美国emory大学医学院魏玲教授
㈠ 埃默里大学的学校排名
埃默里大学(Emory University),建于1836年,世界顶尖私立研究型大学,美国版大学协会成员,是美国小班制本科精英教育权代表院校之一,有”新常春藤“的美誉,曾产出24名罗德学者 。
埃默里列2019U.S. News美国最佳大学排名第21, 2019福布斯美国大学排行榜第55 ;2019世界大学学术排名第101-150 ,2020THE世界大学排名第80 ,2020QS世界大学排名第156 ,2020U.S. News世界大学排名第71。
㈡ 单核细胞绝对值高对人体有害吗
一般单核细胞的增高主要见于感染性疾病,所以医生给你开一些抗病毒的药物也没有什么,我个人认为开一些抗炎药物也是可以的,主要还是炎症的表现,不用担心,按时吃药最多一周时间就可以好了。再吃一些水果,多喝水就可以了。
疾病描述
简称SVI。潜伏期非常长的病毒感染性疾病的总称。也称为迟发性病毒感染症。发病以后病情进展相当迅速且几乎不会好转而死亡。多侵犯哺乳类的中枢神经〔水貂的脑病、羊的痒跃病(Scarpie)、人的Kuru及亚急性硬化性全脑炎(Subacutescleros-ing pancephalitis等〕,也有像羊的Visra和Maedi引起的肺炎,水貂阿留申病(Aleutian disease)引起的肾炎等。潜伏期长的原因还不清楚,考虑是病毒和宿主之间复杂的相互作用所致。近年来从人的SSPE患者脑中最早分离出麻疹病毒等不断积累丰富的资料。另外对羊的Scrapie的病源,有DNA型的类病毒(viroid)说。
[编辑本段]免疫研究
��2006年12月28日,《自然》杂志的网站上将报道由美国Dana-Farber 癌症研究所和爱默蕾大学的研究者们的新发现。他们发现老鼠的CD8T细胞驱动的免疫效应是由一个基因导致。这个发现使得改善病人CD8细胞耗尽的可能性有所提高,并能提高针对包括肝炎和艾滋病的慢性病毒感染的免疫系统防御水平。
��“应对病毒感染的CD8T细胞被发现具有能对遇到的病毒的“记忆”功能,因此它们可以对这些病毒的新感染快速反应,”该研究的作者-Dana-Farber研究所Gordon Freeman博士说。然而,在慢性病毒感染的情况下,记忆性细胞会逐渐耗尽并丧失对病毒反应的能力,为什么会在分子水平上发生这样的情况,目前还不清楚。另一主要作者-爱默蕾大学的Rafi Ahmed博士补充到。
��为了找到原因,Gordon Freeman与其同事们做了一个“微序列”的实验,检测了老鼠的正常记忆性CD8T细胞和 “耗尽”情况下细胞的上千个基因的活性。他们发现,一个称PD-1的基因在“耗尽”型细胞中活性更高。
��从以前的研究中得出,PD-1与CD8细胞的特异的一种受体有关,作为接受来自其他细胞信号的小口袋存在。在2001年,Freeman与其同事们研究发现,当PD-1受体结合到PD-L1分子上时,免疫系统应对感染的反应会减弱。Freeman研究组制备出抗体来阻断这个反应。
��“当共同作者-Wistar 研究所的John Wherry在微序列试验中发现高水平PD-1基因时,我们想到,是否就是它导致了CD8细胞的耗尽?”Freeman说,他也时哈佛医学院的助理医学教授。“我们发现老鼠的耗尽CD8T细胞中存在着明显大量的PD-1受体,阻断了PD-1/PD-L1的结合,使得细胞应对感染的反应激活。
��尽管还不知道为什么CD8细胞会变得耗尽-大约感染开始一个月后开始。科学家们认为可能是身体系统的一部分,在感染后自然地终止免疫反应。如果持续时间过长,免疫反应可能会损害正常或健康组织。在老鼠的试验中,CD8T细胞会再次恢复,只要研究人员持续给予PD-1/PD-L1阻断物,也因此免疫系统失常的可能性就变得很小。
��人CD8T细胞和老鼠的有相似的机制,新发现能提供一个治疗慢性病毒感染的简单免疫途径。Freeman实验室也在研究,在艾滋病感染的个体及众多类型的的肿瘤病人中,抗癌T细胞是不是也有所减少。
��“这项工作的潜在应用是非常广泛的,”Freeman强调说。值得一提的是,最近他和他的同事们接受了比尔盖茨的“全球健康重大挑战基金”的资助,并将进一步开展丙性肝炎感染的研究。
[编辑本段]反应方式
发明疫苗或治疗传染病面临的最主要问题在于,慢性传染病能逐渐阻止免疫T细胞的反应能力。现在,由美国Emory大学领导的研究人员领导的一个研究组揭示出了慢性病毒感染疾病逃脱免疫反应的重要方式。这项研究的结果发表近期的PNAS(《美国国家科学院院刊》)的网络版上。
