<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>   
<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" 
xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" 
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"> 

<channel rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/index.html"> 
<title><![CDATA[生物制药]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/index.html</link> 
<description><![CDATA[欢迎您的到来,希望您能乘兴而来,满载而归!]]></description> 
<dc:language>zh-cn</dc:language> 
<dc:creator>bigboy2005</dc:creator> 
<dc:date>2005-12-17T19:45:31Z</dc:date> 
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://blog.bokee.com/" /> 

<items> 
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3911853.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3911805.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3911692.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3668686.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3167157.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3141967.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/3032438.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/2973749.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/2973706.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://bigboy2005.bokee.com/2973590.html" />
</rdf:Seq> 
</items> 

</channel>


<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3911853.html"> 
<title><![CDATA[蒲慕明所长在2005神经所年会上的讲话]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3911853.html</link> 
<description><![CDATA[蒲慕明所长在神经所年会上的讲话&amp;nbsp;<br /><br /><br />（2005年11月26日）&amp;nbsp;<br /><br /><br />大家好，今天是神经所2005年年会，像往常一样，我先讲几句。先谈谈神经所2005年的发<br />展。总的来说我们所2005年进展非常好。评估一个研究所的发展首先就是看它的科研产出<br />。我们过去这一年的产出是建所以来最好的一年。在《神经科学杂志》以上的杂志共发表<br />了十篇论文（包括徐天乐组前几天发表在Neuron上的文章）。单从论文质量来看，我们可<br />以算取得了很大的成绩。看研究所发展状况的另一个标准就是这个所PI和学生的招聘情况<br />。是不是有很多人来申请神经所PI的职位，是不是很多学生希望进神经所。从这两方面来<br />说我们的进展也不错。神经所在开始的头几年，由于成绩还没有表现出来，并没有很多海<br />外学者有兴趣来应聘。从2003年开始申请人数大大上升，在这二个月，我们就要面试五位<br />PI候选人。神经所的发展目标是到2010年动态保持30个研究组，我们现在是15个组。大家<br />也许注意到，神经科学领域很广，为什么我们现在招聘的PI多数是细胞分子神经生物学领<br />域的？这主要是因为这几年我们招聘的条件不是依据研究领域，而是依据应聘人的科研水<br />平。国外高水平的细胞分子领域的研究人员多，所以来应聘的这个领域也多。等我们到了<br />二十个研究组以后，就要考虑哪些研究领域我们需要加强，较有针对性地对这些领域招聘<br />。这是我们发展的策略，这样才能建立一个高质量的研究所。<br /><br /><br />另一个好的进展就是我们建立了一个严格的学术评审制度，每个研究组都必须经过严格的<br />定期的评审，研究员是每四年一次，高级研究员是每六年一次。能坚持真正做到严格的学<br />术评审的国内研究所是不多的，我们可能是做得最彻底的。我们一定要继续做下去，还要<br />做得更好。严格的评审制度一定要有一个相应的退出机制，就是对因不愿意参加评审或者<br />评审未通过等种种原因而离开神经所的，我们建立了很好的退出机制。比如我们允许学生<br />、仪器设备都可以带到新的单位去，这样就建立和推动了一个良性的流动机制。按正常理<br />解所有的仪器设备都应属于研究所，过去惯例是人走空着手走，这对他重新建立实验室继<br />续研究工作是有很大阻碍的，对国家资源也是一个浪费，因为留下来仪器设备相当部分很<br />可能是其他组用不上的。所以我们制定出一个公正合理的退出机制，这是我们经过很多努<br />力才做到的，也是我们建所过程中一个很重要的成绩。在国内呆久了的人应该知道这是很<br />难做到的。最后我觉得神经所的发展很关键一点就是我们的行政支撑系统，办公室人员对<br />提高我们所的工作效率、推动各种工作、打破国内旧的各种框框做了许多努力，这是非常<br />难得的。没有我们行政、支撑人员我们这个所是办不好的，我们应该谢谢我们各个办公室<br />和公用实验室的老师和工作人员（众鼓掌！）。&amp;nbsp;<br /><br />&amp;nbsp;<br /><br />一流的研究所的标准&amp;nbsp;<br /><br /><br />现在国内外对神经所的评价很高，随时都有许多神经科学家、访问团来访。神经所好在哪<br />里？国内常常说要建立国际一流的研究所、办国际一流的大学，国际一流到底是怎样一个<br />标准？我个人认为第一就是看科研水平,这个所每个实验室发表顶尖杂志文章的平均数,出<br />来的文章是否在国际上有影响力。第二就是我刚刚讲的招聘情况，进我们所的PI是什么水<br />平，在国外是什么单位在跟我们竞争？第三，我们有多少PI被他们所在领域的重要的国际<br />会议邀请做大会报告？假如我们以这三个标准为准，我们在国际上是怎样一个地位呢？大<br />家不是喜欢排名吗？我自己估计，只要我们能够保持每一年都能做到像今年这样，我们是<br />可以与美国前四十名大学竞争的。假设前20名是一流的话我们还没达到一流，如果你认为<br />前40名是一流的话，那我们可以算一流，这是非常粗的估算。&amp;nbsp;<br /><br />&amp;nbsp;<br /><br />发展中的不足和期望目标&amp;nbsp;<br /><br /><br />下面再说神经所发展中的缺点。第一是我们这里的科研骨干，也就是我们的组长们还比较<br />年轻，大多数是起步不久。而在国际上已经有一定地位的组长很少。一般一流研究所和大<br />学都有一大群资深的教授，年轻反而是少数。我们下五年、十年的目标就是我们的组长能<br />够在国际上成为他们所在的领域的知名学者。大多数组长是这样的话，我们才可能与国外<br />的一流研究所相提并论。要做到这点其实也不是那么难，假如一个组长和他的实验室在这<br />个领域能连续性每年都有好的文章出来，持续五年、十年，大家就会注意到他，国际大会<br />也会邀请他去做大会报告，这样他就成为国际知名学者。&amp;nbsp;<br /><br />上面这个目标是可以预见的，也是做得到的。但对神经所来说比较困难的目标是有突破性<br />的重大科学发现，能开创新的研究领域。