福大学读硕士博士以及在美国麻省理工从事博士后研究期间,一直围绕开发新型微米纳米针头阵列,以及生物相容性电极材料等研究。2016年,他入选第十二批国家青年千人计划,被国家引进回国到中山  相似文献   

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<正>先进热障涂层陶瓷及其它高温陶瓷领域的研究,与矿冶高温设备和管道、大型工业燃气轮机、航空航天领域的发展息息相关。目前我国急需自主创新的热障涂层等陶瓷研究。在这一领域,一位青年学者的研究不可忽视。他曾在清华大学和哈佛大学学习与工作,主要从事航空发动机陶瓷热障涂层材料的力学及热学性质研究,在陶瓷的高温相变、结构设计、各向异性、光弹铁弹性及理论预测等方面获得了较为突出的研究成果。他发表SCI收录论文80余篇,EI收录论文6篇,其中  相似文献   

8.
正无论身在国外,还是归国科研,他始终都保持着对科研事业的一片热忱。为了探寻科研的真谛,揭开科研的奥秘,他勤奋不懈,努力拼搏,奋勇前进,坚持着自己一心为科研的美丽梦想,实现着自己宝贵的人生价值。他,就是我国第十三批国家青年千人计划学者严俊峰博士。近年来,他执着于自由聚合方法学研究、半导体纳米晶材料的合成修饰和光电转换等研究,充分发挥自己的学术专长,收到了良好的科研效果,在国际知名期刊发表了一系列文章,并  相似文献   

9.
长生不老是梦想。社会在老龄化与老龄相关的慢性疾病越来越受到关注再生医学已成为现代医学中一门重要的新兴学科,近年来干细胞研究领域取得几次重大突破。用再生医学包括干细胞治疗的手段修复老化及损坏的脏器、组织和细胞,不再是遥远的童话。"大自然为所有的问题都提供了最好的答案,要寻找只需回归自然"。  相似文献   

10.
李钰 《走向世界》2014,(48):58-61
北纬37度的独特气候和地理环境,造就了烟台"苹果之乡"的美誉,红富士、红星、乔纳金、嘎拉、国光品种声名远播,远销世界。而在地球的另一边,以农业闻名的保加利亚,蔬果飘香,苹果同样久负盛名。13年来,来自保加利亚国家果树研究所的阿塔纳斯·布拉高夫教授与烟台市农科院就苹果新品种选育、栽培新技术等领域,展开了不断深入地互访交流,小小的苹果牵起了一段深厚的异国情缘。果蔬会上引来洋专家2001年,第三届果蔬加工技术与产业化国际研讨会暨展览会(烟台)举行,  相似文献   

11.
正核酸作为生物自然选择的遗传物质,具有优越的微型化信息储存能力。随着生物技术的进一步发展,人们发现核酸分子具备越来越多的重要生物学功能,比如控制蛋白质表达、调控细胞功能等。核酸分子计算技术则可以把核酸分子的这些功能整合起来,结合细胞内外环境,实现细胞更为精细、智能和复杂的功能。把核酸分子技术应用于分子生物学和生物医学成为新的发展方向。上海交通大学医  相似文献   

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<正>凌永权教授的介绍页面上,有一点与众不同。科研方向一栏他正式地分成两部分加以说明:我的主要理论科研方向和我的主要应用科研方向。这不仅体现出他在科研方向把握上两手抓的特点,也是他从事科研多年取得丰硕成果的动力源。凌永权出生香港,1994年到2003年在香港科技大学、香港理工大学攻读了电子工程专业本科、研究生学  相似文献   

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<正>挑战人生,奋力拼搏,实现科研的绮丽梦想,培育出有益于祖国服务于人类的科研人才,是王盛对科研执着追求的崇高奋斗目标。为了目标的实现,他敢为人先、勇于创新、积极思维,在科研领域独树一帜,引起了业界的热切关注。多年来,王盛带领团队从事车载加速器中子源无损检测系统的开发,相继开发出长寿命新型靶系  相似文献   