研究人员通过使用小鼠模型,发现一种慢性淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒(LCMV)能够攻击一种淋巴器官中被称为纤维原网状细胞(FRC)的基质细胞。而急性病毒则对FRC没有影响。
FRC为免疫细胞提供移动和与淋巴器官(脾脏、淋巴结)中其它免疫细胞作用的三维网络。FRC对于免疫反应的发动很重要。科学家发现FRC感染的传播将导致这一重要基质细胞功能的破坏。去年Emory科学家Rafi Ahmed领导的小组发现在老鼠中,另一种针对慢性感染的免疫反应路径被中断——这是称为PD-1的阻断慢性LCMV反应的路径。
研究组发现FRC感染或许和之前发现的PD-1路径有关。PD-1的主要配合体PD-L1在FRC感染后增加了。PD-1路径或许会阻止CD8+T细胞和FRC之间的相互作用,防止脾脏中FRC结构的破坏。这能帮助病毒持续感染FRC,造成慢性长期的病毒存在。
淋巴细胞脉络丛脑膜炎(lymphocytic choriomeningitis,LCM)是由淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒引起的中枢神经系统感染。症状轻者似感冒,少数典型者可出现脑膜炎症状。一般病情轻,病死率极低。尸体检查报告极少,故病理改变不详。
严重脑膜炎病例死亡后,尸检发现大脑皮质、延髓、桥脑和小脑皮质有广泛的血管周围单核细胞浸润。用免疫荧光法在脑膜和脑皮质的神经细胞中检出病毒抗原,说明病毒可以直接侵犯神经细胞。
本病是家鼠固有的病,人因食入病鼠尿、粪污染的食物或吸入污染的尘埃而受染。人类发病者不多,但在世界分布较广,欧洲、美洲和亚洲等地均有发病,中国也曾有过少数病例报告。此外,实验室工作者也可能受染。
淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒属沙粒病毒科。人类受染后,多表现为隐性感染,也可以发病。潜伏期为6~13日。有三种临床表现:类似流感或非神经系统感染、无菌性脑膜炎和脑膜脑脊髓炎。以前二者常见。类似流感型表现发热、倦怠、食欲减退、头痛、肌痛、流涕,有时咽痛、关节痛、咳嗽、畏光、呕吐和出现皮疹,伴有白细胞和血小板减少。病程持续4~7日,可痊愈。脑膜炎型开始时也有类似流感的症状,但是在病程中可再度发热,伴有头痛、呕吐和脑膜炎的体征,如颈强直和病理反射。脑脊液的改变是淋巴细胞增加,蛋白质含量增高,脑脊液中含有病毒。病程持续数周,可以痊愈。极少数严重病人发生昏迷和死亡。少数病人可以有后遗症,例如帕金森氏综合征等。本病毒感染还可以引起畸胎、流产和新生儿脑积水等。
在发热时,血中有病毒。在中枢神经系统感染时,脑脊液中存在病毒。检测急性期血清和脑脊液中的IgM抗体,可作为早期诊断的方法。中和抗体出现较晚,持续时间较长,滴度不高。
目前尚无特效疗法,可以采用对症治疗和支持疗法。灭鼠是预防本病的主要措施。
㈢ 埃默里大学是一所怎样的大学
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埃默里大学(Emory University)坐落于佐治亚州的世界名城亚内特兰大,不仅是美国容东南部最好的大学之一,也是在世界上享有顶尖声誉、财富和影响力的顶尖名校。该校创建于1836年,由于可口可乐公司的创办人曾捐巨资兴建该校,因此该校又有“可口可乐大学”的称号。埃默里大学拥有全美最好的商科、法学、医学及护理课程其中商学院本科课程在著名杂志《商业周刊》里位列全美第三,公共护卫生学院位列全美第六。它的英语、心理学、政治和历史系也都非常优秀。另外,矣默里大学与佐治亚理工大学还合作推出了双学位课程,这个项目里学生前三年在埃默里大学进行通知教育,达到一定学分和成绩要求之后,后两年在乔治亚理大学同时颁发工程学士学位。不过这个项目对学生的要求非常高,每年只有全美国乃至全世界最优秀的文理兼顾全才型学生方可入选该项目。
㈣ 张立新的国际合作与交流
在国际相关学术会议上应邀做了多次大会和特邀报告。
受国际伯杰氏董事会委托,负责承办在北京举办的“伯杰氏国际系统微生物学学会(BISMiS)成立大会”(2011 年5 月19-23 日);
受“香山会议”委托,负责承办主题为“海洋微生物来源的创新药物前沿研究”的香山科学会议(2011年5 月23-25 日)。
应意大利高登研究--结核药物发展的会议组委会邀请,作报告(2011年7月3日-8日)。