大家不只是公认你是一流学者，而且把你看成领<br />袖人物，能做到这样才能真正奠定我们神经所在国际上的地位。你们看Harvard、Caltech<br />、Berkeley、Stanford这些学校都有几个这样的人物与诺贝尔奖获得者。这样的目标我们<br />只能期望，没有人可以保证我们一定能够有重大突破。只有当我们多数的实验室能达到刚<br />才讲的一流水平，产生具有突破性的重大科学发现的可能性才会大大增加。时间久了总会<br />有重大科学发现。要达到这个目标，很重要的一点就是必须钻研重大问题。&amp;nbsp;<br /><br />我举个例子，英国的Cavendish实验室，也就是DNA双螺旋发现的地方，在上个世纪的前五<br />十年是世界科学的主要中心，物理学和结构生物学发展的许多重大成果都是从Cavendish实<br />验室出来的。进去的年轻人一个个变成大科学家，许多成了诺贝尔奖得主。那些年轻人都<br />是天才吗？Cavendish实验室选人都选得那么准吗？为什么那些年轻人进去都变成一流的科<br />学家？Cavendish实验室那个环境到底有什么特别？我觉得不是那里的仪器设备特别好，也<br />不是那里的“大师”特别聪明，脑筋特别灵，出的题目特别好。最重要的一点就是那个环<br />境给所有进Cavendish实验室的年轻人一个信心。自己建立了信心，持久下去就会有重大发<br />现。这种信心是由Cavendish实验室的传统风气形成的，以前进这个实验室的人都能做到，<br />那我也一定可以做得到，所以建立了信心。还有大师对他的期盼，他对自己的期盼。信心<br />和期盼成就了Cavendish实验室辉煌的历史。&amp;nbsp;<br /><br />要有突破性的科学发现，就要做重要的问题。重要问题大家都知道，并不是只有那些大师<br />知道，外面的人也知道，但为什么外面的人做不好？因为别人没有那样的信心和胆识去做<br />，而在Cavendish实验室你就可以去做。一篇新的、写得好的综述就会告诉你哪些是重要问<br />题，每个领域都有一大堆重要问题，尤其是神经科学没有解决的重要问题很多，你不要挑<br />选人家已经做得差不多的小问题，而是盯住那些没有解决的大问题。所以我希望神经所的<br />老师、同学有信心做出最好的工作，有信心和胆识去做重要问题，最终会有突破性的科学<br />发现。&amp;nbsp;<br /><br />&amp;nbsp;<br /><br />研究生教育&amp;nbsp;<br /><br /><br />下面我要讲一个很重要的事，今年开始我特别强调的就是我们研究生教育。一个所的成就<br />不要只看它现在有什么成果，还有一个很重要的指标就是学生从这个所出去将来的发展怎<br />样，他是不是变成一个好的科学家？他出去之后是不是觉得他在神经所待了那么几年确实<br />学到怎么做科学，能够不后悔。让他重新做一次研究生的话，他还会选择到神经所。能够<br />做到这一点那我们神经所教育才是真正成功了。我记得上次有个座谈会，一位老师问我“<br />你觉得在神经所工作这几年有什么是你最遗憾的”？我说我最遗憾的是我们神经所过去这<br />几年有的学生走的时候是一肚子气走的，很不满意，觉得在这里很多时间是浪费掉的。这<br />就表明我们所过去这几年没有真正办好。我希望我们能加强对研究生的关注。今年我们对<br />于研究生转博考试、对于博士生向其论文指导委员会的进程汇报制定了更加全面、严格的<br />要求。这也显示了神经所越来越关注、并尽力提高研究生的教育质量。我希望明年研究生<br />工作能做得更好,学生们不仅仅感受到科研工作所带来的压力，同时有回报，也能渐渐体会<br />享受做科研的乐趣，工作能做得愉快。这也是保证我们每个实验室能够成功的基础条件。<br />&amp;nbsp;<br /><br />&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />学习思考问题、解决问题&amp;nbsp;<br /><br /><br />我们希望研究生能够学到什么？研究生刚进来时对做研究是新手，第一步是要学怎样去动<br />脑筋思考问题,怎样集中足够的心思专注地去解决问题。过去都是念书，书上告诉你什么就<br />是什么。现在是要你解决问题，把实验交给你，要你去做。很少实验是完全顺利的，一定<br />是有困难的。困难出现时你怎么解决困难？不光是学习实验方法，而是在方法上出问题时<br />学习怎样解决，这才是真正的学习。学习解决科学问题最重要的一面就是学习怎样能集中<br />自己所有的心思和精力在一个具体问题上，能集中到“废寝忘食”的地步。就如同你以前<br />准备考试一样，但要以更主动积极的方式，而不是被动消极地吸取信息。不是说你必须日<br />日夜夜坐在实验室，一次次地重复同样的操作，而是能聚精会神地(with&amp;nbsp;intense&amp;nbsp;concen<br />tration）去思考问题，从上到下，从里到外，找出所有的可能性，从文献上找，去请教别<br />人。不但在实验室里想，甚至睡觉时也想。这也许不是偶然，我以前解决实验难题最好的<br />想法都不是在实验室里想出来的，而是在深夜无法入眠时想出来的，这就是把所有心思集<br />中在解决问题上。&amp;nbsp;<br /><br />学习思考和解决问题要有练习的机会。老师应该给同学许多练习的机会，要鼓励同学尝试<br />解决问题的新方法。创造力需要培养，而培养的过程需要不断的实践。这就是为什么我经<br />常说现在许多“大科学”大实验室不是一个好的训练研究生的地方。做大规模的测序筛选<br />，操作的是自动化大仪器，不需要用“脑筋”，只要根据既定的程序一步一步操作，这样<br />不是一个训练研究生的好环境。我们神经所每个研究组都是属于小实验室的环境，老师与<br />学生之间应该有很多交流，常常有问题要解决的，学生不是来做技术员的，是来学做科学<br />的，实验出问题的时候同学要主动积极地提出解决的方案，不仅仅只是去问老师讨教新的<br />指令或解决方案。&amp;nbsp;<br /><br />在实验生物科学现在有一个趋势，就是年轻人一变成组长以后就不做实验了，招一大群博<br />士后或学生，自己则整天坐在办公室里，跟实验台脱离了关系。老一辈的科学家都是自己<br />动手。我做PI后还自己做了15年的实验。只有自己动手才会有感觉，知道实验做不出的时<br />候是什么原因。十年前我还声称假如我们实验室细胞培养或电生理记录出了问题时，让我<br />来做，我可以解决问题。因为我曾长期在实验台上，有感觉。现在的趋势是大部分年轻的<br />PI不做实验了，真正跟自然对话的就是在实验台上的学生了，这是一个缺点。补救这个缺<br />点就是PI应经常接触实验台，学生做实验的时候应该常坐在他们旁边陪他们做实验，这将<br />有助于发现和找出问题的真正原因。&amp;nbsp;<br /><br />&amp;nbsp;<br /><br />学习形成假说和检测假说&amp;nbsp;<br /><br /><br />刚才说了研究生第一步是学习怎样去想问题、解决问题。进一步更重要的是学习怎样找问<br />题，怎样形成(formulate)假说和检测（test）假说。通常开始时由老师给一个问题，但是<br />你要学到怎样找好问题、找大问题。这个步骤比较困难，要经过一段漫长的过程，其实这<br />是一个科学家终身要学习的。我认为在生命科学领域目前有两种研究方法：一种是“探索<br />性”（exploratory）研究，搜寻未知的现象。另一种是“假说所推动的”(hypothesis-d<br />riven)研究。在分子细胞生物学中的一些领域，假说所推动的研究占主要地位。已经有很<br />多现象，你可以形成一个假说，去检测它，在检测过程中对自然现象有进一步了解。但是<br />在系统和认知层面上的神经科学，很多是未知的，在形成一个有用的假说之前，需要收集<br />更多的事实和发现新现象。探索性研究重视观察自然现象，要以尖锐的洞察力观察自然现<br />象(observation&amp;nbsp;with&amp;nbsp;a&amp;nbsp;keen&amp;nbsp;eye)，观察时要专注、要想像，对这种情况下你看到的现象<br />是不是有意思，要做恰当的判断，这种探索性研究很可能是未来神经科学发展有所突破的<br />关键。&amp;nbsp;<br /><br />我们神经所现在大部分的工作是假说所推动的研究。今天我化一点时间谈怎样形成假说、<br />以及怎样检测你的假说。简单地说，别人发现那个现象，你看到这个现象，你把两种现象<br />联成一个因果关系，形成一个有意思的假说。