前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇中国科学家的故事范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。
“影响世界华人盛典”已经分别于2007年和2008年成功举办过两届。杨振宁、李安、姚明、中国维和警察以及中国登山队等个人和团体都曾获此殊菜。2008年,汶川地震,中国人在废墟上铸造起新的希望,北京奥运,世界惊艳于东方文明的瑰丽,中国体育健儿勇夺金牌榜首位,神七飞天,揽获诺贝尔化学奖,智慧的中华民族为人类科技史划上新的刻度。这一年,华人用坚韧、团结、勤奋、友善、大度、爱好和平、富于责任感的华人精神感动了世界。
讲述:知名华人最浪漫的事
秉承往届的评选规则,来自主办机构的百名资深媒体人在科学研究、公共事务、竞技体育、文化艺术和希望之星五个领域推选出十一个“影响世界华人大奖”和一个“影响世界华人终身成就奖”。钱学森、钱永健、中国奥运体育代表团、北川中学的羌族孩子、杨紫琼、冯小刚、查良铺,神七航天员团队、谭燕玉、李连杰、中国援非医疗队、张艺谋、潘忠礼共12人获得了荣誉。凤凰卫视主持人用讲故事的手法讲述了获奖人一个个感动世界的故事。这些故事引人入胜之处在于并没有局限于获奖人广为人知的事迹,而是从小处人手披露这些知名人物不为人知的个性化特点,让观众体味到高高在上的英雄也有平常而可爱的一面。
为了纪念中国60岁华诞。华人盛典本年度特别增设“终身成就最高荣誉大奖”。经过百名华语资深媒体人推选,这一特别荣誉被献给著名科学家、中国航天科学奠基人钱学森先生。颁奖礼也以最隆重的形式颁出了这项特别大奖。在雄浑的军乐声中,主持人饱含深情地讲述着钱老毅然归国,默默治学将人生奉献给中国科学事业的感人故事。讲述钱老和夫人蒋英的故事时,主持人特意强调了一个词“浪漫”。以往一些媒体对公众传播的钱老的形象通常是严谨的科学家,但凤凰卫视此次的讲述手法却让观众明白,科学是严谨的,但科学家也需要一颗活泼灵动的心,需要一双善于发现美的眼睛,更需要一颗浪漫的赤子之心。钱老和他的夫人蒋英女士,从1947年到现在已经携手走过了62年的人生之路。他们青梅竹马,很小的时候就被双方的父母安排在一次家庭聚会上合唱了一首童谣《燕双飞》,在此后的漫漫人生路途上,他们的确携手飞过了千里万里。主持人还讲述了钱老对音乐的热爱。钱学森夫妇在美国结婚之后,钱老为蒋英买了一架钢琴,那架钢琴在钱老被软禁的岁月里,陪伴着钱老走过了那段最黑暗、最艰难的日子。这样的描述,让观众感受到中国科学家不仅有对科学的爱,对祖国的爱。更有对爱人和家庭的热爱,这无数的“爱”勾画出了丰满而具有人格魅力的中国科学家形象。
在整场典礼中,每一个名人,无论是在奥运开幕式中指挥“千军万马”的张艺谋,还是横扫好莱坞的“邦女郎”杨紫琼,都呈现给观众如此平易而浪漫的华人形象,这样的形象也更容易深入人心。
颁奖:世界因他们而美丽
颁奖这一环节有两个看点,一是颁奖人对获奖者的评价,二是华人何以影响世界。从对颁奖人的选择,我们能够发现活动组织的巧妙安排。李连杰的第一任武术启蒙老师为爱徒颁奖。老师说徒弟建议他要穿一件有中国功夫特色的服装上台颁奖。当年的恩师为得意门生颁发影响世界大奖,这样恰当的安排对老师、对学生来说都是一种莫大的欣慰。为北川中学羌族学生颁奖的是中国文联副主席、国家非物质文化遗产保护领导小组专家委员会主任冯骥才,因为北川中学的羌族学生不仅是地震废墟上的希望,同时也是中国少数民族羌族文化的继承者。而对于这些羌族学生来说,给他们颁奖的是高中语文课本里的作家爷爷。
凤凰卫视利用大屏幕上播放的短片表明获奖人的成就怎样影响世界。在科学研究领域。钱永健出身科学世家,16岁便获得了美国西屋科学天才奖。2008年,这位华裔科学家以绿色荧光蛋白的研究与其他两名科学家共获诺贝尔化学奖,让华人的名字再一次刻在了诺贝尔奖的丰碑上。