2011年10月美国举办的the International Chemical Biology Society,并作报告;
2011年10月30日在北京举办的17th International Biophysics Congress大会,并作报告;
2011年12月11日在墨西哥举办的16th International Symposium on the Biology of Actinomycetes大会,并做大会报告。
2012年2月4日-10日在美国圣地亚哥举行的第一届“药物靶点的生物学研究”会议(Drug Target Biology of the first conference),作为分会主席并作报告。
2012年4月20日-25日,出访美国哈佛医学院,并参加有关新型抗结核药物研究的科学会议。
2012年8月6日-11日:赴美国圣托马斯(ST.THOMAS)参加第50届美国传染病协会(IDSA)年会,在大会上做报告,题目为:系统分类学指导下的从天然产物中筛选抗TB药物研究。
2012年9月27日-28日,受加拿大哥伦比亚大学Yang Decheng教授邀请参加杰姆斯·霍格研究中心研讨会(UBC James Hogg Research Centre’s Seminar Series),并做报告。
2012年10月17日-18日,应德国巴斯夫公司副总裁Oskar Zelder 博士邀请,参加巴斯夫生物科学研讨会(BASF Bioscience Symposium),作大会报告“从天然产物中发现潜在的抗感染药物的生物前景”,会后19日前往德国萨兰大学与Rolf Müller教授讨论合作事宜。
2012.11月14日-17日,赴美国宾夕法尼亚州卡内基梅隆大学参加“新型抗结核药物研发的系列科技会议”。
曾经指导的研究生边疆、孙诺、裴刚、傅成章被邀请参加了2008 年“美国ASM 抗感染性疾病大会”并做大会板报交流。其中博士毕业生傅成章曾被邀请参加在澳大利亚举行的“国际环境微生物学大会”2008年年会并做大会板报交流,2011年获得德国的红宝(Houblt)基金;博士研究生童垚俊于2011年10月应日本东京大学医科学研究所所长清野宏的邀请参加第七届国际学生论坛。本人指导的博士生卓英、任彪曾受英国维康基金(The Welcome Trust)资助参加John Innes Center 举办的Summer School of Applied Molecular Microbiology会议。2012年3月派课题组成员代焕琴副研究员前往美国EMORY大学合作交流3个月,学习蛋白纯化和高通量筛选技术。2012年11月派课题组成员刘雪婷副研究员去美国加州大学合作交流半年,学习样品制备和质谱成像技术。
英国阿伯丁大学Marcel Jaspars获特聘研究员计划资助,来本课题组进行学术交流,指导研究生工作。尼日利亚博后Abion 获得TWAS-CAS奖学金资助来本组学习交流一年,印度Bolla Krishna博后2011年也获得次此项奖学金资助,2009年5月完成博后工作后回国。埃及Wael M. Abdel-Mageed博士于本年度8月份完成“外籍青年科学家”资助计划及自然科学基金项目后回国。

㈤ eromy是美国那一所大学
帖子看到回复如下:
1、应该是Emory University——是一所一流的大学!
2、Emory University概况
大学校训
cor prudentis possedibit scientia (the prudent heart will possess knowledge) 聪明人的心得知识
emory University
埃默里大学建于1836年,位于美国佐治亚州的亚特兰大,是一所历史悠久,卓有成就的综合性私立名校。埃默里大学,emory University共有学生1万多人,其中研究生1500多人。学校资金充足,总资产超过11亿美圆。由于可口可乐公司的创办人曾捐巨资兴建该校,因此该校有“可乐大学”的称号。学校奖学金较多,对于成绩优异的学生而言,获得奖学金或全免学费不是什么难事。
在2006-2008年《美国新闻与世界报导》所作的年度大学评估中,埃默里大学emory University名列全美著名研究性大学第18名。研究生院的商学院,医学院和法学院也都在全美名列前20名。而在《金融时报》的世界顶尖商学院排名中,埃默里大学emory University的戈伊祖塔商学研究院(goizueta business school)世界排名第 24位。尤其是商学院的金融学囊括了金融领域的顶尖教授,其金融学论文引用率世界排名第 4位。
