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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
近年来,生物传感器发展迅速。从新技术和新材料方面介绍了传感针、DNA传感器、纳米传感器、生物芯片等几种新型生物传感器的结构与特点,并阐述了生物传感器在空间生命科学、食品工业、环境监测和发酵工程等领域的应用。  相似文献   

2.
生物工程专业 21世纪两大热门专业之一。它将生命科学、生物制药,微生物处理技术等高精技术作为未来发展、研究的重大课题,将是21世纪发展前景最好、与国际接轨最快的专业之一。本专业是一门由化学、微生物学、生物化学、化学工程和计算机科学等相互交叉结合而成长起来的新兴复合学科。主要培养具备生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论、基本技能,能在生物技术与工程领域从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的高级工程技术、研究及管理人才。该专业学生将受到生物细胞培养与选育、生物技术与工程等方面基本原  相似文献   

3.
日本内阁会议日前通过了2001年度预算草案。虽然预算总额减少,但科技预算却比上年度增加8.6%。这反映了日本进一步加大高科技投入的姿态。日本2001年度的科技预算为11124亿日元,其中竞争性研究开发资金为2924亿日元,比上年度增加7.6%,重点集中在信息技术、生物技术和生命科学、航天技术及环境保护等领域。 日本各省厅计划上马的主要研究开发课题包括:在信息技术方面,建造大容量半导体集成电路存储器,检测未知的计算机病毒等;在生物技术和生命科学方面,建立医学基础技术研究设施,对癌症、心肌梗塞、脑中风和老年痴呆等疾病进行研究,以及开发水稻基因模拟装置等生物信息技术;在环境保护领域,设立化学物质环境风险研究中心和废弃物研究中心,开发处理有害化学物质二恶英的技术和促进废弃物循环利用的技术;在航天领域,研制新型间谍卫星和太空发电卫星等。  相似文献   

4.
21世纪是生命科学的世纪,当今生命科学的迅猛发展已超乎人们的想象。笔者简单介绍了转基因生物技术的概念和发展转基因生物技术的原因,展望了该项技术在农业、畜牧业,以及医学领域的应用前景。  相似文献   

5.
一提起荷兰,这个位于欧洲西北部的美丽国家,最容易让人想到的就是绚丽的郁金香、敦实的木鞋、醇香的奶酪、古朴的风车,以及宽容的社会风气。荷兰虽然幅员较小,却有着繁荣和开放的经济。在科学研究方面,政府每年也投入大量经费,对生物及农业技术、医药、环境、能源、信息技术、水利工程等多个领域的研究进行支持。一直以来,被视为欧洲门户的荷兰都享有与欧洲其他主要生命科学园地联系的地理优势。生物技术的发展被视为荷兰社会可持续发展和经济繁荣昌盛的重要决定性因素。目前荷兰拥有300多家生命科学企业,18所拥有生物技术专业的高等院校,以及政府及公共或私人成立的生命科学研究单位。在生物学、血液技术、心血管疾病、免疫与疫苗等领域的研究开  相似文献   

6.
日本生物技术发展趋势及其活动丁凡编译章琦校过去,生物技术主要应用在发酵和蒸馏业中。但由于在基因、细胞和蛋白质工程方面新近取得的进展随着生命科学的发展,生物技术的一些新领域──DNA重组、细胞融合、组织培养和生物反应器技术日益受到公司青睐,在今后的岁月...  相似文献   

7.
<正> 面对知识经济的时代和中国加入WTO,学校的生物学教育受到了巨大的冲击并产生重大变革。日前,全球华人生物科学家汇集北京,探讨生命科学和生物技术领域的前沿课题,其中包括基因组研究、基因治疗、植物的信号传导、免疫识别、功能植物的生物技术、神经信号传导、新药的设计和开发等。会上全国人大常委会副委员长、中科院院长路甬祥说,生命科学和生物技术在20世纪突飞猛进,取得了丰硕的  相似文献   

8.
当今世界生命科学的发展日新月异 ,生物工程技术的研究正在发挥和蕴藏着巨大的生产力。搞好我国生命科学的研究 ,推动我国生物高科技的发展 ,既是世界潮流的大势所趋 ,也是我国国情国策的需要。在这一背景下与现代生物工程技术有关的试题也开始出现在各类考试中。1 基因工程在生物试题中的渗透基因工程是生物技术的核心支柱 ,它和细胞工程技术、酶工程技术、发酵工程技术合称为生物技术。基因工程的快速发展为农业、医药、化工、环保和国防的发展带来了重大的变革。其中人类基因组计划的研究将彻底揭示人类生长、发育、健康、长寿的奥秘 ,…  相似文献   

9.
作为21世纪生命科学时代标志的现代生物技术是现代生命科学发展及其与相关学科交叉融和的产物,其核心是以DNA重组技术为中心的基因工程,还包括微生物工程、生化工程、细胞工程及生物制品等领域,同时在医疗保健、农业、环保、轻化工、食品等重要领域对改善人类健康与生存环境、提高农牧业和工业产量与质量都开始发挥越来越重要的作用。生物技术已经成为现代科技研究和开发的重点,在发达国家生物技术产业已经成为一个新的经济增长点,其增长速度大约为25%-30%,是整个经济增长平均数的8—10倍左右。  相似文献   

