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为了遇见20年后的“理想人才”

编者按 自改革开放、高考恢复后,中国高等教育迎来了长达40年的快速发展期,其中,尤以1999年高校扩招为分水岭。这期间不论是发展速度,还是发展历程,都是在世界高等教育发展史中并不多见的。 40年间,中国高等教育克服多重困难,取得诸多成就,而这些成就也为未来中国高等教育的发展打下了坚实基础。 40年前,当时入学的大学生如今行将进入暮年,但他们中的很多人用自己的半生付出,定义了当今“精英人才”的标准。如今,“00”后已经进入大学,他们也将是未来数十年间中国“精英人才”的主体。 那么,未来高等教育要如何发展,才能追得上时代发展所需要的“精英人才”的脚步?为此,我们试图寻找答案。 ◎潘懋元 中国高等教育学的奠基人、厦门大学教育研究院名誉院长 ◎郭传杰 中国科学技术大学原党委书记、国际欧亚科学院院士 ◎顾海良 教育部社会科学委员会副主任、北京大学博雅讲席教授 ◎马陆亭 教育部教育发展研究中心战略部主任 ◎别敦荣 厦门......阅读全文

为了遇见20年后的“理想人才”

  编者按   自改革开放、高考恢复后,中国高等教育迎来了长达40年的快速发展期,其中,尤以1999年高校扩招为分水岭。这期间不论是发展速度,还是发展历程,都是在世界高等教育发展史中并不多见的。   40年间,中国高等教育克服多重困难,取得诸多成就,而这些成就也为未来中国高等教育的发展打下了坚

培养行业精英人才的理想主义试验田

直到现在,陈峻松都还清楚地记得几年前自己参加一次行业峰会时,一位企业高管对与会嘉宾说的一句话。“他觉得中国的商学院教育落后于商业实践10年。”接受《中国科学报》采访时,陈峻松坦言自己听后心里有点不是滋味,但又不得不承认,从某种程度说,这句话也有几分道理。“毕竟当时有的商学院老师还在拿着10年前的案例

核能供热:理想照进现实

   谈霾色变的季节又来了。雾霾让本该得瑟的北方人对整个供暖季都“累觉不爱”。  目前,我国供暖能源结构依然以煤炭为主,供暖系统中有60%以上的热源来自于燃煤锅炉或燃煤的热电生产。然而,供暖燃煤造成大量污染物的排放,将“供暖季”变成了“雾霾季”。有没有一种技术,在保证室内环境温度的同时还能保护室外环

免疫疗法的理想与现实

  著名历史学家、上海交通大学历史系教授曹树基在5月7日上午新开了微博,聊的不是历史,却是“免疫疗法”。  一周前,国家卫生计生委在视频会议中重申,自体免疫细胞治疗技术在2015年施行的最新规定中,属于临床研究,不能进入医疗临床应用。  曾在我国遍地开花的免疫细胞疗法就这样被“一剑封喉”。  这让曹

理想气体状态方程

理想气体状态方程,又称理想气体定律、普适气体定律,是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、物质的量、温度间关系的状态方程。它建立在玻义耳-马略特定律、查理定律、盖-吕萨克定律等经验定律上。其方程为pV = nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而

理想气体方程的应用

计算气体所含物质的量从数学上说,当一个方程中只含有1个未知量时,就可以计算出这个未知量。因此,在压强、体积、温度和所含物质的量这4个量中,只要知道其中的3个量即可算出第四个量。这个方程根据需要计算的目标不同,可以转换为下面4个等效的公式:求压强: p=nRT/v求体积: v=nRT/p求所含物质的量

施一公:人才培养应从项目人才向高端人才转变

  清华大学生命科学院院长施一公6月27日在北京举行的2010北京论坛暨中国留学人员回国创业与发展论坛上表示,新中国建国60年来培养了大批的项目人才,大批的项目人才支撑着中国科技的发展。但是从长远来讲,中国需要高层次人才。  欧美同学会2010北京论坛暨第五届中国留学人员回国创业

理想的分子标记有哪些要求?

  理想的分子标记必须达以下几个要求:⑴ 具有高的多态性;⑵ 共显性遗传,即利用分子标记可鉴别二倍体中杂合和纯合基因型;⑶ 能明确辨别等位基因;⑷ 遍布整个基因组;⑸ 除特殊位点的标记外,要求分子标记均匀分布于整个基因组;⑹ 选择中性(即无基因多效性);⑺ 检测手段简单、快速(如实验程序易自动化);

单通道移液器理想的功能特点

 单通道移液器集中运用了基于操作与人体工程学的设计以及先进的创新性材料。单通道移液器是所有偏好使用中央移液按钮的科学家所需要的能够满足实验室超高要求的的手动移液器。    单通道移液器具有生命科学用户所需的所有特点:坚固的结构,单手操作,整支灭菌,zui高的度,以及简易校准技术确保长时间的使用的可靠

理想电阻器的相关叙述

  在一个理想的电阻器里,电阻值不会随电压或电流而改变,亦不会因电流的突然变动而改变。真实的电阻器无法达到这一点。现今的内部设计使电阻器在极端的电压或电流(以至其他环境因素,例如温度)下能表现相对小的电阻值变化。  现实电阻器的限制  每一个电阻器均有其承受的电压或电流的上限(主要取决于电阻器的体积