2008-2009年埃默里大学emory University的研究经费超过四亿一千万美元。2009年,大学资产已达到56亿美元,是美国以哈佛为首的富豪大学俱乐部第9大成员,仅在哈佛、耶鲁、斯坦福、普林斯顿、麻省理工、密歇根、宾夕法尼亚和哥伦比亚大学之后 。
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㈥ 田波的人物简介
博士, 华中科技大学特聘教授,博士生导师,基础医学院神经生物学系常务副主任。2004年在复旦大学从师汤钊猷院士获得医学博士学位。2004-2009年先后在美国Brown大学及Emory大学做博士后,研究主要集中在肿瘤及神经系统重大疾病细胞凋亡的信号转导及分子机理研究。在近5年共在中外期刊上发表了20余篇论文,他引近300次,其中包括Nature Cell Biology,Gastroenterology,PNAS等高影响因子的期刊。2009年4月回国工作,从事神经系统发育及重大疾病中的信号转导及分子机理研究。2010年1月受聘为湖北省“楚天学者”特聘教授。

㈦ 杨辉的履历
杨辉,男,1964.10.20出生,第三军医大学新桥医院神经外科主任,医学博士,主任医师、教授、博士研究生导师。1998-2000年美国Emory大学医学院博士后和高级访问学者,还曾到德国国际神经外科研究所研修。从事神经外科工作20余年,具备渊博的专业理论知识和丰富的临床经验,手术精湛,科研创新能力强,有极强的领导和组织能力。率先在西南地区开展了立体定向和功能神经外科、神经内窥镜手术、神经导航、显微神经外科等多项微创伤神经外科新技术,使科室水平在西南地区始终保持领先地位。在颅内血管性病变、脑深部肿瘤、重型颅脑外伤、帕金森氏病、癫痫、中枢神经移植,功能神经外科和颅底神经外科,神经内镜辅助下经单鼻孔鼻蝶入路切除垂体瘤,经口腔入路切除斜坡及颅颈交界处病变的外科手术治疗方面均有很高的造诣。先后获得国家自然科学基金面上项目4项、重点项目1项;1997年获军队中青年专家基金1项;军队回国人员专项基金1项;军队科技进步、医疗成果二等奖各1项;重庆市科技进步二等奖一项;第三军医大学医疗成果二等奖一项,三等奖一项。发表论文70余篇,参编论著3部,培养硕士生14名,博士生15名。2001年被评为重庆市“十佳青年医务工作者”第一名;2002年被重庆市市委组织部、市府人事局、市科委联合确认为“重庆市神经外科专业学科学术带头人”;2002年被解放军授予总后“科技新星”;2003年作为重庆市唯一后选人入围“全国科技创新人才奖”, 2003年被授予“全军军队院校育才银奖”, 2004年被确定为“国家新世纪百千万人才工程人才”。学术任职:中华医学会神经外科分会全国青年委员;重庆市神经外科专业委员会副主任委员;重庆市神经科学会常务理事;中国人民解放军神经外科专业委员会委员;中国抗癫痫协会理事;第三军医大学科技委员会常务委员;第三军医大学学位委员会委员;美国神经科学会委员会会员;美国神经外科学会委员会会员;《Minimally Invasive Neurosurgery》特邀审稿人;《中华创伤外科杂志》英文版编委;《中国临床神经外科杂志》编委;《中国神经医学杂志》编委;《立体定向和功能神经外科》编委;《中国微侵袭神经外科杂志》编委

㈧ 富勒烯的作用
富勒烯(Fullerene) 是一种碳的同素异形体。任何由碳一种元素组成,以球状,椭圆状,或管状结构存在的物质,都可以被叫做富勒烯。富勒烯与石墨结构类似,但石墨的结构中只有六元环,而富勒烯中可能存在五元环。
各种富勒烯的结构
富勒烯是于1985年发现的继金刚石、石墨和线性碳(carbyne)之后碳元素的第四种晶体形态。其中柱状或管状的分子又叫做碳纳米管或巴基管。C60分子具有芳香性,溶于苯呈酱红色。可用电阻加热石墨棒或电弧法使石墨蒸发等方法制得。C60有润滑性,可能成为超级润滑剂。金属掺杂的C60有超导性,是有发展前途的超导材料。C60还可能在半导体、催化剂、蓄电池材料和药物等许多领域得到应用。C60分子可以和金属结合,也可以和非金属负离子结合。当碱金属原子和C60结合时,电子从金属原子转到C60分子上,可形成具有超导性能的MxC60,其中M为K,Rb,Cs;x为掺进碱金属原子的数目。K3C60在18K以下是超导体,在18K以上是导体,掺进原子数可达6个,K6C60是绝缘体。C60是既有科学价值又有应用前景的化合物,在生命科学、医学、天体物理等领域也有定的意义。碳60(C60)和碳70(C70)是最常见的,也是能够量产的富勒烯,富勒烯的 碳纳米管,巴基管