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正随着科技的发展,通信系统的波束成形技术、秘密通信技术与智能电网的先进电源管理技术等已经提上研究日程,这也是我国众多科研工作者热切关注的焦点问题。在我国科研领域就有这样一位奋勇前进的探索者。他,就是香港中文大学(深圳)教授张纵辉。十余年来,他致力于通信系统、智能电网与机器学习中的关键信号处理与优化方法的研究,在绿色智能通信绿色智能电网等研究方面获得了令人瞩目的科研成果,为祖国的科研事业做出了杰出的贡献。  相似文献   

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<正>2014年,在各类型媒体的催化下,APEC蓝成为比会议本身受到更多普通人关注、并不断被使用的热门词汇。这显示出,空气质量问题不再只是专家领域讨论的议题,正在逐渐成为老百姓也关心并希望被解决的问题。企业和民众在日常生产、生活中提高环保意识,从自我做起,点滴积累是解决问题的一方面;另一方面,从全局的角度了解我国甚至整个地球大气的现状,用科学的方法针对性地提出整体解决方案是根本途径。专业研究人员们不懈努力,正在从各个不同的角度来完善这套方案,他们中的一位是来自南京  相似文献   

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目前我国面临工业转型升级和节能减排双重压力,提高能效无疑是突破这一困境的最佳选择。电机作为电器及各种机械的动力源,被应用在人类生活、生产的方方面面,任何一点电机效率的提升,对工业的转型升级和节能减排事业的发展,都将是影响深远的。振兴中国电机产业,曲荣海正是为了心中的这个梦想而毅然归国。  相似文献   

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正从中国春秋时期的小孔成像到当今的量子光学,人们一直在光的世界中探寻科学的奥妙。随着现代科技的发展,微纳光学逐渐走进科研人员的视野中,成为当前最为热点的研究方向之一。作为微纳光学的一个分支,中红外集成光学近年来得到了科学家们的广泛关注。在中红外波段(波长2-20μm),人们可以利用红外吸收光谱技术对物质的分子进行定性和定量的分析,因此中红外光子学在生物化学分  相似文献   

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正科研征程漫漫,只有勇敢执着、积极进取的科研人士才能攀登上科研的高峰,也只有为了科研事业殚精竭虑、不惜付出的科研人士,才能获得璀璨的科研成果,成为科研领域的精英。华中师范大学化学学院教授朱成周,就是这样一位勤勉于科研的斗士。他长期从事纳米材料合成及自组装、纳米生物传感器、多功能纳米材料、电化学水分解(产氢和产氧)以及燃料电池等多领域的研究,取得了卓越的科研成果,为我国的科研事业贡献出了自己的力量。  相似文献   

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在李克强总理提出大众创业,万众创新的新时代,科技不断改变着我们的生活方式,创新不断引领着我们的发展方向,而在健康方面更是引发了众多的新思路、新想法。正如目前在科技界引起巨大反响的微型光谱仪,如果能将其应用到人们的日常生活中,与手机、手表等各种便携智能可穿戴设备结合,就能直接测试皮肤血氧含量、心跳、皮肤病甚至小孩黄疸的发展程度等等,这必将为人类生活开启更加便捷健康的新模式。  相似文献   

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正从现代临床医学中传统抗生素的大量使用和滥用导致各种耐药病原菌陆续出现,致使后续院内感染成为目前医院住院病人死亡的主因之一。随着抗生素研发链的逐渐枯竭,全世界半个世纪以来没有开发出真正意义上的新类型抗生素。为了打破耐药瓶颈,寻找抗细菌感染的新靶标,科学家们深入了解病原菌的生理特征、致病机理、抗生素抗性和对宿主免疫系统互作的分子机制,以期发现抗细菌感染的新靶标,破解世界性难题。  相似文献   

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