潘忠礼作为年轻的科学家,在农业研究领域、食品安全保存技术创新上卓有成就。2008年,他在白宫接受了年度美国青年科学家总统奖,是第一位在农业领域获得此奖的华裔科学家。他的研究和贡献,获得了世界的认可和尊敬。
公共事务领域,中国援非医疗队在非洲被称为“最受欢迎的人”。他们是中非人民伟大友谊的历史见证,是祖国和人民的骄傲。文化艺术领域,谭燕玉在设计理念里,糅合了东方情调和中国文化元素,由其设计的服装以绚烂的色彩和独特的风格令世界时装界瞩目。华人令世界关注的成就令整场典礼熠熠生辉,台下观众无不为之振奋,为之动容。
对话:睿智、思想的精彩交锋
“影响世界华人盛典”是由凤凰卫视和凤凰网策划发起,联合北京青年报社、中国新闻社、《明报》、南方报业传媒集团、新浪网、《星洲日报》、《联合早报》、香港《文汇报》、《世界日报》、《亚洲周刊》、法国《欧洲时报》、美国《侨报》和北京大学等十余家内地、香港、东南亚、美国、加拿大以及欧洲富有影响力的华文媒体和机构共同主办的年度盛事。
资澡媒体人代表全球华人观众提问,是华人盛典最具特色的环节。来自主办机构的12位提问人从不同视角向获奖人提问。他们中,既有老牌华文媒体的资深记者,从专业角度与获奖人深度对话,也有新媒体资讯达人,提出网民最关注的“刁钻”话题,更有北京大学的在校学生,与金庸大侠探讨职业与梦想。
李连杰在回答《亚洲周刊》策划总监陈庆源“用一句总结心目中最大的感慨”这一提问时说:“给出去的才是你的。我的朋友送我一块表,戴在我的手上,我每天看的时候就想起他,所以他是给出去的,我每天都想他。北大的校楼,北大人从来都说是谁谁绘的,所以给出去的是你的,留在你身上的是暂时保管的,你最后走的时候,愿意不愿意,都得留下。”这一精彩的问答,赢得在场观众经久不断的掌声。
短短几十分钟,丁肇中用5个科学研究故事,以及总结的五个科研体会贯穿了整个演讲。生动有趣的语言引来阵阵掌声,让现场听众受益匪浅,懂得了做任何事情都要有勤奋工作、勇于探索的精神。
第一个故事:测量电子的半径。**年前,有理论称电子是没有半径的。**年,哈佛大学和康奈尔大学的专家们证明电子有半径。刚拿到博士学位的丁肇中决定重复这个实验。**年,在德国他用不同的方法重做了这个实验,发现电子的半径确实小到不可测量。
体会:对于一个做科学的人,不要盲从专家的结论。
第二个故事:新粒子家族的发现。上世纪70年代,人们已知的基本粒子已经有几百个,可以归结为由三种夸克所组成。为了寻找新夸克,丁肇中建立了一个高灵敏度的探测器,目的是寻求新粒子。这个实验不受物理学家们的欢迎,都认为这个实验是没有意义。同时,他们也认为世界上没有人能做出这样困难的实验。到了**年,丁肇中终于在美国纽约的布鲁克海文国家实验室完成实验后,发现了新的粒子。新粒子的发现,改变了世界上只有三种夸克的观念,改变了人类对物质基本结构的认识。
体会:做基础研究,要对自己有信心,做你认为正确的事,不要因为大多数人的反对而改变。
第三个故事:胶子的发现。在上世纪70年代,人们都知道,原子核里面有夸克,那夸克里面的力量是怎样传输的呢?理论上说是由胶子来传输的。实验的结果表明,胶子果然存在。这就很快、很简单地把一个很重要的物理现象发现了。这次实验中,有27名中国科学家参加了主要实验,中国是第一次在科学实验的国际合作研究史上作出重大贡献。
体会:做科学,要对意外现象有充分的准备。因为此次实验的原有目标是测量电子,根本没有想到会发现胶子。
第四个故事:重视国际科学合作。我们知道宇宙是由类电子组成的,到底有多少种夸克?夸克有多大?夸克能不能分成更小的粒子?为了做这个实验,过去几十年里丁肇中一直在西欧核子中心工作。这是一个国际合作,有美、韩、中、印等20多所大学、600余名科学家参加实验,约50个研究室。这个实验得到了中国政府的支持。目前发现,宇宙中只有三种不同的电子。
体会:主持和领导一个大的国际活动,最重要的是要选科学上重要的题目,引起参加国的科学家的最大的兴趣,只有这样才能得到参加国政府的长期优先支持。
大兴区大约有15个这样的城中村。官员们认为这是减少流动人口犯罪行为的新尝试,《人民日报》说,今年的4月到7月,因为新建不少城中村,大兴区犯罪率下降了73%。
