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“无序科研”与“有序科研”,哪个模式好?

“无序科研”在此指没有组织的科研,研究方向和目标不固定,科研人员自由发展,各自为战。 “有序科研”在此指有组织的科研,有长期坚持的研究方向,有明确的要攻克的目标,并有固定的研究团队。一个人沿着一个方向长期坚持研究下去,直至攻克目标,也算有序科研。 我国高校和科研院所的科研多为“无序科研”。科研人员爱干啥干啥,自己根据需要找课题做,拿到什么课题就研究什么,以拿科研经费和发论文为目的。单位也不管,只要有论文就行。这种科研模式好像不太成功,因为改革开放以来,经济成就是巨大的,但科研成就与科研人员的数量和经费不太匹配,研发的核心技术较少。 “有序科研”似乎更能获得突破,因为目标明确,并能长期攻关,就像华为公司那样。因此,这种模式也可称“华为模式”。美国的第一颗原子弹就是加州大学伯克利分校奥本海默教授领导的攻关团队研制出来的。我国的两弹一星以及屠呦呦获诺贝尔奖的科研成果也是通过这种科研模式攻克的。几乎所有重大科技成果都是“有序科......阅读全文

“无序科研”与“有序科研”,哪个模式好?

  “无序科研”在此指没有组织的科研,研究方向和目标不固定,科研人员自由发展,各自为战。  “有序科研”在此指有组织的科研,有长期坚持的研究方向,有明确的要攻克的目标,并有固定的研究团队。一个人沿着一个方向长期坚持研究下去,直至攻克目标,也算有序科研。  我国高校和科研院所的科研多为“无序科研”。科

癌症“魅影”:寻找无序中的有序

  无序蛋白指得是一部分没有稳定三维结构的蛋白质。因为没有绝对稳定的状态,经常参与调控细胞各成分的相互作用,如DNA的转录等。然而,它们的错误表达也可能造成细胞的变化,引起癌症等严重的疾病。  日前,美国麻省理工学院化学系博士后林星程等人在《生物分子》期刊上发表了一篇论文,研究人员运用分子动力学模型

物理所实现磁场对氢键无序-有序相变的调控

  氢键是一种以氢原子为媒介的化学键,广泛存在于气态、液态和固态物质中。在一些含有氢键的晶体中,随着温度的降低,热涨落被抑制,氢键集体发生动态无序到静态有序的相变,同时伴随着晶体结构和对称性的变化,并可能产生铁电或反铁电有序。通常,氢键无序-有序的相变过程对外加磁场不敏感,因此,人们难以利用磁场来有

在单原子水平上解密化学有序/无序态同材料性质的关系

  完美的晶体在自然界是不存在的。现实中的材料往往存在缺陷,和化学有序/无序态,例如晶界,位错,界面,表面重构以及点缺陷。这些缺陷严重影响着材料的性质和功能。尽管材料的定量表征方法被快速建立,但精确处理有序/无序排列的三维(3D)原子和晶体缺陷对材料性质的影响仍是一大挑战。与此同时,量子力学计算方法

科研人员证实高熵合金中化学中程有序结构的存在

高熵合金是基于多个主要金属元素设计思路得到的一种合金材料,迄今一直在关注一个基本的问题,即在微观结构方面,高熵合金与传统合金相比究竟有什么不同。材料科学研究的一个核心内容是结构与性能的关系,这个关系在高熵合金中变得复杂起来,这是由于局域发生的焓的涨落与焓的交互作用,形成了原子尺度的成分与结构,包括化

Science:蛋白无序?但有功能

  Rohit Pappu和他的两位同事在9月20日《科学》(Science)杂志上的一篇perspective文章中,揭示了一大类没有遵循结构-功能范例的蛋白质。这些所谓的内在无序蛋白质无论整体或部分均不能折叠,但它们是具有功能的。   近期我们坐下类与圣路易斯华盛顿大学生物系统工程学中心的

Nature解析多功能的无序蛋白

  精密折叠的结构,给蛋白赋予了多重功能。不过,细胞中也存在不少未折叠的松散蛋白,这些无序蛋白IDP(intrinsically disordered protein)也能执行多种功能。本周的Nature杂志上,Scripps研究所(TSRI)的科学家们,阐述了一个重要IDP实现多重功能的策略,

高校如何有序复工?

  2019年底,某就业平台整理了国内部分高校公布的2020年寒假起始时间以及时长,结果显示,时间最长的寒假达到了52天。对此,该平台表示“羡慕得让人面目全非”。  然而,谁也没有想到,一场突如其来的新冠肺炎疫情,让国内所有高校直到今天都没有迎来师生返校的那一天。曾经对于超长寒假的羡慕,早已变成了对

我国科研团队研制出大尺寸高性能有序结构仿生材料

  最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队在单相羟基磷灰石超长纳米线自组装快速制备高度有序柔性生物材料的研究工作基础上,制备出羟基磷灰石超长纳米线/聚丙烯酸钠准液晶态浆料,再通过简单的针管注射方法将浆料注入乙醇中,成功研制出兼具羟基磷灰石超长纳米线有序阵列结构和“砖块水泥层状有序

通过拉曼光谱逐个探究无序蛋白分子

  天然无序蛋白具有独特的结构特点,参与许多重要的生理与病理过程,还与一些神经退行性疾病的发生和发展有着密切联系。其中,α-突触核蛋白(α-Syn)的单体在自然状态中不形成稳定的蛋白质二级结构,而是自发地从某一种二级结构转变为另一种二级结构。有些情况下,α-突触核蛋白从一些不太稳定的低聚体转化成不可