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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
生物体中时间与空间的有序性,很可能是物理学非平衡相变中最为完美的特例。这一点首先是由I.Prigogine指出的。H.Haken认为激光的物理机制沟通了物理学与生物学。去年年底由H.Frohlich主持的“生物学中的相干激发”国际学术讨论会突出地指出了相干相互作用在生命现象中的重要意义[1]在生物学中相干合作现象的重要性显然比(首先是生物化学)至今已放了解和接受的要大得多。 由长波如无线电波、微波直至可见与紫外光都可在生物体中找到有序性的组织形式。光子统计的测量结果表明,一切生物机体细胞发射的“超弱”光子辐射至少具有部分的相干…  相似文献   

2.
量子物理学是二十世纪初发展起来的新学科,它主要研究的是微观粒子的运动.由于它提出了一些新概念,与我们大家比较熟悉的经典物理概念相差很大,有很多论点被认为难以理解,因而成为初学者的困难.真是这么难吗? “我不相信学习量子物理学比学习物理学其它部分在实质上会更困难”,一位美国教授E.H.威切曼这么说.他编写了一本教科书《量子物理学──伯克利物理学教程第四卷》,现已由复旦大学物理系译成中文出版. 威切曼在序言中指出,过去许多人认为量子物理学“神秘”的原因有两个:一是“经典观点的成见”;一是“实验图象不完整”.他认为,今天…  相似文献   

3.
中国生物物理学的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈润生 《物理》1992,21(8):476-478
长期以来由于生命现象的复杂性,人们一直认为它和物理科学是相互独立难以沟通的两大领域.早在一百多年前意大利解剖学家Galv-ani就证实动物体内有生物电,此后德国物理学家Mayer指出光合作用的本质是能量转换过程,物理学家亥姆霍兹从物理学观点研究了肌肉收缩、神经传导以及听觉和视觉的物理学,同时人们也把显微镜、X射线等物理技术与设备应用于医学中,但直到本世纪初,生物学与物理·学的结合都是不够深入和系统的. 中国物理学会成立的60年里,情况发生了本质的变化.在世界范围内现代物理学实验方法进入了生物学,从而根本上改变了生物学的实…  相似文献   

4.
物理学与现代科学技术的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯端 《物理》1992,21(1):2-8
本文的第一部分论述了物理学与数学、天文学、化学、生物学和地球科学之间的关系,强调了它们之间的相互作用既对物理学有利,也促进了其他学科的发展,而且在往会导致自然科学领域中的重大突破.本文的第二部分论述了物理学与现代技术之间的关系,指出了它们之间的相互作用有两种模式,即技术先导或物理学先导,但强调了物理学在现代技术中的先导作用,并以能源、材料和信息等技术中的一系列实例。阐述了物理学在创建和发展新技术中所起的关键性作用.  相似文献   

5.
向义和 《物理》2002,31(11):741-746
《生命是什么 ?》是杰出的奥地利物理学家薛定谔 (ErwinSchr dinger ,1887— 196 1)根据他在 194 3年对Dublin三一学院高年级学生的演讲而写成的 ,次年由剑桥大学出版社予以出版 .在本书中 ,薛定谔把物理学和生物学结合起来 ,用物理学观点深刻地分析了基因的性质 ,揭示了基因是活细胞的关键组成部分 ,指出生命的特异性是由基因决定的 ,以及要懂得什么是生命就必须知道基因是如何发挥作用的 .1 基因概念的历史发展186 5年 ,奥地利修道士孟德尔 (GregorMendel,182 2— 1884 )在他的《植物杂交实验》论文中…  相似文献   

6.
以应用物理学及数学对称性原理为基础,晶体学是一门典型的多学科综合交叉学科。2014年是德国物理学家劳厄(von Laue)因为首次进行X射线穿过矿物晶体得到衍射现象的实验从而荣获1914年诺贝尔物理学奖一百周年纪念,也是联合国教科文组织将2014年确定为"国际晶体学年"的一年。文章简要地回顾了X射线晶体学发展壮大的百年历史,重点展望了结构生物学中最为重要的分支——蛋白质晶体学的发展及前景。特别介绍了中国近年来蛋白质晶体学的快速发展及其在世界上的崛起。最后,以作者所在实验室的一个结构生物学研究课题——Caspase-6的结构与功能研究为例,较为详细地介绍和阐明了蛋白质晶体学在结构生物学研究中的一些实验细节、可能遇到的困难及研究思路,指出了物理学原理及原子水平的动力学性质在进一步阐明蛋白质结构与功能研究中的重要性。  相似文献   