人家没有联想到你联想到了，这就是你的假<br />说。下一步是去检测你的假说。首先，我想指出怎样才是好的假说。一个合理的假说并不<br />一定是一个好的、有意思的假说。我认为一个好的假说应该有以下三个特性：首先，一个<br />好的假说所引导出的因果关系是许多人意想不到的（就是我们常说的surprising,&amp;nbsp;novel&amp;nbsp;<br />“令人惊奇的”、“新颖的”假说）。第二、一个好的假说所引导的推断是可以立即用实<br />验去检测的。第三，一个好的假说是可以立即引导出其他有意思的假说。&amp;nbsp;<br /><br />通常一个假说就是要给一个有因果关系的联系。检测你的假说，其实就是为这个因果关系<br />寻找证据。怎样检测因果关系其实是一个很普通的常识(common&amp;nbsp;sense)。我举个例，你发<br />现在你的系统里A→C，在已知的另外一个系统里B→C，你把它连到一起提出一个假说：就<br />是A→C必须通过B，也就是A→B→C。要检测这个因果关系，最简单的方法就是拿掉B，看看<br />A有没有办法产生C。假如没有B，A照样可以产生C，那你的假说就被推翻了，就没有继续下<br />一步的必要了。反过来说，假如没有B，A就不能产生C，那么你的假说没有被推翻。假如没<br />有B的话，A就不能到C，B就是A→C的必要条件。当然你还有其他要检测的,在你这个系统里<br />你是否可以看到A→B？可否看到B→C？假如你的实验能得到A→B,你同时也发现并不需要有<br />A，B的出现就可以得到C，这就可以说B是A→C的充分条件。B既是必要条件，又是充分条件<br />，那么A→B→C的因果关系在你的系统里就暂时可以成立了。事实上大部分科研就是研究因<br />果关系，如果你都检测清楚了，最后结果是你的假说在你的系统里可以暂时成立了,&amp;nbsp;你就<br />是已经解决了一个问题。&amp;nbsp;<br /><br />当然还有很多细节，你拿走B时的处理是不是特异性的？是不是在拿走B时，其他的东西也<br />被打坏了？例如你用药剂阻断B，这个药剂是不是有充分的特异性，其他条件有没有变？还<br />有很多药理实验没有100%的效果，你怎么对待这样的结果？我们常见的就是B被阻断之后，<br />A造成C的数量大大减少，一般就会认为这个假设是成立的。但为什么C没有完全消失？是不<br />是因为B阻断没有做到彻底？还是A还有不同的途径可以到达C，也就是说A→D→C。假如是<br />后面所说的那种情况，你的假说就失去了强度，所以你一定要回来找原因，到底为什么阻<br />断B只是部分有效果？是不是有更好的假说。如果用许多方法阻断B，你一直只能得到部分<br />阻断，也许你就应该寻找D，从A→C的作用中D可能比B更重要。这样你就要放弃原来的假说<br />，即便你原来的假说非常新颖、非常吸引人。你是坚持还是放弃你原有的假说变成了一个<br />关键的问题。&amp;nbsp;<br /><br />我们假定的因果关系是A→B→C，B是介导A到C，但是真正的因果关系可能是A→D→C，B可<br />能只是影响D，是D存在的必要条件。假如B拿掉，A到C可能会受影响，但并不马上表示B就<br />是因果关系中的一环。即使B→C（B导致C是充分的)，因果关系可能仍然是A→D→C。要真<br />正的令人信服，你必须证明你的系统在实际生理条件下A能产生适当量的B，而产生的B的量<br />足以产生C。这时候定量信息就很重要。如果没有定量信息支持你的假说，可能B只是A→D<br />→C过程的一个必要的调控者(modulator)，而不是A→C真正的介导者(mediator)。已往与<br />当今文献中许多关于信号转导的争论就是由于缺乏对于信号转导途径的介导者与调控者的<br />明确区分，而出现了太多的不可靠的相互矛盾的因果关系的假说。&amp;nbsp;<br /><br />还有，绝对不要说你的实验已经证实(prove)了你的假说。实际上没有一个假说是可以被证<br />实的。假说是永远只能被推翻但不能被证实的，所有的实验结果最多只能说是支持你的假<br />说。简单的说，在你这个条件下你得到的结果和你的假说不矛盾，所以你的假说在目前仍<br />然成立。换一个条件你得到的结果可能会与你的假说有矛盾。因为永远有一些条件你无法<br />或没有测试，所以你永远不能排除你的假说可能是错的可能性。在写文章或做报告时至多<br />只能说“数据符合或支持我们的假说”。&amp;nbsp;<br /><br />&amp;nbsp;<br /><br />学习做一个有品德的科学家&amp;nbsp;<br /><br /><br />研究生必须学习的第三点，就是要学习做一个有品德的科学家。大家知道科学家不是生存<br />在真空里，是在一个社会里面，在学术界、在社会上有品德的科学家才会受到多数人的尊<br />重，他的工作才使人信服。有品德的科学家是严谨的,是讲公德的,是有诚信的,是尊重事实<br />,&amp;nbsp;并捍卫真理的。不要有了结果，即使数据靠不住，自己都不能信服的东西，也出文章。<br />今年这文章出了，下面做不下去了，别人不能重复，那你的名声就毁了。假如你的发现是<br />吸引大家注意的，将来大家知道这个工作是错的，你的科学生涯就会有污点。不可以因为<br />眼前要出一篇文章，将来后患无穷。严谨态度要从小事做起，你到公用实验室使用仪器，<br />该签名时就签，应该怎样操作就怎样操作，要守规矩。想省事走小路和占小便宜反映了你<br />的态度，这种态度积累在一起成为习惯，到最后就会犯大错。我们在学习过程中，要培养<br />严谨的态度，这是我希望我们每个同学都能注意到和重视的。&amp;nbsp;<br /><br />科学家的品德同样也反映在与人合作的态度上。跟人家交流合作必须是公平互惠的。合作<br />是一个科学家要学会的最重要的事情之一。假如你不会合作，在未来的科学世界里你必定<br />是非常局限的。学会怎样做一个好的合作者是你成功的一个重要的因素。怎样合作，从做<br />学生开始就要学习，因为在做学生时合作是最多的，老师交给你的工作是整个项目的一部<br />分，你要跟别人合作。我发现很多年轻人，尤其是到了国外后，很常见的一种想法就是认<br />为你要在这个社会生存，就要竞争，要竞争就要厉害，要抢，不能退让。中国人过去都是<br />软弱，被欺负，所以现在要竞争,要抢，有一个便宜就占一个便宜，有好处不拿白不拿。我<br />认为这是一个非常短视的浅薄的态度。你总是占便宜的话，人家就不跟你合作。最常见的<br />问题就是出了文章谁做第一作者？都认为自己贡献最大，自己应该是第一作者。但是要量<br />化贡献并使每个当事者都认为是完全公平的是非常困难的，每个人的算法都不一样。有些<br />时候很难去断定你的贡献一定是55％，所以你是第一作者，别人贡献是45％，所以是第二<br />作者。在很多情况下就是PI作主，PI要公平，要做一个合适的评估。我们不要因为得不到<br />第一作者就认为这世界太不公平。其实没有百分之百的公平，假如这次你感觉吃亏了，你<br />采用一个和气的态度接受这个事实，下一次自然会有好的安排。即使你的合作者这次占了便宜，下<br />一次他可能认为应该让你多得一点。这都是有来有往，不要以为目前此时此刻一定要什么<br />事情都是你第一，要学会怎样与别人合作。我自己经历就是这样，与人家合作时,我不争文<br />章排名，但到了真正很“吃亏”的时候我是会反对的，但一般我都是很容易商量。你会发<br />现很多文章我是倒数第二名。当然我是PI，你们可能觉得不一样。其实学生也一样，在一<br />项工作中谁的贡献怎样大家心中会有正确的估价。所以多年来我都有很好的合作，我自己<br />有很多收获，因为通过这些合作我自己得到了学习，也扩展了研究领域，总的来说对做科<br />学是有好处的。所以我希望大家合作时不要斤斤计较，要以做科学为主。不要为计较眼前<br />的利益，把自己的名声搞坏。我就知道国内有些PI甚至对没有参与工作的学生或其他有关<br />系的人也会给个好处，把他的名字放在文章上，给学生排名有时候也是乱来的。还有的PI<br />跟人家合作就一定要坚持自己占绝对的好处。到最后常常导致不愉快的事件发生。&amp;nbsp;<br /><br />另一个与科学家品德有关的事就是国内科技界普遍的浮夸风。用文字或在公开场合描述你<br />自己的成就，有时候也许比较难做到完全客观。但现在国内许多对个人或单位研究工作的<br />意义或取得的成就的描述，常常夸大得不成比例。有人辩解说“这是公关，为了经费和名<br />声，这是必须做的”。“每个人都这样做，国外的科学家也是这样公关的”。