10.
细胞工程是理论与实践结合的综合性很高的一门学科,它既是现代生物技术的重要组成部分。同时也是现代生物学研究的重要技术工具。在高校生命科学及相关学科的课程设置中占有重要地位。学好这门课程。将为学生今后从事生物学领域的相关研究及与细胞工程有关的生物技术产业工作奠定良好的理论和技术基础。  相似文献   

11.
生物传感器由信号转换器件、生物敏感元件和检测电路组成,是敏感电子学的重要研究方向,属国际前沿技术。自1967年S.J.Updike等研制出了第一个葡萄糖生物传感器以来,生物传感器技术一直在不断向前发展。如今,随着电子信息科技与生物技术、微机电系统技术及纳米技术等高新技术的交叉融合,生物传感器向小型便携、实时快速、高灵敏、多参数和低成本方向发展,在临床卫生、食品安全、反恐侦查以及科学研究等方面具有重要应用需求,  相似文献   

12.
21世纪是生命科学和生物技术的世纪,随着转基因技术、反义核酸技术、RNAi技术等基因操作方法的发展与完善,采用分子生物学手段治疗遗传疾病、肿瘤、心血管疾病和代谢性疾病等已成为本世纪的一大热点领域。1990年,第一例基因治疗的成功使得利用基因工程治疗人类疾病成为现实。目前,基因治疗已成为一项跨世纪工程,越来越多地受到科学界的关注。本文将基因治疗及其研究的现状综述如下:  相似文献   

13.
DNA生物传感器研究综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
DNA生物传感器在检测特定序列基因时因具有灵敏度高、响应快、操作简便、价格低廉、所需仪器简单等优点已经被广泛应用在疾病诊断、食品检验、环境监测以及军事反恐等领域.为此,通过大量的文献资料对DNA生物传感器的研究内容和设计原理、DNA生物传感器的分类、DNA生物传感器的应用等进行阐述,并且对DNA生物传感器的发展趋势进行探讨.  相似文献   

14.
多传感器数据融合是一项新技术。数据融合就是利用多传感器的协合效应来提高系统的效率,可用于军事领域,也可用于非军事领域。本文从生物多感官的融合讲起,阐述了多传感器数据融合的基本概念,介绍了数据融合技术在军事及非军事中的应用。  相似文献   

15.
罗微  马骊  温茜 《时代教育》2012,(13):108+110+258-259
细胞工程作为生命科学领域发展最前沿的基础学科,是生物技术专业通向生物高新技术的必修课程之一。为了强化和提高学生的专业理论水平和专业实践技能,培养其开拓创新精神,本文针对在细胞工程理论和实验教学体系中的探索与实践情况,从教学目标、教学内容、教学方法与手段以及考核方式等方面对生物技术专业该门课程的教学模式进行了探讨,为该门课程的教学改革提供参考。  相似文献   

16.
生物技术的发展和应用已渗透到生命科学的各个领域,生物技术应用于动物营养将极大促进动物营养学的发展。本文从基因工程技术、细胞工程技术、酶工程技术及微生物发酵工程技术等四个方面来阐述生物技术在动物营养中的应用现状。  相似文献   

17.
随着现代生物技术不断的发展,环境生物技术在废水净化领域中显示出了独特的优势和巨大的潜力。本文综述了活性污泥法、固定化酶法、生物膜法、生物流化床技术、生物脱氮技术、以及微生物絮凝技术等生物技术在水处理中的应用进展。  相似文献   

18.
《中学生物教学》2005,(10):25-25
《生物学杂志》创刊于1983年,是生命科学的综合性学术期刊,刊登动物、植物、微生物、及其生理、生化、遗传、生态、生物技术、生物工程、分子生物学、生物教学等方面的文章。主要栏目有:综述与专论、研究报告、开发与应用、技术与方法、教学研究、科普及其他等。对能反映国内外最新研究成果的论文、国家自然科学基金资助的论文、获省级以上的科研成果本刊将优先发表。  相似文献   

19.
低功耗无线电通信技术、嵌入式计算技术、微型传感器技术及集成电路技术的飞速发展和日益成熟,使得大量的、低成本的微型传感器通过无线链路自组织成无线传感器网络(Self-Organizing Wireless Sensor Networks)成为现实。从而使无线自组传感器网络在军事、民用和工业生产等领域具有广阔的应用前景,成为当前的研究热点之一。1999年的商业周刊和2003年的MIT技术评论分别将其列为21世纪最重要的技术和10个将改变世界的技术之一。  相似文献   

20.
目前基因工程已经成为现代生命科学领域和现代生物技术产业最具生命力和最引人注目的前沿学科之一。基因工程原理课程是生物类专业的核心课程之一。如何将该领域的发展趋势和前沿信息带给学生,同时培养学生主动获取最新信息和文献的兴趣和能力,重点针对基因工程课程,从制定和完善教学大纲、采用双语进行理论课的教学、优化教学内容等方面进行探讨,以期提高基因工程原理课程的教学质量,从而更好地培养能力型和实践型的生物技术人才。  相似文献   

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