成员还有C28、C32、C240、C540。C78、C82、C84、C90、C96等也有管状等其他形状。起初人们认为这种高度对称的完美分子只能在实验室的苛刻条件下或者是星际尘埃中存在,然而1992年美国科学家P. R. Buseck在用高分辨透射电镜研究俄罗斯数亿年前的地下的一种名为Shungites的矿石时,发现了C60和C70的存在,飞行时间质谱也证明了他们的结论,产生原因未知。 非常规富勒烯尽管结构上不稳定,但是在富勒烯研究中却非常重要。因为一方面许多非常规富勒烯是合成常规富勒烯的前体和中间产物,研究其结构和性质对于了解富勒烯的形成机理非常重要;另一方面非常规富勒烯的同分异构体数目是常规富勒烯的近100倍,如果能够通过某种方式对富勒烯进行修饰使其稳定下来,则无异于打开了一座新材料宝库的大门。2000年,分子纳米结构与纳米技术院重点实验室的科研人员在日本工作期间,首次发现将两个金属钪置入富勒烯碳笼时,可以有效地稳定非常规富勒烯C66(Nature, 408, 426, 2000)。回到中国后,他们与厦门大学的科学家合作,又合成分离并表征了通过外接Cl原子而稳定下来的非常规富勒烯衍生物C50Cl10(Science 304, 699-699, 2004)。最近,该实验室科研人员又相继合成了通过富勒烯内包金属碳化物的稳定内嵌富勒烯Sc2C2@C68(Angew. Chem. Int. ed. 45, 2107, 2006)和外接氢原子的非常规富勒烯衍生物C64H4(J. Am. Chem. Soc. 128, 6605, 2006)。这些结果说明非常规富勒烯可以通过多种方式稳定下来,为研究富勒烯结构特征和探索更多的富勒烯材料奠定了基础。
物理性质的应用
润滑剂和研磨剂C60具有特殊的圆球形状,是所有分子中最圆的分子;另外,C60的结构使其具有特殊的稳定性。在分子水平上,单个C60分子是异常坚硬的,这使得C60可能成为高级润滑剂的核心材料。C60分子一出世,就有人提议用它来作“分子滚珠”,制成润滑剂。将C60完全氟化得到的C60F60是一种超级耐高温材料,这种白色粉末状物质是比C60更好的优良润滑剂,可广泛应用于高技术领域。另外,C60分子的特殊形状和极强的抵抗外界压力的能力使其有希望转化成为一类新的超高硬度的研磨材料。一种有希望的方法是将C60直接转化为金刚石,这可通过在室温下加高压来实现。1992年初,法国格雷诺布尔(Grenoble)低温研究中心的雷古埃罗等人在英国《自然》杂志上报道,通过在室温下对C60分子施以压强达200亿帕的快速非静压,可将其瞬间转化为大量人工钻石晶体。雷古埃罗等已为这种由C60快速有效生产金刚石的方法申请了专利,这使得C60可作为一种研磨材料而具有潜在应用价值,人们可以采用爆炸或其他冲击波的方法对富勒烯施加高压,生产出符合工业标准的低成本金刚石。 CVD金刚石膜 富勒烯的另一潜在的应用是它们可作为金刚石薄膜生长的均匀成核位置而起重要作用。富勒烯材料的独特性质之一是它们在较低温度下升华,对于C60,其升华点大约是600℃,这使得富勒烯在不规则形状表面上的气体沉积覆盖相对来说很容易实现。另外,由于富勒烯易溶于像苯和甲苯这样的极性有机分子溶剂,因而可以在室温下将复杂表面直接浸于制备好的溶液中,待溶剂挥发后就留下一层富勒烯分子薄膜。 1992年,美国西北大学的一个研究小组声称他们发现了一种用富勒烯结晶出金刚石薄膜的简单方法。他们使用包含C70分子的富勒烯,先在硅表面形成富勒烯薄层,然后用带电粒子轰击它,导致有利于金刚石形成的分子结构,使用化学气相沉积(CVD)方法,通过天然气与氢气的混合气体,形成许多微小的金刚石。科学家预测,对这种方法加以改进也许能够生长出电子应用中所需要的类似大块单晶的金刚石薄膜,这将使得生长金刚石单晶的梦想成为现实。据说在多晶体生长中,C70的应用使得在硅表面衬底上金刚石的生成提高了10个量级。 金刚石薄膜在军事方面具有许多应用价值,如作为装甲车表面的抗冲击覆盖层,用于制成光学(X射线,粒子束)窗口,半导体晶片,高硬度表面齿轮,金刚石-纤维合成材料,以及高温和防辐射电子器件等。 高强度碳纤维 1991年日本电气公司的饭岛发现了一种管状碳——巴基管,巴基管具有独特的几何结构和奇妙的导电性质,同时具有高抗张强度和高度热稳定性。