我不赞同这<br />种态度，如果过分夸大事实、不诚实的、欺骗的行为是所谓的国际趋势，我们也不应该遵<br />循这样的趋势。我反对科学家像商人一样，用尽一切办法，包括欺骗，去“销售”他自己<br />和他的单位。我坚信一个有品德的科学家应该是诚实的，即便是面向“无知”大众或那些<br />不懂得他的研究领域的领导也必须是诚实的。当一个科学家成为科学管理者时，应更有义<br />务坚守科学家的行为准则，讲实话，不浮夸。中国科技界盛行的浮夸，包括申请经费时的<br />浮夸风，归根主要还是科学家不能坚守基本的品德。这种浮夸风已经成为中国科学事业的<br />发展、中国科学得到国际科学界尊重的主要障碍。我希望我们的研究生、下一代的科学家<br />能纠正这种不良的社会倾向，要对自己、对科学、对社会都能坚守诚信的品德。&amp;nbsp;<br /><br />我的时间已经到了，今天就讲到这里。在我结束之前，我送给大家两句座右铭，这都是著<br />名的哲学家和文学家胡适说的。胡适当时讲的是考证工作，但同样也非常适合我们做科学<br />。第一个是“大胆假设，小心求证”、第二个是“有一分证据说一分话”。如果能严守这<br />二个座右铭，你将成为一个好的科学家。&amp;nbsp;<br /><br />最后讲一件事，就是最近有很多同学和外面的人问我，说我神经所所长是不是马上要被解<br />聘了？（众笑）是不是还在做所长？我可以告诉大家，很简单的几句话，建立神经所是我<br />这辈子最重要的一件事，我什么都可以放弃，神经所是决不会放弃的，要赶我走还不容易<br />呢（众鼓掌！）。大家都知道我们神经所在国内科学做得好，什么人要赶我走还不是那么<br />容易的事情，能够赶走我的是谁？是我们神经所的老师和同学，只要我们老师和同学认为<br />我应该留在神经所，那我就在神经所，不做所长我也还会在神经所（众鼓掌！）。&amp;nbsp;]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-12-17T19:45:30Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3911805.html"> 
<title><![CDATA[中国工程院2005年增选名单]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3911805.html</link> 
<description><![CDATA[中国工程院2005年增选名单<br /><br /><br />共增选50名工程院院士&amp;nbsp;<br /><br /><br />机械与运载工程学部&amp;nbsp;7人&amp;nbsp;<br /><br />尹泽勇&amp;nbsp;60&amp;nbsp;中国航空工业第二集团公司六○八所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />卢秉恒&amp;nbsp;60&amp;nbsp;西安交通大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />苏哲子&amp;nbsp;69&amp;nbsp;中国兵器工业集团哈尔滨北方特种车辆制造有限公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />陈予恕&amp;nbsp;74&amp;nbsp;天津大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />范本尧&amp;nbsp;69&amp;nbsp;中国航天科技集团公司第五研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />钟志华&amp;nbsp;42&amp;nbsp;湖南大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />徐德民&amp;nbsp;67&amp;nbsp;西北工业大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />信息与电子工程学部&amp;nbsp;5人&amp;nbsp;<br /><br />方滨兴&amp;nbsp;44&amp;nbsp;国家计算机网络与信息安全管理中心&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />刘韵洁&amp;nbsp;62&amp;nbsp;中国联合通信有限公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />陈　鲸&amp;nbsp;64&amp;nbsp;总参谋部第五十七研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />黄培康&amp;nbsp;69&amp;nbsp;中国航天科工集团第二研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />戴　浩&amp;nbsp;59&amp;nbsp;总参谋部第六十一研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />化工、冶金与材料工程学部&amp;nbsp;6人&amp;nbsp;<br /><br />王一德&amp;nbsp;66&amp;nbsp;太原钢铁(集团)有限公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />王国栋&amp;nbsp;62&amp;nbsp;东北大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />吴以成&amp;nbsp;58&amp;nbsp;中国科学院理化技术研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />陈丙珍(女)&amp;nbsp;69&amp;nbsp;清华大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />赵振业&amp;nbsp;67&amp;nbsp;中国一航北京航空材料研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />徐南平&amp;nbsp;44&amp;nbsp;南京工业大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />能源与矿业工程学部&amp;nbsp;8人&amp;nbsp;<br /><br />安继刚&amp;nbsp;67&amp;nbsp;清华大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />余贻鑫&amp;nbsp;68&amp;nbsp;天津大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />张信威&amp;nbsp;67&amp;nbsp;北京应用物理与计算数学研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />陈念念&amp;nbsp;63&amp;nbsp;中国核工业集团公司理化工程研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />康玉柱&amp;nbsp;69&amp;nbsp;中国石化西北分公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />闻雪友&amp;nbsp;64&amp;nbsp;中国船舶重工集团公司第七〇三研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />袁士义&amp;nbsp;48&amp;nbsp;中国石油勘探开发研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />童晓光&amp;nbsp;70&amp;nbsp;中国石油天然气勘探开发公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />土木、水利与建筑工程学部&amp;nbsp;7人&amp;nbsp;<br /><br />王　浩&amp;nbsp;51&amp;nbsp;中国水利水电科学研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />许其凤&amp;nbsp;69&amp;nbsp;解放军信息工程大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />孙　