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  • 简介:在教学实验中如何“授之以渔”,最大限度地提高学生自主学习能力,开发学生智力,使其能在大学学习阶段得到更多锻炼启迪,培养提高其动手能力科学思维能力,这是教育改革一直思考问题。

  • 标签: 教学实验 学生 科学思维 实验报告 生理学
  • 简介:中广网北京1月19日消息(记者仇剑梅)两院院士投票评选“2010年中国世界大科技进展新闻”1月19日在京揭晓。

  • 标签: 科技进展新闻 世界 中国
  • 简介:近年来教育部提出了双语教学要求,在加强大学本科教学12项措施中要求各高校在三年内开设5%-10%双语课程,目的是想通过双语教学新模式,将专业英语教学贯穿于整个本科生物教育全过程,做到不断复习、反复强化学以致用,真正起到促进我国教育发展,加快生物学人才与世界接轨目的。

  • 标签: 双语教学 生理学 生物学教育 极性 学生 本科教学
  • 简介:转化医学(TranslationalMedicine)是一门新兴学科,涵盖从基础科学到临床应用方方面面,所以有人形象地将转化医学称为“从实验台到病床(BenchtoBedside,B2B)”科学。转化医学主要目的就是将基础研究与临床研究联系起来,弥合他们之间界限。

  • 标签: 医学 转化 中国 临床应用 基础科学 新兴学科
  • 简介:本文简要地回顾了半个世纪以来人们对于哺乳类动物中枢神经系统内源性神经干细胞(eNSCs)认识。eNSCs神经前体细胞增殖与分化贯穿生命始终,而不是像传统学说所述出生后神经细胞不再分裂。在脊髓,这些细胞将分化成熟少突胶质及其它胶质细胞。作者基于近年来植入功能性电刺激器(FES)治疗脊髓损伤研究工作,回顾了在正常或损伤实验动物中,将FES植入大脑皮质或周围神经干可以增加脊髓内eNSCs分化与增生,进而促进脊髓再髓鞘化及组织修复等研究进展。同时探讨了将eNSCsFES研究工作与针灸,尤其是电针治疗相结合可能性。

  • 标签: 神经干细胞 脊髓损伤 功能性电刺激器 皮质脊髓束
  • 简介:(1)大笑一钟,全身可放松47钟。(2)笑是最好体操,微微一笑牵动面部13块肌肉,哈哈大笑,面部、胸部、腹部肌肉都参加运动。(3)笑吸进更多氧气,排出更多废气,保持呼吸通畅,促进新陈代谢。(4)笑能加速血液循环,增强心血管功能,使局部整个身体供血充足。

  • 标签: 生理功能 心血管功能 新陈代谢 血液循环 肌肉 面部
  • 简介:柏拉图:为了追求更高善。亚里士多德:为了发挥潜能。爱因斯坦:究竟是鼠过马路,或是马路过鼠,取决于你参考坐标。

  • 标签: 马路 亚里士多德 爱因斯坦 柏拉图
  • 简介:生物是物,生物有形、生物有数、生物有理。DNA双螺旋结构遗传密码发现,开启了分子生物学时代。生物已经积累了大量事实和数据,而且每日每时产生着海量新数据。2003年完成的人类基因组计划,花费了约30亿美元测定一个人基因组30亿个字母。人们正在向用1000美元测定一个人基因组目标前进。截至2010年4月底,全世界已经完成正在进行基因组测序计划超过了7200个,这个数字还在以每天数个速度增长。归根到底,人口、粮食、健康、医药、环境、能源这些全人类面临重大挑战,都与生物有关,而基本生物规律必须从分子水平认识和解决。

  • 标签: 生物领域 计算科学 人类基因组计划 DNA双螺旋结构 生物学规律 基因组测序
  • 简介:T细胞表位在抗病毒T细胞免疫中发挥核心作用,目前已在多种病原微生物蛋白序列上发现存在T细胞表位聚集现象。本文建立了一套功能与结构结合策略鉴定病原体上细胞毒性T细胞(CytotoxicTLymphocyte,CTL)表位富集区方法,并以严重急性呼吸道综合征(SARS)相关冠状病毒(SARS.CoV)M蛋白为例,成功地鉴定了一个HLA—A2限制性表位富集区。首先通过生物信息方法预测并合成M蛋白跨膜区HLA—A2潜在结合多肽,通过体外复性实验T2细胞结合实验验证多肽与HLA.A2结合力;然后在HLA—A2.1/Kb转基因小鼠中检测这些多肽免疫原性;最后通过x射线衍射技术,成功解析了其中一条多肽与HLA—A*0201复合物结构,其结构显示该多肽具有典型HLA—A*0201表位结构特点,但却呈现出与以往鉴定多肽不同构象锚定残基。本文对于理解机体对SARS—CoV等病原体产生T细胞免疫反应,以及为更广泛的人群设计T细胞疫苗具有重要意义

  • 标签: 细胞免疫 表位富集区 主要组织相容性复合物 HLA—A2 晶体结构
  • 简介:“受益难”,健康未与医学发展同步人类在20世纪见证了医学科学与技术巨大进步,例如抗生素发明使用、各类疫苗研制成功、医学影像技术快速发展、人类基因组计划蛋白质组计划实施等,都对人类健康医疗事业产生了巨大影响。

  • 标签: 人类健康 医学发展 人类基因组计划 转化 医学影像技术 蛋白质组计划
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统--ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SoC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,也就是把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中)设计技术全新体系结构,突破了数据传输处理速度瓶颈,使得系统整体性能获得了突破性进展,实现了高速数据采集、实时高速数字信号处理、数据传输、设备级联外挂专用放大器接口(如微电级放大器…)等强大功能,从而使ASB240U采集分析系统在其组成灵活性、功能扩展性、数据精确性、实时性上达到了一个前所未有的高度。

  • 标签: 信号采集与处理系统 生物 高速数字信号处理 电子科技大学 可编程芯片 高度集成化
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统--ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SOC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,

  • 标签: 信号采集与处理系统 生物 电子科技大学 系统集成技术 可编程芯片 高度集成化
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统——ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SOC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,

  • 标签: 处理系统 信号采集 生物 电子科技大学 系统集成技术 可编程芯片