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信息导航第版年月1201201信息导航本期要目:《自然》:2011十大新闻《科学》杂志精选21世纪四大化学难题计算机视觉领域有用网站推荐有机合成方法学课题组word实用技巧国内生物信息学知名学者合肥学院图书馆主办信息技术部编辑出版图书馆网址:lib.
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cn2012年第01期总第九十五期[内部刊物]安徽省高校数字资源——爱迪科森《就业培训库》开通使用爱迪科森《就业培训库》以启发和鼓励学生了解社会职业需求、探索真实的职业兴趣、明确学习方向、树立人生目标,教授有意义的职业知识与技能、提供见习信息为基本模式.
《就业培训库》平台是我国第一套"以就业为导向,以提高大学生综合能力为根本目的"综合性多媒体教育培训平台.
将具有课程学习、学习评估、网上考试、互动社区、职业速配、系统管理等先进、全面管理功能的在线学习模块,与全面的通用职业资格考试和技能培训课程相结合,为图书馆提供了高效、便捷、优惠的资源建设方案,让所有学生能体验数字化时代全新的学习方式,享受完全免费的最优资源.
《就业培训库》分为六个子库:公务员考试数据库、研究生考试数据库、外语学习数据库、职业考试数据库、司法考试数据库、就业培训数据库、创业指导数据库、计算机技能培训数据库和图书馆员培训课程数据库.
该库涵盖了大学生毕业时面临的公务员考试、研究生考试、就业、创业等四个主要分流方向.
能够直接对大学生的就业提供培训服务,使大学生实现从"知识"到"能力"的转化,从而在就业时占有主动地位.
该库还涵盖了环球英语网校的学历考试类、应用英语类、出国考试类、职业英语类及小语种等多种外语培训课程资源,为高校师生提供了外语基础、口语提高、小语种入门、考前辅导、求职指导等全线外语培训.
目前,已由安徽省高校数字图书馆项目经费买断研究生考试(492课时)、就业培训(545课时)、创业指导(115课时)三个子库,资源向图工委所有成员馆开放使用.
目前该数据库在我院开通.
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安徽大学镜像站:http://210.
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15:8000《自然》杂志:2011年最受欢迎十大新闻英国《自然》杂志网站12月16日公布了本年度最受欢迎的十大新闻,量子力学、粒子物理学以及有点怪异的生物学领域都是其中的大赢家.
1.
在真空中制造出可见的光线据《自然》杂志6月3日报道,瑞典查尔姆斯理工大学的科学家在真空中捕获到了不断出现和消失的光子,成功将虚拟光子转变成真实光子,制成了可测量的光,首次观测到40多年前就曾被预言的量子力学效应——卡西米尔效应,即平行金属板在辐射场真空态中存在吸引力的现象.
2.
欧核中心发现中微子"跑"得比光快据《自然》杂志9月22日报道,欧洲核子研究中心(CERN)发现,中微子的行进速度超过了光速.
一旦这种超光速现象得到证实,将给爱因斯坦的狭义相对论带来巨大挑战,改变人类对宇宙如何运转的理解.
3.
深海雪人蟹"自给自足":用自己的爪子培养细菌据《自然》网站12月2日报道,美国科学家在远离哥斯达黎加的深海中发现了一种蟹类,它可以在自己的爪子上培育细菌作为食物,这是科学家们发现的首例生物"细菌养殖农场".
研究论文发表在11月30日出版的《公共科学图书馆·综合》杂志上.
4.
缺失特殊DNA也能促进脑部发育据《自然》杂志网站3月9日报道,美国科学家将黑猩猩的基因组和人类的基因组进行了比较,找出了510个在黑猩猩的基因组中还存在但已从人类基因组里消失殆尽的DNA段落,这些序列几乎全都来自基因之间的非编码基因组区域.
研究结果表明,某些基因组消失会促使人类大脑进化.
5.
艾滋病基因疗法动物实验取得成效据《自然》杂志网站11月30日报道,美国研究人员探索出的一种艾滋病基因疗法在动物实验中取得成效,实验证明感染大剂量艾滋病病毒的实验鼠也可受到保护.