伟(女)&amp;nbsp;69&amp;nbsp;东南大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />沈祖炎&amp;nbsp;70&amp;nbsp;同济大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />林元培&amp;nbsp;69&amp;nbsp;上海市政工程设计研究院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />梁文灏&amp;nbsp;63&amp;nbsp;铁道第一勘察设计院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />程泰宁&amp;nbsp;69&amp;nbsp;杭州中联程泰宁建筑设计研究院有限公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />农业、轻纺与环境工程学部&amp;nbsp;7人&amp;nbsp;<br /><br />丁一汇&amp;nbsp;66&amp;nbsp;国家气候中心&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />尹伟伦&amp;nbsp;59&amp;nbsp;北京林业大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />朱英国&amp;nbsp;65&amp;nbsp;武汉大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />刘秀梵&amp;nbsp;64&amp;nbsp;扬州大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />郝吉明&amp;nbsp;58&amp;nbsp;清华大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />程顺和&amp;nbsp;65&amp;nbsp;江苏省农业科学院里下河地区农科所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />雷霁霖&amp;nbsp;70&amp;nbsp;中国水产科学研究院黄海水产研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />医药卫生工程学部&amp;nbsp;7人&amp;nbsp;<br /><br />王红阳(女)&amp;nbsp;53&amp;nbsp;第二军医大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />李兰娟(女)&amp;nbsp;57&amp;nbsp;浙江大学医学院附属第一医院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />张伯礼&amp;nbsp;57&amp;nbsp;天津中医学院&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />陈君石&amp;nbsp;70&amp;nbsp;中国疾病预防控制中心营养与食品安全所&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />范上达&amp;nbsp;53&amp;nbsp;香港大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />周宏灏&amp;nbsp;66&amp;nbsp;中南大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />曹雪涛&amp;nbsp;40&amp;nbsp;第二军医大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br /><br />工程管理学部&amp;nbsp;3人&amp;nbsp;<br /><br />王基铭&amp;nbsp;63&amp;nbsp;中国石油化工股份有限公司&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />孙永福&amp;nbsp;64&amp;nbsp;铁道部&amp;nbsp;&amp;nbsp;<br />沈荣骏&amp;nbsp;68&amp;nbsp;总装备部测量通信研究所&amp;nbsp;&amp;nbsp;]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-12-17T19:42:08Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3911692.html"> 
<title><![CDATA[2005年中国科学院院士增选当选院士名单]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3911692.html</link> 
<description><![CDATA[2005年中国科学院院士增选当选院士名单<br /><br />2005年中国科学院院士增选工作已经结束。根据<wbr />《中国科学院院士章程》和《中国<br />科学院院士增选工作实施细则》的规定，各学部组织院士对本学部初<wbr />步候选人进行认<br />真评审和选举，并经中国科学院学部主席团审议通过<wbr />，确认51人当选为中国科学院院<br />士。现予公布。<br /><br />中国 科学院<br />2005 年12月16日<br /><br />2005年中国科学院院士增选当选院士名单<br />（共51人，分学部按姓名笔画为序）<br /><br />数学物理学部（8人）<br /><br />序号 姓名 年龄 专业 工作单位<br />1 王诗宬 52 数学 北京大学<br />2 王鼎盛 64 物理 中国科学院物理研究所<br />3 张家铝 66 天体物理 中国科学技术大学<br />4 张裕恒 67 凝聚态物理 中国科学技术大学<br />5 陈和生 58 粒子物理 中国科学院高能物理研究所<br />6 龚昌德 72 物理 南京大学<br />7 彭实戈 57 数学 山东大学<br />8 詹文龙 49 核物理 中国科学院近代物理研究所<br /><br />化学部（9人）<br /><br />序号 姓名 年龄 专业 工作单位<br />1 冯守华 49 无机化学 吉林大学<br />2 田中群 49 物理化学 厦门大学<br />3 江 明 66 高分子化学和物理 复旦大学<br />4 吴云东 47 理论有机化学 香港科技大学<br />5 李洪钟 64 化学工程 中国科学院过程工程研究所<br />6 陈 懿 72 物理化学 南京大学<br />7 姚建年 51 物理化学 中国科学院化学研究所<br />8 麻生明 39 有机化学 中国科学院上海有机化学研究所<br />9 颜德岳 68 高分子化学与物理 上海交通大学<br /><br /><br />生命科学和医学学部（12人）<br /><br />序号 姓名 年龄 专业 工作单位<br />1 方精云 45 生态学 北京大学<br />2 王大成 64 分子生物物理学 中国科学院生物物理研究所<br />3 王正敏 69 临床医学(耳鼻咽喉科学) 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院<br />4 王恩多(女) 60 生物化学与分子生物学 中国科学院上海生命科学研究院<br />5 邓子新 48 农业微生物学 上海交通大学<br />6 汪忠镐 67 临床医学（血管外科） 首都医科大学附属宣武医院<br />7 陈晓亚 49 植物生理学 中国科学院上海生命科学研究院<br />8 贺 林 51 医学遗传学 上海交通大学<br />9 赵国屏 56 分子微生物学 中国科学院上海生命科学研究院<br />10 常文瑞 64 结构生物学 中国科学院生物物理研究所<br />11 曾益新 42 肿瘤学 中山大学肿瘤防治中心<br />12 童坦君 70 老年医学基础 北京大学医学部<br /><br /><br />地学部（7人）<br /><br />序号 姓名 年龄 专业 工作单位<br />1 丁仲礼 48 第四纪地质与古气候 中国科学院地质与地球物理研究所<br />2 王铁冠 67 分子有机地球化学、石油地质学 中国石油大学(北京)<br />3 吕达仁 65 大气物理 中国科学院大气物理研究所<br />4 杨文采 62 地球物理 中国地质科学院地质研究所<br />5 邱占祥 69 地层与古哺乳动物学 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所<br />6 金振民 63 构造地质学 中国地质大学（武汉）<br />7 魏奉思 63 空间物理 中国科学院空间科学与应用研究中心<br /><br /><br />信息技术科学部(6人)<br /><br />序号 姓名 年龄 专业 工作单位<br />1 王家骐 65 光学精密仪器 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所<br />2 包为民 45 制导与控制 中国航天科技集团公司第一研究院<br />3 何积丰 61 计算机软件与理论 华东师范大学<br />4 吴培亨 65 超导电子学 南京大学<br />5 黄民强 44 信息通讯 中国人民解放军总参谋部第五十八研究所<br />6 褚君浩 60 红外光电子材料和器件 中国科学院上海技术物理研究所<br /><br /><br />技术科学部（9人)<br /><br />序号 姓名 年龄 专业 工作单位<br />1 吴硕贤 57 建筑技术科学 华南理工大学<br />2 李 天 66 飞机空气动力学 中国航天第一集团公司沈阳飞机设计研究所<br />3 李述汤 58 材料科学 香港城市大学<br />4 陈祖煜 62 水利水电、土木 中国水利水电科学研究院<br />5 赵淳生 66 机械设计及理论 南京航空航天大学<br />6 都有为 68 磁性材料 南京大学<br />7 陶文铨 66 工程热物理 西安交通大学<br />8 顾逸东 58 航空、航天系统工程 中国科学院光电研究院<br />9 薛其坤 41 材料物理 中国科学院物理研究所、清华大学]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-12-17T19:26:23Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3668686.html"> 
<title><![CDATA[版主信箱!欢迎和大家交流生物应用技术相关问题.]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3668686.html</link> 
<description><![CDATA[<p>版主信箱!欢迎和大家交流生物应用技术相关问题.</p><p><a href="mailto:biotechnology.china@gmail.com">biotechnology.china@gmail.com</a></p>]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-11-27T14:49:57Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3167157.html"> 
<title><![CDATA[2005年诺贝尔化学奖]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3167157.html</link> 
<description><![CDATA[<p>美法三位科学家获2005年诺贝尔化学奖&amp;nbsp;&amp;nbsp; </p><p>央视国际 (2005年10月05日 18:35) </p><p><br />　　新华社斯德哥尔摩１０月５日电 瑞典皇家科学院５日宣布，将本年度诺贝尔化学奖授予一名法国科学家和两名美国科学家。 </p><p>　　三位获奖者分别是法国石油研究所的伊夫·肖万、美国加州理工学院的罗伯特·格拉布和麻省理工学院的理查德·施罗克。他们获奖的原因是在有机化学的烯烃复分解反应研究方面作出了贡献。烯烃复分解反应广泛用于生产药品和先进塑料等材料，使得生产效率更高，产品更稳定，而且产生的有害废物较少。瑞典皇家科学院说，这是重要基础科学造福于人类、社会和环境的例证。 </p><p>　　新闻背景：近年诺贝尔化学奖获奖名单及主要成就 </p><p>　　２０００年以来诺贝尔化学奖获奖者名单及其主要成就如下： </p><p>　　２００４年，以色列科学家阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科和美国科学家欧文·罗斯。他们发现了泛素调节的蛋白质降解。 </p><p>　　２００３年，美国科学家彼得·阿格雷和罗德里克·麦金农。他们因为在细胞膜通道领域作出了“开创性贡献”而获奖。 </p><p>　　２００２年，美国科学家约翰·芬恩、日本科学家田中耕一和瑞士科学家库尔特·维特里希。他们发明了对生物大分子进行识别和结构分析的方法。 </p><p>　　２００１年，诺贝尔化学奖奖金一半授予美国科学家威廉·诺尔斯与日本科学家野依良治，以表彰他们在“手性催化氢化反应”领域所作出的贡献；另一半授予美国科学家巴里·夏普莱斯，以表彰他在“手性催化氧化反应”领域所取得的成就。 </p><p>　　２０００年，美国科学家艾伦·黑格、艾伦·马克迪尔米德以及日本科学家白川英树。他们在导电聚合物领域作出了开创性贡献。 </p><p>The Nobel Prize in Chemistry 2005 goes to Yves Chauvin, Robert H. Grubbs <br />and Richard R. Schrock &amp;quot;for the development of the metathesis method in <br />organic synthesis&amp;quot;. </p><p>The Nobel Prize in Chemistry 2005 <br />&amp;quot;for the development of the metathesis method in organic synthesis&amp;quot; <br />&amp;nbsp; <br />&amp;nbsp;&amp;nbsp; <br />Yves Chauvin&amp;nbsp; Robert H. Grubbs&amp;nbsp; Richard R. Schrock&amp;nbsp;&amp;nbsp; <br />1/3 of the prize&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1/3 of the prize&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1/3 of the prize&amp;nbsp;&amp;nbsp; <br /><a href="http://www.nobel.se">www.nobel.se</a> </p>]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-10-09T00:02:26Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3141967.html"> 
<title><![CDATA[2005年诺贝尔生理医学奖]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3141967.html</link> 