巴基管的这种特殊的电学和机械性能使其具有巨大的应用价值。高性能纤维对于要求很高的强度-重量比的结构设计产生了革命性的影响,尤其是在需要耐高温,或者在能控制材料的电磁性能的应用领域。目前的石墨纤维已具有很高的强度、很强的柔韧性以及耐高温性能。巴基管材料具有高度的热稳定性和易变性,而且比目前的碳素纤维具有更大的抗张强度,加之其导电性能可由其结构加以调节,因而巴基管是一种比石墨纤维性能更优越的碳纤维,甚至还可能发展出强度更高、更轻巧的结构,这样使得巴基管可能在电子器件和航空、航天等空间技术领域具有巨大的应用价值。 1993年,日本电气公司基础研究室的艾贾安和饭岛在细微的巴基管中填入了铅,从而制成了迄今世界上最细的丝,这种丝只有两三个原子那么粗,具有纳米尺度。有人推测这种巴基细丝可能在电子器件制造上得到应用。理论计算表明,巴基管可吸附大小适合其内径的任意分子。科学家希望通过改变石墨层片卷曲成管的方式等方法调节巴基管的直径,使其有选择性地吸收分子,从而改变其电子及机械性能。科学家正试图制成单晶巴基管,并用巴基管造出分子水平的微型零件用于医学或其它目的。富勒烯作为一种潜在的新碳素材料已得到普遍重视,其应用领域也将不断开拓。 高能轰击粒子 C60能够得到或失去电子形成离子,带电巴基球可以用作物理碰撞的高能轰击粒子。1992年9月,法国奥塞(Or-say)核物理研究所与厄普撒拉(Uppsala)大学的研究人员用线性加速器将C60离子加速至具有近5000万电子伏的能量。由于C60离子的质量和体积均较大,高能C60离子束轰击固体靶时不能穿透固体,而是停留在表浅的位置,从而将大量的能量施放在固体表面,可以使固体在加速的同时获得巨大的能量,有助于研究高能离子轰击固体靶时产生的物理变化。C60离子轰击实验开创了物理碰撞研究的新领域.另外,C60离子束还有可能在分子束诱发核聚变的研究中得到应用。 富勒烯及其衍生物物理性质的应用是多方面的。早在1991年,阿莱芒等人发现C60络合物可以在没有金属存在的情况下表现出铁磁性特征,从而有希望开拓磁性记忆材料的一个新方向。用C60还能在CaAs晶体基质上制成C60-K3C60异质结膜,并可将其用于微电子器件等方面。随着研究的深入,富勒烯独特的物理性质将为其应用开辟一个广阔的领域。
化学性质的应用
富勒烯电化学 C60具有完美对称的足球结构,反应在其电子能级上具有较高的简并度.理论计算表明,C60分子的电子能级简并度最高可达五重。C60的最低未占据分子轨道(LUMO)是三重简并的tlu态,使得C60具有很高的电负性,它能够接受电子而形成带负电子的阴离子。高度结构对称性与分子轨道简并度结合起来,使得C60分子具有非常丰富的氧化还原性质。 由于C60分子具有较高的电离势(C60的第一电离能约为7.6eV),因此一般说来,C60的电化氧化是较为困难的,虽然也有人报道C60和C70的电化学不可逆氧化反应,但更常见的是富勒烯的电化还原.豪夫勒(R. E. Haufler)和斯莫利等首先采用循环伏安特性方法在溶液中产生了离子形式的C60。他们在实验中使用了玻璃状碳钮扣电池,并用铂丝作为反电极。C60进行的这个还原反应是可逆的,显示出使用电化学方法生产稳定的“富勒烯化合物(fulleride)”盐的可能性。这可能导致新材料的发现,并可能制成一类新的可充电电池。C70和C60的电化学行为几乎是相同的,在合适的溶剂中C60能够被还原成六价离子,与理论预测的C60能接受6个电子于很困难的匀质大块化合物的还原中。 巴德(A. J. Bard)等首先进行了铂电极上C60膜的电化学研究,这种膜的电化学性质是较为复杂的,并具有不可逆性。查伯(Y. Chabre)等人采用全固态电化学电池和聚合物电解质成功地将锂掺入C60中,实验确定在连续加入电子过程中LixC60中的x值为0,5,2,3,4和12,最后的Li∶C的比例达到相当于Li12C60即LiC5,这是Li嵌入石墨化合物中的饱和值。查伯等还研究了固态C60电极上钠的电化学嵌入过程.C60的固态电化学研究为生产掺杂富勒烯化合物提供了新的途径。 C60还容易发生电化学加氢反应.C60电极能够通过氢而发生电化学充电反应,而生成的C60Hx可以以很高的效率放电。富勒烯的伯奇(Birch)还原反应和催化氢化反应得到的产物很多,有C60H18、C60H36、C60H56及完全氢化的C60H60等,还有C70的加氢产物C70H46.富勒烯加氢化合物非常稳定,具有广阔的应用前景.