6.
波函数并非统计工具而是物理真实据《自然》杂志网站11月17日报道,波函数是量子力学中一个重要且令人费解的核心概念,物理学家用它来确定量子粒子具备某种特性的概率,而英国科学家11月14日发表在arXiv.
org网站的一篇论文则提出了一个新观点:波函数不是统计工具,而是物理真实.
7.
维京人利用偏振光导航据《自然》杂志网站1月31日报道,相传维京人有"太阳石"的传说,当维京向天空举起太阳石时,即使是在阴天,太阳的位置也会显现出来.
然而,现在的科学家通过检测天空中光线的性质,发现可能是维京人利用偏振光在大西洋中辨认方向.
8.
世界首个"细胞激光器"问世据《自然》杂志网站6月12日报道,美国马萨诸塞州综合医院的研究人员成功地制造出了全世界首个活的"细胞激光器"——他们利用表达了绿色荧光蛋白(GFP)的肾脏细胞制造出了一种纳秒级的激光脉冲,用单个活细胞作为增益介质产生了激光.
9.
LHC的实验数据与超对称性理论不匹配《自然》杂志网站2月28日报道,欧洲核子研究中心的科学家们表示,大型强子对撞机(LHC)内以高达700千兆电子伏的能量高速运作的质子加速器未能找到任何"超对称粒子"存在的证据,似乎给超对称性理论判了死刑.
10.
中微子超光速实验计时受质疑欧洲核子研究中心有关中微子超光速的实验结果一经公布,就引发了轩然大波,到10月5日,就有30多篇论文信息导航第版年月2201201试图用各种稀奇古怪的模型来对这一结果进行解释,其中不乏质疑之声.
12月9日《科学》杂志精选害怕被吞食的恐惧感可控制歌雀数目捕食动物很明显会对它们的猎物有直接的影响——把它们吃了.
但是,正如一项新的研究披露,它们还会以另外一种重要的方式影响它们的猎物的种群动态.
LianaZanette及其同事在对北美歌雀进行实验时发现,即使是在没有真正的捕食动物出现在附近时,仅仅是感觉到的被捕食的风险都会降低该歌雀产生的后代数目.
这一被感受到的捕食风险还会减少已出生的雏鸟的存活率.
研究人员首先用网织品和电铁丝网围绕来保护无拘束生活的北美歌雀不受捕食动物的侵犯.
他们接着为不同的鸟群播放不同的声音.
某些正在筑巢的歌雀听到的是良性的声音,而另外一些所听到的则是捕食动物逼近的声音.
研究人员发现,那些听到捕食动物声音的歌雀会选择更为隐蔽的筑巢场所,并会减少其觅食活动,使得它们的后代处于不利的地位.
Zanette及其同事报告说,仅仅是捕食动物的声音看来就会令其每年出生的后代数减少40%.
他们的结果表明,捕食动物的重要性并不仅仅是因为作为会影响其猎物种群大小的取食者,而且它们仅仅存在于某环境之中就会对其他的物种产生巨大的影响.
大鼠的荣誉一个非灵长类动物的不同寻常的同情心案例的新的研究显示,大鼠即使在不会得到额外奖励的时候也会将它们处于危难中的笼伴从陷阱中释放出来.
与更为常见的"情绪感染"不同,在这种情况中一个动物可感受其他动物的情绪,同情心一直常常被看做是灵长类特有的.
尽管同情心确实与情绪感染有某种重叠,但一个有同情心的动物可在保持其自身的观察力和情感分离时"为其他动物设身处地地考虑".
InbalBen-AmiBartal及其同事如今报告说,经过数期的培训,大部分的大鼠会学会快速地打开关押一个同类笼伴的容器.
这些大鼠能够释放它们笼伴的事实表明,它们不但认识到其他大鼠的危难而且能够保持足够的冷静来打开笼子,而不是愣住或东奔西跑.
这些大鼠不会打开空的或是含有其他物体的容器,但它们确实会释放其他的大鼠,即使它们之后不被允许与被释放的大鼠交往——而这是一个公认的奖励.