不少城中村居民愿意接受这种隔离措施,但是批评者说,城中村实际是贫民窟,隔离措施使城市中的农民工受到监视,进一步与城市隔绝开来。另一些批评者甚至认为这与种族隔离政策无异。
编译:韩琳
科学界“出击”之祸
西方科学界的争议有时可能陷入白热化,但是很少会演变为斗殴事件。不过,这就是8月29日在中国发生的事:著名的科学博客博主、自称“科学斗士”的方是民在街上遭到了一帮歹徒围攻。这样的事情并不是第一次发生,在6月,《财经》杂志的科学记者方玄昌也遭到了相似的袭击。警方逮捕了华中科技大学泌尿专家肖传国,而肖传国正是方是民的批评对象之一。
越深入了解此事,越发让人觉得中国的科学界急需改善。方是民创办的新语丝网站每年会贴出上百起针对科学诈骗事件的指控,中国还没有处理科学诈骗的合适手段,方是民认为,官方渠道的缺失使他的网站成为与科学界不当行为进行斗争的必要平台。方是民网站上的部分指控确实能指出中国科学界的问题,但许多匿名、资料也不够详细的指控让人想起了。
如果仅是单一事件,倒没什么大问题,然而这只是某个更广泛问题的症状。例如,2006年有120位中国科学家向中国科研政策制定官员发出了警告,提出了这种缺乏证据的指控和匿名人身攻击会带来危险。他们呼吁建立独立的专家委员会,负责调查这些针对科学造假行为的指控。他们还特别提出这种调查应该保密,而且不应该在缺乏证据的条件下定罪。
不幸的是,到目前为止什么都没有发生。从那以后,坏事接连发生,原本希望能点亮中国科学界黑暗角落的行动,换来的却是可怕的人身攻击。中国科学界必须自清,如果从的数量来看,中国是全球科学生产力排名第二的科学大国,这样的事件只会让人质疑这样大量生产的科学论文中是否还有诚信。此外,如果中国的科学界缺乏诚信,这个国家的发展也必将会受到阻碍。
编译:严格
救援又成功了
【关键词】生物教学德育渗透途径
一、以引言为导领渗透德育
教学实践中,章节开头引言部分的教学很少受到教师重视,有些教师忽略引言的教学,直接进入内容教学环节,殊不知引言正是渗透德育的良好开端,尤其对学生的情感、兴趣激发有着至关重要的作用。以引言为导领,从学生生活中的生物现象和身边的生物问题出发,借助一定的情境把学生带入一个五彩斑斓、妙趣横生的生物世界中,去领略、感受生物相关的研究领域、作用和意义,这样才能收到良好的效果。例如在讲解必修一“从生物圈到细胞”一节的内容时,由于这是高中生物的第一课,对调动学生的积极性,激发学生学习生物的兴趣很有必要。因此本节课一开始,教师利用课本引言中SARS病毒的爆发作为背景知识,用录像展示2003年SARS病毒在我国传播及危害的过程,创设一个情境来激发学生的学习兴趣,同时提出问题让学生分析讨论教材提供的资料,分别从生命特征的不同方面来论证“生命活动离不开细胞”,达到从具体事例上升到普遍意义的目的。学生从引言中学会从具体到抽象、从特殊到一般、从部分到整体、由低到高认识事物规律的方法。同时,在分析和讨论视频的过程中,学生也体会到科研人员在反击病毒、挽救人类性命的过程中所展现出来的无私品质和奉献精神,激发学生尝试解决生活中的生物学问题的社会责任意识。
二、以科学家为榜样渗透德育
科学精神和爱国情怀教育有利于学生树立正确的人生观、世界观和价值观,形成健康的人格品质,激发学生的社会责任。众多伟大的生物学家身上所呈现出来的科学精神和人格魅力会成为生物课堂中渗透德育的良好素材,科学家的精神在人类历史长河中时刻散发着熠熠光辉,历久弥新。因此生物教学应不失时机地讲述生物学家的故事,介绍国内外最新科技新闻事件的伟大成果以及背后的感人故事,尤其要指导学生课外阅读生物学家传记,使学生感受、体会生物学家的情怀、态度和人生。高中生物教学由于课时限制,不可能每位生物学家都介绍,应选择有代表性的进行介绍。例如,在讲解必修三“免疫”一节内容时,对我国药学家屠呦呦的介绍:屠呦呦于1971年在经历了190次失败之后发现青蒿素———种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命。这些成就并未让屠呦呦止步,她又于1992年发明出疗效为前者10倍的“升级版”双氢青蒿素,并于2015年10月,获得诺贝尔生理学或医学奖,她是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。生物教材中有关科学家的榜样例子不胜枚举,只要教师在课堂中善于发掘,生物科学史中科学家宝贵的精神财富定会成为生物课堂中德育的宝贵资源。