利用它们能够安全地大量收集和储存氢的性质,作为储存氢气的材料,这可以应用在氢的纯化、吸收、氢燃烧发动机以及氢—空气燃料电池中。富勒烯对氢气的存储和释放为研究氢的压缩、纯化、热泵以及制冷的新方法打开了大门。 加氢富勒烯是一种碳氢化合物,可作为洁净的燃烧迅速的燃料,有望作为火箭推进剂而用于航空航天领域。另外,利用加氢富勒烯储氢引起的化学及热力学性质,制成可充电电池,用来替代镍-镉(Ni-Cd)电池中的镉电极,也可用来替代镍-金属氢化物电池中的金属氢化物以储存电能。完全氢化的富勒烯能最大限度地存储能量。从实验结果看,一类新的无毒、轻便、高效的富勒烯氢化物电池将很快问世。 催化剂 催化剂有着广泛的应用,如石油精炼和化学过程等方面。富勒烯可以作为一类新的催化剂材料的基础。斯莫利提出可以在富勒烯分子的中心空隙加入一些已知具有催化性能的金属原子,如铂(pt)、钯(pd)等,制成一类新的催化剂,在这种催化剂中,催化性原子被碳笼保护起来。 1992年,日本的研究人员用C60制成了一类含钯的高催化性能复合物,这是在室温下用C60的苯溶液与钯的络合物混合制成的,每个C60分子与6个钯原子配位。这是第一个发现的在分子水平上具有规则形状的催化剂载体,并且已发现它能在正常温度和压强下催化二苯乙炔的加氢反应;这也是第一个发现的由一种材料的数个原子组成的团簇催化化学反应,因为催化剂通常只在很大质量下才起作用。富勒烯还可以作为催化剂载体而与其他催化剂结合,催化其他的反应。假如其他类似以富勒烯为基础的催化剂也具有如此之高的催化活性,那么这些基于富勒烯的催化剂将在那些既需要高效率又要低质量或小体积的方面得到应用。 抗癌药物 美国亚特兰大埃莫里(Emory)大学医学院的病毒药物学家斯辛纳齐(R. F. Schinazi)和他的同事们发现,巴基球对一种关键性的HIV病毒酶有杀伤作用,而不伤害宿生细胞。HIV蛋白酶是一种导致艾滋病的病毒,巴基球能够抑制HIV的生长,使其对人类细胞失去感染作用。科学家认为,巴基球虽然不能用来治疗艾滋病,但它可能具有药用价值。这种富勒烯能够消除HIV病毒,阻止HIV蛋白酶的作用而不损害被感染的细胞本身,它在人类被HIV感染的三种免疫细胞中具有抗病毒能力,而且还对这种病毒的反向转录酶起作用,因此能够抑制HIV对细胞的感染。虽然目前巴基球还不能作为一种有用的药物,但这将是巴基球在生物学上的首次应用;而且科学家认为,富勒烯将为研究抗癌药物提供潜在而有趣的线索。 富勒烯具有十分丰富的化学内涵,富勒烯及其衍生物在化学方面的应用是十分广阔的。除作为催化剂载体、制成高能电池及抑制病毒外,还可以利用富勒烯能有选择性地吸收某些种类气体的性质,将其在工业上用作气体杂质的去除剂,此外还可以作为有机溶剂以及在医学上作为影像剂,这方面的前景是广阔的。
在电化学方面的应用
非线性光学器件 实验和理论研究表明,C60和C70等富勒烯都是良好的非线性光学材料,C60/C70混合物(C70约占10%)的非线性光学系数约为1.1×10-9esu,C76甚至还具有光偏振性。富勒烯分子中不存在对非线性光学性能有干扰作用的碳—氢键和碳-氧键,与其他非线性光学材料相比,性能更加优越。美国西北大学的研究者们发现C60薄膜具有很高的二阶非线性光学系数,显示出在非线性光学器件方面的应用价值。C60薄膜具有很高的光学效率,这一性质使得C60在激光光学通信和光学计算机方面有着重要的潜在应用,并有望在短期内付诸实现。科学家还发现,C60和C70溶液可以作为光学限制器,这种溶液只允许低强度的光通过,当光强增强时,溶液很快变得不透光,其饱和阈值与其他任何已知的光学限制材料相比差不多或更好。英国科学家还报道过,富勒烯被多孔矿物质俘获并经蓝色激光照射后,成为一种光致发光材料,尽管这一工作尚没有在其他实验室内重复出来,但揭示出它可能用来制作能发射任何频率光的激光器,已经发现许多大的富勒烯分子具有手性特征,这种手征性预示着非线性光学响应的可能.生产和分离出大量的大富勒烯分子将在高阶非线性光学效应方面取得突破.预计富勒烯作为一种良好的非线性光学材料可能很快投入应用。 光导体 光导材料是复印机、传真机和激光打印机的基本部分,旧的光导材料使用硒作为感光剂,现在较为先进的有机光导聚合物已经代替了硒材料。美国杜邦公司的研究人员发现用1%的C60(可能是C60和C70的混合物)掺杂的PVK聚合物是一类全新的高性能光导体,类似的产品已经应用于静电复印技术中。