此外,当那些自由的大鼠可以接触到一些巧克力片而它们又可独享这些巧克力时,它们仍然会释放那些被困住的笼伴并与其共享这些巧克力.
夜晚亮度可预测麻疹扩散一项新的卫星成像研究报告说,用太空中看到的夜晚灯光的亮度所测得的人口密度的变化可预测尼日尔的麻疹的扩散.
这些发现可帮助卫生部门的官员规划控制该疾病的疫苗接种工作,麻疹是西非地区造成儿童死亡的一个主要原因.
尼日尔的麻疹疫情在不同的季节会有很大的波动,但过去的研究显示,感染往往在雨季开始的时候会下降,并在干燥的季节会出现高峰.
研究人员怀疑,在不同季节时人口密度的变化可能起到一定的作用,因为在干燥季节时城市人口往往会增多,并在雨季开始时减少,因为那时人们会返回农村从事耕作.
为了对人口密度的季节性波动进行定量,NitaBharti及其同事用能够探测诸如电灯和火光等光源亮度的卫星画面来测定人类的居住率.
该研究聚焦于5个城市,其中4个为尼日尔的城市,一个为尼日利亚的城市.
因为人们可以可靠地得到来自尼日尔卫生专区的长期的麻疹病例报告,该研究小组使用了3个城市的从1995年至2004年的麻疹发病率数据.
21世纪的四大化学难题图书馆网址:lib.
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cn如何建立精确有效而又普遍适用的化学反应的含时多体量子理论和统计理论化学是研究化学变化的科学,所以化学反应理论和定律是化学的第一根本规律.
应该说,目前的一些理论方法对描述复杂化学体系还有困难.
因此,建立严格彻底的微观化学反应理论,既要从初始原理出发,又要巧妙地采取近似方法,使之能解决实际问题,包括决定某两个或几个分子之间能否发生化学反应能否生成预期的分子需要什么催化剂才能在温和条件下进行反应如何在理论指导下控制化学反应如何计算化学反应的速率如何确定化学反应的途径等,是21世纪化学应该解决的第一个难题.
对于这一世纪难题,应予首先研究的课题有:(1)充分了解若干个重要的典型的化学反应的机理,以便设计最好的催化剂,实现在最温和的条件进行反应,控制反应的方向和手性,发现新的反应类型,新的反应试剂.
(2)在搞清楚光合作用和生物固氮机理的基础上,设计催化剂和反应途径,以便打断CO2,N2等稳定分子中的惰性化学键.
(3)研究其它各种酶催化反应的机理.
酶对化学反应的加速可达100亿倍,专一性达100%.
如何模拟天然酶,制造人工催化剂,是化学家面临的重大难题.
(4)充分了解分子的电子、振动、转动能级,用特定频率的光脉冲来打断选定的化学键——选键化学的理论和实验技术.
如何确立结构和性能的定量关系这里"结构"和"性能"是广义的,前者包含构型、构象、手性、粒度、形状和形貌等,后者包含物理、化学和功能性质以及生物和生理活性等.
这是21世纪化学的第二个重大理论难题.
要优先研究的课题有:(1)分子和分子间的非共价键的相互作用的本质和规律.
(2)超分子结构的类型,生成和调控的规律.
(3)给体-受体作用原理.
(4)进一步完善原子价和化学键理论,特别是无机化学中的共价问题.
(5)生物大分子的一级结构如何决定高级结构高级结构又如何决定生物和生理活性(6)分子自由基的稳定性和结构的关系.
(7)掺杂晶体的结构和性能的关系.
(8)各种维数的空腔结构和复杂分子体系的构筑原理和规律.
(9)如何设计合成具有人们期望的某种性能的材料(10)如何使宏观材料达到微观化学键的强度例如"金属胡须"的抗拉强度比通常的金属丝大一个量级,但还远未达到金属-金属键的强度,所以增加金属材料强度的潜力是很大的.
以上各方面是化学的第二根本问题,其迫切性可能比第一问题更大,因为它是解决分子设计和实用问题的关键.
如何揭示生命现象的化学机理充分认识和彻底了解人类和生物的生命运动的化学机理,无疑是21世纪化学亟待解决的重大难题之一.