三、以知识为载体渗透德育
知识教学应该避免传统意义上的强调碎片化记忆性的呈现方式,应该转向以知识为载体,寻求探索知识本质过程中所体现的科学思维和辩证唯物主义思维方法的培养。高中阶段生物学科教学中渗透辩证唯物主义教育,应重点帮助学生建立辩证思维方式,用联系、变化、发展的观点辩证地观察、思考、分析、处理生物问题。例如教师在讲解“光合作用”的概念知识时,绝不是简单呈现其定义和反应式的回忆识别。光合作用是整个生物学中极为重要的核心概念,处于生物教学的中心地位。应采用概念教学的方式,让学生通过感知概念—理解概念—生成概念—运用概念逐步获得有关光合作用知识本质的内涵,并将其内化构建到自身的知识体系中。光合作用的光反应和暗反应过程是本节的重点和难点,要让学生重点掌握这两个过程中的物质变化和能量变化以及发生的部位和条件,并从物质和能量转变的角度去认识光合作用的意义。
四、以实验为手段渗透德育
生物实验是生物教学的重要组成部分,是验证假说、总结规律、形成理论的依据。一个实验从设计到完成需要脑、感官、肢体的综合运用,它不仅在智力上培养学生的观察能力、思维能力、操作技能,更为重要的是在非智力上为学生设置了一个亲身体验品德行为的环境。学生在实验过程所形成的敢于质疑的习惯、严谨求实的态度、用于探索的精神和乐于合作的作风,对学生终生受益。例如在“质壁分离与复原”实验中,书本上用30%蔗糖溶液处理洋葱表皮,使之失水。此时,有学生提出:“既然只要外界溶液浓度高于细胞液浓度,细胞就会渗透失水,发生质壁分离,那么能否用其他溶液来代替30%蔗糖溶液?”教师此时可鼓励学生探讨用什么溶液来代替蔗糖溶液呢?最适合的浓度是多少?学生经过讨论和实践发现用5%的氯化钠溶液效果更好。这种敢于质疑、大胆创新的想法和用于实践的精神是值得鼓励的。又如“色素提取和分离”实验中的改进:用盖玻片的一侧或者牙签取代毛细吸管蘸取滤液划线;滤纸条可以用圆形滤纸代替,把滤液滴在圆心上,再把层析液也滴在同一圆心上进行扩散等。这些方案的设计都显现出了学生的创新思维,体现了学生不囿于既定结论,敢于质疑和再创新的精神。
在电影中,金刚狼并不是“X战警”中最厉害的,但金刚狼有自己的超级本领。除了敏锐的洞查力、超人的爆发力、实用的格斗技巧等之外,金刚狼还有两大绝招。下面,我们就比对这两大绝招,看看科学家们为打造出真正的金刚狼做了哪些努力。
超强的自愈再生能力
金刚狼老了,失去了年轻时的战斗力,他不得不隐居,当了一名普普通通的出租车司机。当然,金刚狼年轻时的事迹还在世间流传,很多人企盼着金刚狼能重出江湖。与此同时,一家研究机构正在研究如何制造新一代的变种人。在现实里,打造如金刚狼一般不死的超级战士,一直是世界各国军队的理想。
金刚狼的身体具有极为强大的自愈再生能力。无论是被砍伤、刺伤、烧伤,还是被子弹击中、毒药侵蚀、射线灼烧,他的身体都能在极短的时间里,有时甚至是瞬间,以肉眼看得见的速度迅速恢复原状。这种超强的自愈再生能力使得金刚狼在核弹的直接打击下,在地心的岩浆中,甚至在太阳表面都可以存活。
自然界中的超强再生能力
在自然界中,动物的自愈再生现象并不罕见。壁虎被强敌追杀时能够断尾自保,断掉的尾巴隔一段时间会再长出来。海绵更是技高一筹,即使把它切成许多小块,每一小块都能独立存活,并再次生长至成年。一种叫片蛭的扁形动物被切成两段后,会分别长出脑袋和尾巴。即使片蛭的脑袋粉碎了,身体的其他部分能再生出的个体也保留了原来个体的记忆。这种自愈再生能力简直可以和金刚狼相媲美!