<description><![CDATA[<p>两澳大利亚科学家分享诺贝尔生理学或医学奖&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </p><p>央视国际 (2005年10月03日 18:43) </p><p><br />　　新华社斯德哥尔摩１０月３日电 瑞典卡罗林斯卡医学院３日宣布，将２００５年诺贝尔生理学或医学奖授予澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦，以表彰他们发现了导致胃炎和胃溃疡的细菌。 </p><p>　　马歇尔和沃伦将分享１０００万瑞典克朗（约合１３０万美元）的奖金。 </p><p>　　诺贝尔生理学或医学奖成果解读：幽门螺杆菌 </p><p>　　新华社北京１０月３日电（记者毛磊　潘治）胃溃疡到底是由什么引起的？在上个世纪８０年代初期，压力和生活方式等还被视为导致胃溃疡的主要原因。当时的医学界将胃溃疡看作一种慢性病，对它束手无策。 </p><p>　　１９８２年，澳大利亚学者巴里·马歇尔和罗宾·沃伦发现了幽门螺杆菌，并证明该细菌感染胃部会导致胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡。这一成果打破了当时流行的医学教条，并最终于２０多年后帮助两位科学家赢取了２００５年诺贝尔生理学或医学奖。 </p><p>　　诺贝尔奖评审委员会评价说，马歇尔和沃伦先驱性的发现，使胃溃疡从原先人们眼中的慢性病，变成了一种“采用短疗程的抗生素和酸分泌抑制剂就可治愈的疾病”。 </p><p>　　幽门螺杆菌似乎对人类“情有独钟”，人是这种病菌的唯一自然宿主。据估计，全世界约５０％的人胃部都“藏”有幽门螺杆菌，但只有极少数受感染的人会患上胃溃疡等胃病。 </p><p>　　在马歇尔和沃伦的发现发表后，全球范围内相关研究急剧升温，有关幽门螺杆菌的论文不计其数。通过人体试验、抗生素治疗和流行病学等研究，幽门螺杆菌在胃炎和胃溃疡等疾病中所起的作用逐渐清晰，科学家对该病菌致病机理的认识也不断深入。 </p><p>　　大量研究表明，超过９０％的十二指肠溃疡和８０％左右的胃溃疡，都是由幽门螺杆菌感染所导致的。目前，大夫已经可以通过抗体试验、内窥镜检查和呼气试验等诊断幽门螺杆菌感染。抗生素的治疗方法已被证明能够根治胃溃疡等疾病。马歇尔和沃伦的发现，革命性地改变了世人对胃病的认识，大幅度提高了胃溃疡等患者获得彻底治愈的机会，为改善人类生活质量作出了贡献。 </p><p>　　科学家目前正在研究幽门螺杆菌与胃癌和一些淋巴肿瘤发病之间的联系。胃溃疡这种常见疾病由微生物感染引起，正启发科学家研究微生物在风湿性关节炎等发病中是否也起到作用。虽然这些研究目前尚没有明确结论，但正如诺贝尔奖评审委员会所说：“发现幽门螺杆菌加深了人类对慢性感染、炎症和癌症之间关系的认识。” </p><p>　　新闻背景：近年诺贝尔生理学或医学奖得主及主要成就 </p><p>　　新华网北京１０月３日电（记者谢培）以下为２０００年至２００４年５年间，诺贝尔生理学或医学奖获奖者名单及其主要成就： </p><p>　　２００４年，美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克。他们在气味受体和嗅觉系统组织方式研究中作出贡献，揭示了人类嗅觉系统的奥秘。 </p><p>　　２００３年，美国科学家保罗·劳特布尔和英国科学家彼得·曼斯菲尔德。他们在核磁共振成像技术上获得关键性发现，这些发现最终导致核磁共振成像仪的出现。 </p><p>　　２００２年，英国科学家悉尼·布雷内、约翰·苏尔斯顿和美国科学家罗伯特·霍维茨。他们为研究器官发育和程序性细胞死亡过程中的基因调节作用作出了重大贡献。 </p><p>　　２００１年，美国科学家利兰·哈特韦尔、英国科学家保罗·纳斯和蒂莫西·亨特。他们发现了导致细胞分裂的关键性调节机制，这一发现为研究治疗癌症的新方法开辟了途径。 </p><p>　　２０００年，瑞典科学家阿尔维德·卡尔松、美国科学家保罗·格林加德和埃里克·坎德尔。他们在研究脑细胞间信号的相互传递方面获得了重要发现。（完） </p><p>责编：杨洁 　来源：新华社 </p><p /><p>（报道2）两名澳大利亚科学家共享2005年诺贝尔医学奖</p><p>中国日报网站消息：10月3日，瑞典卡罗林斯卡医学院宣布，把2005年诺贝尔生理学或医学奖授予澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦，以表彰他们发现了导致胃炎和胃溃疡的细菌———幽门螺杆菌。马歇尔和沃伦将分享130万美元的奖金。</p><p>　　诺贝尔奖委员会在授奖词中说，由于巴里·马歇尔和罗宾·沃伦1982年的发现，使得原本慢性的、经常无药可救的胃溃疡变成了只需抗生素和一些其他药物短期就可治愈的疾病。<br />&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　“根据活组织切片检查结果，(沃伦)发现50%左右的病人的胃腔下半部分附生着许多微小的、弯曲状的细菌。”诺贝尔委员会说，“他发现发炎部位总是位于接近十二指肠的地方。这个发现至关重要。”</p><p>　　沃伦的发现引起了马歇尔的极大兴趣，他们决定联合对取自100个病人的活组织切片进行研究。“经过反复试验，马歇尔成功地培育出一种迄今尚不为人知晓的细菌———后来被命名为幽门螺杆菌。”委员会说，“他们共同发现，几乎所有接受试验的病人都患有胃炎、十二指肠溃疡或胃溃疡。”</p><p>　　基于上述试验结果，马歇尔和沃伦认为，幽门螺杆菌是导致这些病症的关键因素。通过培育这种细菌，不仅他们能够继续进行研究，病理诊断液变得更加简单。“在1982年马歇尔和沃伦发现这种细菌之前，生活压力和生活方式被认为是胃溃疡的主要引发原因。”委员会说，“现在已经得到普遍证明，超过90%的十二指肠溃疡和超过80%的胃溃疡都是由幽门螺杆菌引起的。”</p><p>　　为了表彰他们的特殊贡献，他们将共同分享130万美元的奖金、一份荣誉证书、一枚金质奖章和一张在今年12月份颁奖仪式上同瑞典国王握手的照片。</p><p>　　以宣布诺贝尔生理学或医学奖为开端，2005年诺贝尔物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖与经济学奖得主也将陆续公布。<br />（来源：新京报） </p><p /><p><br />“藏”在肠胃中的诺贝尔奖：幽门螺杆菌发现记<br />中国日报网站消息：1979年4月，澳大利亚珀斯皇家医院42岁的研究人员沃伦在一份胃黏膜活体标本中，意外地发现一条奇怪的蓝线，他用高倍显微镜观察，发现是无数细菌紧粘着胃上皮。也许他当时没有意识到，这是一项能够在2005年获得诺贝尔生理学或医学奖的重大发现。沃伦把自己的发现拿给同事们看，但同事们都说看不到。这让沃伦十分气恼。于是他尝试着对切片进行了染色处理，结果细菌清晰可见，而且数量比预想的更多。接下来，沃伦继续在其他活体标本中寻找这种细菌。由于这种细菌总是出现在慢性胃炎标本中，沃伦意识到，这种细菌和慢性胃炎等疾病可能有密切关系。</p><p>　　然而，这项发现并不符合当时“正统”的医学理念。当时的医学界认为，健康的胃是无菌的，因为胃酸会将人吞入的细菌迅速杀灭。众人的质疑，并没有动摇沃伦的看法。</p><p>　　工夫不负有心人。1981年，一位名叫巴里·马歇尔的年轻人出现在沃伦面前。马歇尔当时是珀斯皇家医院的消化科医生，他有些偶然地到沃伦的课题组寻找机会。不过，马歇尔最初对沃伦的工作不感兴趣。但碍于情面，马歇尔为沃伦提供了一些胃黏膜活体样本，并进行了相关试验。但他惊讶地发现，沃伦坚持的观点是正确的。由此，马歇尔对这种不知名的细菌表现出极大兴趣，并全身心投入到研究中。</p><p>　　为了获得这种细菌致病的证据，马歇尔和一位名叫莫里斯的医生，甚至自愿进行人体试验。他们在服食培养的细菌后，都发生了胃炎。虽然马歇尔很快就痊愈了，但莫里斯则费了好几年时间才治好。接下来，沃伦和马歇尔又用内窥镜对100例肠胃病病人进行研究。他们发现，所有十二指肠溃疡病人胃内都有这种细菌。</p><p>　　英国权威医学期刊《柳叶刀》报道其成果后，全世界掀起了一股研究热潮。沃伦和马歇尔发现的这种细菌被定名为幽门螺杆菌。世界各大药厂陆续投巨资开发相关药物，专业刊物《螺杆菌》杂志应运而生，世界性螺杆菌大会定期召开，有关螺杆菌的研究论文不计其数。</p><p>　　沃伦和马歇尔成名后，很多大学和研究所邀请他们加盟。马歇尔先是去了美国弗吉尼亚大学工作，后在1984年回到西澳大利亚大学工作。而沃伦则一直留在他成名的珀斯皇家医院。</p><p>　　多年以后，沃伦在他的回忆录中说，这个发现彻底改变了他的生活。他特别感谢当年妻子给他的支持和帮助。他说：“当没人相信我的时候，她坚定地支持我。后来，这一发现被海外接受，我们应邀到世界各地讲学和旅行。妻子对我的支持也获得了某种回报，因为她喜欢旅行。”（来源：新华网）</p>]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-10-06T19:26:40Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/3032438.html"> 
<title><![CDATA[《2005年中国科学院（生物学部）院士增选评述2》一文纠正]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/3032438.html</link> 