例如:(1)研究配体小分子和受体生物大分子相互作用的机理,这是药物设计的基础.
(2)化学遗传学为哈佛大学化学教授Schreiber所创建.
他的小组合成某些小分子,使之与蛋白质结合,并改变蛋白质的功能,例如使某些蛋白酶的功能关闭.
这些方法使得研究者们不通过改变产生某一蛋白质的基因密码就可以研究它们的功能,为开创化学蛋白质组学,化学基因组学(与生物学家以改变基因密码来研究的方法不同)奠定基础.
(3)搞清楚光合作用、生物固氮作用,以及牛、羊等食草动物胃内酶分子如何把植物纤维分解为小分子的反应机理,为充分利用自然界丰富的植物纤维资源打下基础.
(4)人类的大脑是用"泛分子"组装成的最精巧的计算机.
如何彻底了解大脑的结构和功能将是21世纪的脑科学、生物学、化学、物理学、信息和认知科学等交叉学科共同来解决的难题.
(5)了解活体内信息分子的运动规律和生理调控的化学机理.
(6)了解从化学进化到手性和生命起源的飞跃过程.
(7)如何实现从生物分子(biomolecules)到分子生命(molecularlife)的飞跃如何制造活的分子(Makelife),跨越从化学进化到生物进化的鸿沟.
(8)研究复杂、开放、非平衡的生命系统的热力学,耗散和混沌状态,分形现象等非线形科学问题.
如何揭示纳米尺度的基本规律纳米分子和材料的结构与性能关系的基本规律是21世纪的化学和物理需要解决的重大难题之一.
现在中美日等国信息导航第版年月3201201都把纳米科学技术定为优先发展的国家目标.
钱学森先生说,继信息科学之后,纳米科学技术可能引起新一轮的产业革命.
在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要.
尺度的不同,常常引起主要相互作用力的不同,导致物质性能及其运动规律和原理的质的区别.
纳米尺度体系的热力学性质,包括相变和"集体现象"如铁磁性,铁电性,超导性和熔点等与粒子尺度有重要的关系.
当尺度在十分之几到10纳米的量级,正处于量子尺度和经典尺度的模糊边界中,此时热运动的涨落和布朗运动将起重要的作用.
例如金的熔点为1063℃,纳米金(5-10nm)的融化温度却降至330℃.
银的熔点为960.
3℃,而纳米银(5-10nm)为100℃.
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(33)自动识别网:http://www.
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cn/(34)清华大学章毓晋教授:http://www.
tsinghua.
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Gary领导的WillowGarage:http://www.
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com/(36)上海交通大学图像处理与模式识别研究所:http://www.
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cn/(37)上海交通大学计算机视觉实验室刘允才教授:http://www.
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cn/(38)德克萨斯州大学奥斯汀分校助理教授KristenGrauman:http://www.
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edu/~grauman/(39)清华大学电子工程系智能图文信息处理实验室(丁晓青教授):http://ocrserv.
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asp(40)北京大学高文教授:http://www.
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Huang:http://www.
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html(57)美国宾利州立大学感知、运动与认识实验室:http://vision.
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Trost(StanfordUniversity)课题组网址:http://www.
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Hartwig(UniversityofIllinoisatUrbanaChampaign)课题组网址:http://www.
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edu/hartwig/3.
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Sharpless(TheScrippsResearchInstitute)课题组网址:http://www.
scripps.
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J.
Corey(HarvardUniversity)课题组网址:http://www.
chem.
harvard.
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php(其实Corey是既做方法学又做全合成的)5.
R.
H.
Grubbs(CaliforniaInstituteofTechnology)课题组网址:http://www.
cce.
caltech.
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R.
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Schrock(MassachusettsInstituteofTechnology)课题组网址:http://web.
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Buchwald(MassachusettsInstituteofTechnology)(铜催化和钯催化比较多)课题组网址:http://mit.
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Larock(IowaStateUniversity)课题组网址:http://www.
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Jacobsen(HarvardUniversity)课题组网址:http://www.