7.
动力学的研究在自然科学领域中是很重要的,我们熟悉的物理学中动力学部分在物理学发展史上就占有特殊重要的地位。然而,生物学领域中的动力学似乎尚不为人们熟知,实际上,生物过程的机制和发展同样离不开动力学原理.  相似文献   

8.
由于生命科学的迅速发展以及其与物理学之间的相互渗透,一门处在生物学、医学与电介质物理学之间的边缘学科──生物电介质物理学的雏形正在形成. 自七十年代末以来,由于时域波谱学(timedomain spectroscopy)方法用于生物体系的测量研究,使生物电介质物理学有了很大的发展.由微型计算机控制的时域波谱仪能够迅速、无损伤和连续地对生物细胞、组织和器官进行测量,在很大程度上降低了测量的误差,提高了测量数据的精确度和可靠性,使人们对电磁波在生物组织中的传播规律、电磁波与生物组织的相互作用以及生物组织的介电性能等方面有了进一步的了…  相似文献   

9.
 动力学的研究在自然科学领域中是很重要的,我们熟悉的物理学中动力学部分在物理学发展史上就占有特殊重要的地位。然而,生物学领域中的动力学似乎尚不为人们熟知,实际上,生物过程的机制和发展同样离不开动力学原理.  相似文献   

10.
赵保路 《物理》2007,36(8):579-583
自由基生物学与物理学关系密切,没有物理学关于电子的理论和检测技术,就没有自由基生物学今天的辉煌,没有自由基生物学与物理学的结合,也许至今大部分人都还不知道什么是自由基。文章从自由基生物学的发展讨论物理与生物学的关系。  相似文献   

11.
物理学与高机关报技术产业   总被引:1,自引:0,他引:1  
宋菲君 《物理》2002,31(7):407-408
20 0 0年 12月 ,在德国柏林举办的第三届世界物理学大会的决议[1] 中非常精辟地指出 :“物理学是其他科学和绝大部分技术发展的直接的或不可缺少的基础 ,物理学曾经是、现在是、将来也是全球技术和经济发展的主要驱动力 .”该决议并指出 ,2 1世纪是一些非常重要的研究领域 ,包括新能源、新材料、信息技术、交通运输、健康和环境等 ,这些领域中的科学成果和技术的进步将与物理学中完善的知识基础密切相关 .2 0世纪后半叶 ,一场起源于物理学进展的新技术革命 ,席卷了整个科技界和工业界 .在这场巨大而深刻的革命中 ,以微电子和光电子为发展方…  相似文献   

12.
2000年12月,在德国柏林举办的第三届世界物理学大会的决议[1]中非常精辟地指出:"物理学是其他科学和绝大部分技术发展的直接的或不可缺少的基础,物理学曾经是、现在是、将来也是全球技术和经济发展的主要驱动力."该决议并指出,21世纪是一些非常重要的研究领域,包括新能源、新材料、信息技术、交通运输、健康和环境等,这些领域中的科学成果和技术的进步将与物理学中完善的知识基础密切相关.  相似文献   

13.
 生物物理遗传学是生物物理学与遗传学相互交叉、相互渗透而形成的一门新型边缘学科.它拓展了物理学的应用领域,也为生物学特别是遗传学提供新的研究方法.本文拟对生物物理遗传学作一简介.  相似文献   