<description><![CDATA[2005年中国科学院（生物学部）院士增选评述2》一文纠正<br /><br />wengjensen<br /><br />本人在发表于新语丝2005/9/17的《2005年中国科学院<wbr />（生物学部）院士增<br />选评述2》一文中提到，“王恩多为王应睐院士之女”<wbr />。近日在新语丝学术论坛<br />中看到pitz的帖子并在网上搜索后，在此予以纠正，<wbr />“王恩多不是王应睐之女，<br />而是王应睐的硕士研究生”。原因是，在写文1时我并没有这个意识<wbr />，写文2时突<br />然想起此点，可能是记忆失误（忘记所据之处），但肯定不是凭空想<wbr />象而来。在<br />此予以纠正并致歉，感谢pitz的关注。<br />]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-09-25T11:51:59Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/2973749.html"> 
<title><![CDATA[2011年全球生物制药市场有望达到982亿美元]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/2973749.html</link> 
<description><![CDATA[<p>2011年全球生物制药市场有望达到982亿美元</p><p>Frost &amp;amp; Sullivan 公司的一份最新报告指出，2004年，全球生物制药市场的收入为450亿美元。到2011年，其有望达到982亿美元。<br /><br />&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;尽管世界对生物药物的需求日益增加，但由于其传统的生产方式（微生物或哺乳动物发酵系统），生产成本仍居高不下。不过，采用转基因植物作为重组蛋白等生物药物的生产平台可能大大提高生产规模和产量，从而显著降低其生产成本。据预测，全球第一个用转基因植物生产的生物药物可望于2005～2006年上市。随着公众认知度的提高和相关法规的逐步完善，用转基因植物生产生物药物的市场将飞速增长，到2011年，单美国市场就将达到22亿美元。 </p><p>中国新闻网</p>]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-09-19T20:51:02Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/2973706.html"> 
<title><![CDATA[生物药物:销售额快速递增产业发展迅猛zt]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/2973706.html</link> 
<description><![CDATA[<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全球权威医药市场咨询调研公司IMSHealth最新统计表明，2004年基因重组生物技术药物的年销售额已经突破400亿美元。从1998年至2003年，全球生物技术药物年销售额的增长率为15%～33%，远高于年增长率为7%～10%的传统制药业。<br /><br />　　近年来，生物制药产业之所以能够如此高速增长，主要归功于四大因素：生物技术取得了长足进步；批准上市的生物技术药物越来越多，增速远高于传统化学药物；生物技术药物具有较小的毒副作用和确切疗效；生物技术药物附加值较高。</p><p><br />　　<strong>区域发展不平衡<br /></strong><br />　　尽管发展迅猛，但生物制药产业在全球范围内的发展却极不平衡。一个国家的生物技术药物发展水平最终取决于该国的科技实力和人民的生活水平。<br /><br />　　1993年，北美（主要是美国）、欧盟和日本的生物制药产业几乎是三足鼎立，在总共84亿美元的市场份额中，三方各占20亿～30亿美元。但经过10年的发展，美国把其他国家和地区都远远地甩在了后面。截至2002年底，美国生物技术药物销售额占全球市场的58%，并且该比例还有扩大的趋势。欧盟经过最近5年的发展，其市场份额也达到了22%。但日本的生物制药发展却相对滞后，近10年来，其生物技术药物销售额一直徘徊在20亿～30亿美元之间，生物制品的种类和生产规模远不及美国。尤其是发展迅猛的抗体类药物，日本的研发能力也非常有限，到2001年只有一种治疗性抗体（OK-T3）上市。不过，最近两年日本已意识到在生物制药领域的差距，政府和公司都开始加强该领域的投入，仅2001年～2003年日本就批准了五种治疗性单克隆抗体。其他国家和地区生物制药基本上处于起步阶段。<br /><br />　　<strong>“重磅炸弹”产品不断涌现</strong><br /><br />　　在2003年6月～2004年6月期间，年销售额最大的10个生物技术药物中有9个是超过10亿美元的“重磅炸弹”，其中排在前6位的药物2004年的年销售额都将超过20亿美元。<br /><br />　　这10个药物中，促红细胞生成素（EPO）仍独领风骚，有3个产品属EPO类。但从增长势头看，EPO销售额的增长速度有放慢迹象，2002～2003年的年增长率只有4%～7%。<br /><br />　　增长势头最强劲的是抗体类产品，有4种抗体类药物进入前10位，它们的年增长率都达到了40%～70%，从而成为拉动生物制药快速增长的主力军。由于抗体分子与靶标抗原具有高度特异的亲和力，抗体类药物在治疗过程中表现出专一性强、疗效好、毒副作用小等特点，成为各大制药公司研究开发的热点领域。目前，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了17种治疗性抗体，两种受体-Fc融合蛋白抗体类药物。治疗性抗体已成为品种最多、销售额最大的一类生物技术药物，这些药物在治疗肿瘤、类风湿关节炎和抗器官移植排斥、防治病毒感染、抗血小板凝聚等方面表现出非常理想的疗效。预计2008年，还会有17种抗体类药物上市，其销售额将突破200亿美元，占整个生物制药产业的1/3。<br /><br />　　全球基因重组胰岛素类产品年销售额已超过50亿美元，成为除抗体类药物和EPO外的第三大类生物技术药物。在2003年6月～2004年6月年度销售额前50位的生物技术药物中，有11种基因重组胰岛素类产品。而胰岛素突变体产品Humalog、Lantus等由于优良的性能，成为销售额最高的两种胰岛素产品。<br /><br />　　细胞因子类药物还有一定的增长空间，不过该市场也已接近饱和，如NEUPOGEN（G-CSF）已出现负增长。总体来说，干扰素、集落刺激因子、EPO等这些细胞因子类产品已上市10多年，市场非常成熟，因此其增长势头比较平稳，年增长速度一般在5%～10%左右。<br /><br />　　值得一提的是，销售额位于前10位的生物技术药物中有8种产品是哺乳动物细胞表达的。动物细胞大规模培养技术已成为生物制药中最关键的产业化技术。除用药剂量极小的EPO-a，其余六种动物细胞表达的生物技术药物在国内均无能力生产。在此方面，中国与欧美的差距已经越来越大。</p>]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-09-19T20:47:09Z</dc:date> 
</item> 
<item rdf:about="http://bigboy2005.bokee.com/2973590.html"> 
<title><![CDATA[抗癌新药埃博霉素(Epothilone)简介]]></title> 
<link>http://bigboy2005.bokee.com/2973590.html</link> 
<description><![CDATA[&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 埃博霉素(Epothilone)是由微生物粘细菌产生 的一新型天然细胞毒化合物，与对人类不同实体瘤细胞有明显抗肿瘤活性的紫杉醇在生物学上具有相似性，以同样方式诱导微管蛋白多聚体形成超稳定态，阻碍有丝分裂，阻止肿瘤细胞繁殖。而且埃博霉素在许多方面优于紫杉醇，例如：它由微生物产生，具有通过微生物发酵大规模生产的潜力；水溶性好； 结构比紫杉醇简单，具有良好的化学修饰潜力；对紫杉醇耐药的肿瘤细胞具有高活性。 这些特征使得埃博霉素被认为是紫杉醇的更新换代产品，是极具市场潜力的新型抗癌新药。 因此，自从1995年发现埃博霉素的抗癌活性后，其得到了包括化学、生物学、医药学等多方面的广泛而深入的研究。根据目前的研究水平，预计这类药物在3－5年内将投放市场。]]></description> 
<dc:subject><![CDATA[生物制药]]></dc:subject> 
<dc:creator><![CDATA[小慧]]></dc:creator> 
<dc:date>2005-09-19T20:37:18Z</dc:date> 
</item> 

  
</rdf:RDF> 