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YoshinoriYamamoto(TohokuUniversity)课题组网址:http://hanyu.
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DavidW.
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MacMillan(PrincetonUniversity)课题组网址:http://www.
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GregoryC.
Fu(MassachusettsInstituteofTechnology)课题组网址:http://web.
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Wender(StanfordUniversity)Wender主要做[m+n+o]反应与Pauson-Khand反应课题组网址:http://www.
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White(UniversityofIllinoisatUrbanaChampaign)课题组网址:http://www.
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PhilS.
Baran(TheScrippsResearchInstitute)课题组网址:http://www.
scripps.
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NobuharuIwasawa(TokyoInstituteofTechnology)课题组网址:http://www.
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OshimaKoichiro(KyotoUniversity)课题组网址:http://www.
mc.
kyoto-u.
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jp/mc2/top1-e.
html18.
李朝军(McGilluniversity)课题组网址:http://cjli.
mcgill.
ca/图书馆网址:lib.
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cn信息导航第版年月420120110个Word实用技巧1.
快速定位到上次编辑位置用wps编辑文件时有一个特点,就是当你下次打开一wps文件时,光标会自动定位到你上一次存盘时的位置.
不过,word却没有直接提供这个功能,但是,当我们在打开word文件后,如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了.
小提示:其实Shift+F5的作用是定位到word最后三次编辑的位置,即word会记录下一篇文档最近三次编辑文字的位置,可以重复按下Shift+F5键,并在三次编辑位置之间循环,当然按一下Shift+F5就会定位到上一次编辑时的位置了.
2.
快速插入当前日期或时间有时写完一篇文章,觉得有必要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间,一般人是通过选择菜单来实现的.
其实我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期,而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间,很快!
3.
快速多次使用格式刷word中提供了快速多次复制格式的方法:双击格式刷,你可以将选定格式复制到多个位置,再次单击格式刷或按下Esc键即可关闭格式刷.
4.
快速打印多页表格标题选中表格的主题行,选择"表格"菜单下的"标题行重复"复选框,当你预览或打印文件时,你就会发现每一页的表格都有标题了,当然使用这个技巧的前提是表格必须是自动分页的.
5.
快速将文本提升为标题首先将光标定位至待提升为标题的文本,当按Alt+Shift+←键,可把文本提升为标题,且样式为标题1,再连续按Alt+Shift+→键,可将标题1降低为标题2、标题3……标题9.
6.
快速改变文本字号word的字号下拉菜单中,中文字号为八号到初号,英文字号为5磅到72磅,这对于一般的办公人员来说,当然已经绰绰有余了.
但在一些特殊情况下,比如打印海报或机关宣传墙报时常常要用到更大的字体,操作起来就有些麻烦了.
其实,我们完全也可以快速改变文本的字号:先在word中选中相关汉字,然后用鼠标单击一下工具栏上的字号下拉列表框,直接键入数值,即可快速改变您的字体大小.
而且这个技巧在Excel和wps2000/office中同样适用.
小提示:其实,还有两种快速更改word文本字号的方法:(1)选中文字后,按下Ctrl+Shift+>键,以10磅为一级快速增大所选定文字字号,而按下Ctrl+Shift+<键,则以10磅为一级快速减少所选定文字字号;(2)选中文字后,按Ctrl+]键逐磅增大所选文字,按Ctrl+[键逐磅缩小所选文字.
7.
快速设置上下标注首先选中需要做上标文字,然后按下组合键Ctrl+Shift+=就可将文字设为上标,再按一次又恢复到原始状态;按Ctrl+=可以将文字设为下标,再按一次也恢复到原始状态.
8.
快速取消自动编号虽然word中的自动编号功能较强大,但是据笔者试用,发现自动编号命令常常出现错乱现象.
其实,我们可以通过下面的方法来快速取消自动编号.
(1)当word为其自动加上编号时,您只要按下Ctrl+Z键反悔操作,此时自动编号会消失,而且再次键入数字时,该功能就会被禁止了;(2)选择"工具"→"自动更正选项"命令,在打开的"自动更正"对话框中,单击"键入时自动套用格式"选项卡,然后取消选择"自动编号列表"复选框(如图1),最后单击"确定"按钮完成即可;9.