14.
从《BIO-X》计划看物理学在21世纪生命科学发展中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
林克椿 《大学物理》2001,20(9):1-6,17
在简述20世纪物理学和生物学交互融合、推动了生命科学现代化方面的成就之后,着重介绍了国外为了更进一步有计划地推进生命科学发展而提出的所谓《BIO-X》计划,并以蛋白质组学、单分子与纳米技术在生物学中的应用、神经生物学、技术的研究和计算生物学为例,说明物理学在21世纪将继续在生命科学中发挥更大的作用,由此说明学科间的融合已成为自然科学发展的必然趋势。  相似文献   

15.
 现代生物学的发展离不开物理技术的应用,物理学科的研究方法、思维方式具有通用性与普遍性的特点,物理学研究中的基本方法对生物学的研究有着非常重要的借鉴作用。而生物学的发展又为物理技术的应用提供了新的领域,扩大了物理研究的空间。从将小的发射机安放在动物体上进行跟踪,研究动物活动规律,到利用放射性物质的半衰期测定物体的寿命,医学中的B超、X光透视、CT断层扫描等检查手段,生物电、人体辐射、温室效应等自然现象,都是物理学与生物学知识的综合应用。在物理教学中渗透生物学科中的应用,对学生理解现代物理知识和培养应用创新能力都有深远的意义。  相似文献   

16.
20世纪60年代初从事农林院校物理教学,教的是“纯”的物理,不被重视.我一怪领导没有创造更好的教学条件;二怪专业课教师遇到物理学就绕着走;三怪学生不懂得什么是最重要的,总想跳出农门另谋他就.三心二意中偶然涉足农业科学研究,发现农业科学、生物科学各个领域都是物理学的广阔天地.生物学为物理学提供机会,物理学为生物学输送理论、思维和手段,从中悟出要教好农业院校的物理学,功夫在物理外.便开始热心于物理学与生物学的结合.不过,那时还是“麻袋里装的萝卜白菜”──物理学理论加生物学实例的混合,于是开始自学生物…  相似文献   

17.
固体物理学是物理学中最重要的学科之一。它的重大科学意义在于:在这个领域内的研究能够发现固体中的新过程、新性质,并弄清楚它们的物理本质和机理。这些结果又给研究物质的性质提供了新的方法,从而对所有自然科学中的实验方法的进一步发展起着重大作用。实际上,在研究固体进程中所建立的科学实验方法现在已经在物理学、化学、地质学和生物学的若干部门中得到最广泛的应用。指出一点就足以说明问题了,例如几种磁共振方法已经稳固地进入现代自然科学的“武庫”。  相似文献   

18.
物理学与生物学——生命的结构和生命的基本过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
 一、物理学与生物学:历史上的一对姐妹物理学和生物学有许多共同起源,它们相互促进、共同发展。物理学新方法的发展常常导致生物学的跳跃式进步;相应地,也有许多生物学的新发现促使物理学新规律建立的生动例子。物理学促进生物学发展的一个例子是高分辨率显微镜的建造。1670年前后,荷兰德福特市的商人兼博物学家列文虎克建造了世界上第一台高分辨率显微镜。他用这台显微镜第一次观察并逼真地绘制了细胞。他的观察结果否定了亚里士多德的理论,亚里士多德认为生命起源于有机物的简单混合。值得注意的是,在列文虎克发现细胞200年以后,生命的细胞理论才被普遍接受。  相似文献   

19.
 物理学是一门基础学科,在现代社会中,由物理学孕育出的新技术已渗透到生活的各个角落.进入20世纪以来,物理学与其他学科的交叉表现得日益明显和复杂,以至人们往往忽视了其中的科学根源--物理学原理.  相似文献   

20.
1983年原子与分子物理学及其应用讨论会已于10月26日-30日在桂林举行.来自全国的一百多名物理学工作者汇聚一堂,评述和讨论了原子分子物理学及其应用在国际上的现状并检阅了我国近年来这方面的进展.会上报告的论文包括大会报告及分组报告,内容有原子与分子物理理论、实验原子与分子物理和激光化学等方面的专题报告共58篇. 原子分子物理学是现代物理学中历史最悠久、应用很广的学科.它的每一进展,不仅将加深人类对原子和分子性质的认识,还会促进其它科学技术领域时发展,诸如激光技术、化学、生物学、核能技术、材料科学、表面科学等. 激光的…  相似文献   

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