这种光导材料具有良好的性质,其图象分辨率相当或优于其他材料,而寿命远远高于含硒材料,其性能实际上已经可以与最好的商用光导体相比拟.这使得掺杂富勒烯材料在印刷及光通信等方面将获得巨大的应用。 超导材料 掺杂C60超导体的发现是超导领域的又一重大成果,这种超导体具有相对较高的临界温度,掺杂C60超导体的临界温度不仅远远高于所有的有机分子超导体,而且也大大高于以前发现的金属和合金超导体,只比现在炙手可热的氧化物陶瓷超导体低。 如果掺杂C60超导体的临界温度目前尚不能与高温氧化物超导体相比的话,那么这种超导体在其他方面却具有许多更为优越的性质,而这些性质都直接影响到超导体的实际应用.富勒烯超导体最大的优点在于这种化合物容易加工成所需要的各种形状;同时由于它们是三维分子超导体,各向同性,使得电流可以在各个方向均等地流动。我们知道,氧化物陶瓷超导体是一种层状材料,表现为各向异性,在每层平面内和与平面垂直的方向上导电性质不同,同时这种陶瓷材料难于加工成线形或其他所需要的形状,给实际应用造成困难。同时,富勒烯化合物超导体还具有较高的临界磁场和临界电流密度,理论分析和一些实验结果显示,在更大的富勒烯分子掺杂化合物中可能大幅度提高超导临界温度。良好的性质和潜在的高临界温度为富勒烯超导体的应用创造了条件。 掺杂富勒烯超导体的可能应用包括磁悬浮列车,基于约瑟夫逊结和更新更快设计原理的高速计算机开关器件、长距离电力输送、超导发动机和发电机、作物理研究的大型磁铁(如超导超级对撞机)、超导计算机的电子屏蔽以及基于超导量子干涉器件(SQUID)的电子设备等方面。 掺杂的C60化合物显示超导电性,理论计算已经证明,不掺杂的C60是一种直接能隙半导体,由于C60分子在其格点位置作高速无序自由转动,使C60固体成为继Si,Ge和GaAs之后的又一种新型半导体材料。日本三菱电气公司的研究人员已经用C60制成了一种新型富勒烯半导体。随着研究的深入,富勒烯及其衍生的材料走向应用已指日可待。 C60及富勒烯家族的诞生是20世纪80年代的重大发现之一,具有重要意义的是,这些神奇的全碳分子及其衍生的物质显示新颖奇特的物理化学性质,它们首先是作为一种可实用化的新材料而出现的。
㈨ 浙江大学医学院朱建华教授怎么样
朱建华 男,教授,主任医师,博士研究生导师,浙江大学医学院附属第一医院心脏病中心主任,心血管内科主任,心脏介入中心主任,医学一系临床外语教研室主任。1982年毕业于浙江医科大学,硕士学位。1986年以来曾两次赴美国深造,1986-1988年受国家公派赴美国进修,在Mercer大学医学院和Emory大学医学院任访问学者。1991年在美国West Virginia大学医学院任助理教授。重点学习心脏病的介入性诊疗技术,尤其是冠心病的介入性治疗。从事医疗、教学与科研20多年,有扎实的专业基础知识和很高的学术造诣。对各种心血管病诊断和治疗有丰富的临床经验。自1985年以来长期从事介入心脏病学工作,尤其在冠心病介入治疗,如复杂PCI方面有高超的技术。科研重点是冠心病发病机理,以及冠脉支架术后再狭窄的防治方面的研究。已培养博士、硕士研究生20多名。承担2项国家自然科学基金课题及10余项部省级科研项目。在国内外一级杂志及国际学术会议上发表论文80余篇(部分为SCI及IM收录)。主编百万余字专著《现代缺血性心脏病学》及参编专著8本。在心血管病防治研究中曾多次获浙江省政府科技进步二、三等奖和省医学科技进步奖。现任中国医师协会心血管病分会委员,浙江省心血管病学会常务委员兼秘书,浙江省介入心脏病学组组长,浙江省新药审评委员会委员,浙江省心脏学会副主任委员。《中华心血管病杂志》、《中华健康管理学杂志》、《心血管病防治》、《浙江医学》等杂志编委,杭州市上城区人大代表。
㈩ 如何申请美国好一点的医学院本科或者研究生
申请医学专业的学生还得考MCAT和DAT。
MCAT英文全称是Medical College Admission Test,是申请攻读北美临床医学院的学生所必备的版一项标准化考试,权总答题时间为6小时15分钟,整个考试共持续约7小时30分钟.MACT考试主要分为四个部分,分别是生物化学,化学物理,心理社科以及阅读理解,对于考生的阅读和信息提取能力有着很高的要求。
DAT英文全称是Dental Admission Test,这项考试适用于大学毕业后想要申请美国牙医相关科系就读的学生,考试包括280道多项选择题,需要应试者在4小时30分钟之内完成.
DAT考试也包括四个板块,分别是自然科学,针对牙医的Perceptual Ability,阅读理解,数学运算。