快速选择字体为了达到快速选择字体的目的,我们可以将常用字体以按钮形式放置在工具栏上.
首先右击word工具栏,选择"自定义"命令,打开"自定义"对话框,在"自定义"对话框中选择"命令"选项卡,并移动光标条到类别栏中的"字体"项,看到平时经常使用的字体,把它拖到工具栏成为按钮,以后要快速选择字体,只要先选中文本,再按下工具栏上字体按钮即可,省去了从字体下拉列表框中众多字体中选择的麻烦.
10.
快速去除word页眉下横线快速去除word页眉下的那条横线可以用下面的四种方法:一是可以将横线颜色设置成"白色";二是在进入页眉和页脚时,设置表格和边框为"无";第三种方法是进入页眉编辑,然后选中段落标记并删除它;最后一种方法是将"样式"图标栏里面的"页眉"换成"正文"就行了.
国内生物信息学知名学者介绍(二)图书馆网址:lib.
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cn.
施蕴渝:曾任中国科学技术大学生命科学学院首任院长,中国科学技术大学学术委员会副主任,中国科学技术大学学术委员会结构生物学实验室(中国科学院重点实验室)学术委员会主任,教育部高等学校生物科学与工程教学指导委员会主任委员,中国科学院生物学部常委.
国家863项目、国家自然科学基金委项目负责人、973项目中的课题负责人以及中国科学院知识创新项目负责人.
http://www.
zgkjcx.
com/Article/ShowArticle.
aspArticleID=1702张春霆:著名生物物理学家.
是意大利国际理论物理研究中心境外研究员,美国科学促进协会会员.
主要的学术成就:张教授是我国少数生物信息学家之一.
他有较强的数学、物理学和计算机技术基础,以此为背景,从20世纪80年代初开始,他转而研究计算生物学和生物信息学,先后在国外SCI刊物上发表论文70余篇,被引用400余次.
他的主要贡献在两个方面:一是提出用双Sine—Gordon偏微分方程组来模拟DNA分子在转录和复制过程中碱基运动的动力学机制,此工作得到近100次的SCI引用.
二是提出了DNA序列的Z曲线理论,开拓了一条用几何学方法分析DNA序列的新途径.
http://www.
tju.
edu.
cn/survey/zhangchunting.
htm李衍达:李衍达院士出生于1936年10月,1959年毕业于清华大学,1979~1981年作为中国第一批赴美访问学者在麻省理工学院访问.
现为中国科学院院士、国务院学位委员会委员、中国自动化学会理事长、清华大学校学术委员会主任、教授、博士生导师.
李衍达院士长期从事信号处理理论及地震勘探数据处理方法的研究.
他研究的仅用相位谱、幅度谱或附加部分时域采样点恢复有限长离散信号等问题,在信号重构理论及算法的研究上达到了国际先进水平.
他将新的信号处理与模式识别方法用于地震勘探数据处理,取得了开拓性成果.
李衍达院士发表了《信号重构理论及应用》等多部著作和论文;先后获国家自然科学奖、国家教委科技进步奖、北京市科技进步奖及教学成果国家特等奖.
http://www.
pupk.
com/discovery/zt1/data/3337.
htm贺福初,中国科学院院士,第三世界科学院院士.
曾发现"细胞活性因子的发育相关进化"、"相互作用分子的协同进化"、"mRNA编码区与非编码区的协调进化"及"物种演化中的分子减速进化"等规律性现象;发现并克隆肝细胞生成素、揭示其基因调控机制、研制其重组品,发现其受体及其两条信号转导通路;建立人胎肝转录组及其蛋白质组,从中发现500余种新基因、新蛋白质;发现中国人群常见恶性肿瘤及慢性肝炎等的易感基因10余种;倡导并领衔了人类第一个组织、器官的"人类肝脏蛋白质组计划",这也是中国第一次领导大型国际合作计划,Nature、Science、NatureBiotechnology等国际著名杂志给予高度评价.
http://www.
fudan.
edu.
cn/new_teach/hefuchu.
htm

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