可惜,人类的自愈再生能力十分有限。其实,科学家一直在研究,如何把其他生物的自愈再生能力移植到人体上,但所涉及的技术实在太过繁难,同时又牵涉到伦理方面的问题,因此这项技术进展缓慢。不过,这项技术也并非毫无进展,其中一个思路就是利用干细胞。
干细胞:实现组织和器官的自愈再生
所谓干细胞,简单来讲,是具有多向分化潜能和自我复制能力的细胞。理论上讲,它可以在一定条件下转化为任何一种功能细胞,用于组建任何一种组织和器官。这就为利用干细胞来实现组织和器官的自愈再生提供了可能。
在胚胎的早期发育阶段,所有细胞都是干细胞,被称为“胚胎干细胞”。随着时间的流逝,胚胎干细胞发育成体细胞,将功能固定下来,就丧失了分化为其他成体细胞的可能性。当这些干细胞受到损伤,便不能自愈、再生。但在某些组织和器官里,干细胞还有留存,这部分干细胞被称为“成体干细胞”。当器官和组织受到伤害后,成体干细胞就会开始工作,自行转变为该器官和组织所需要的特定功能的细胞。这就是动物和人体的部分器官拥有自愈再生能力的奥秘。
人体的自愈再生技术成为可能
如果成体细胞能够逆转,重新变回干细胞,重新获得分化为各种功能细胞的能力,是不是就可以实现组织和器官的自愈再生呢?循着这种思路,科学家展开了艰苦卓绝的研究。目前,已经有两项技术实现了成体细胞逆转为成体干细胞。一种是借助卵母细胞进行细胞核移植,另一种是导入外源基因。这两项技术共同获得了2012年诺贝尔生理学或医学奖。2014年,中国科学家邓宏魁和他的团队找到了第三项技术,仅仅使用4个小分子化合物的组合对成体细胞进行处理,就成功地将其逆转为成体干细胞。这项技术是成体细胞重编程技术的一个飞跃,为未来细胞治疗及人造器官提供了理想的细胞来源。
心脏、肺、脊椎、手、脚、、牙齿等重要器官的自愈再生技术,正在全世界最先进的医学实验室里紧锣密鼓地研究着。相信在不远的将来,这些自愈再生技术会走出实验室,虽然还达不到金刚狼那样的瞬间修复,但已经足以治疗各种重大疾病。
艾德曼合金的利爪
若说金刚狼最吸引人的地方,自然是他那酷劲十足的钢爪。这钢爪在左右手各有三根,有二三十厘米长,锋利无比。平时,它们隐藏在金刚狼手背的肌肉里,每次准备战斗时,它们从手背伸出来,观众仿佛能听到骨头和皮肤开裂的声音。
艾德曼合金―造就金刚狼的利爪
金刚狼的骨骼和利爪原本是普通的骨头。在一次秘密实验中,金刚狼的骨骼和利爪都被替换为“艾德曼合金”。这种合金是以天外陨石成分混入碳合金,从而制造出地球上已知的最坚硬的材料。也只有具有超强自愈再生能力的金刚狼,才能够在这种惨无人道的实验中活下来,并成为真正意义上的“金刚狼”。
现实中的骨骼植入技术
说来不可思议,将金属灌注到骨骼中,这一神话般的事情居然早就实现了。骨骼是支撑人体、保护内脏以及支持运动的重要器官,因生病或者事故导致骨骼受损的病人,原本只能成为失去行动能力的残疾人。但是后来,科学家发明了骨骼植入技术,将金属钛植入骨骼之中,修复并增强骨骼,使这些患者能够正常生活。由于钛比骨骼更坚硬,会与生长着的骨骼产生摩擦,使植入状况恶化。为此,科学家又根据海绵的形状,研制出泡沫状钛金属。这种泡沫状钛金属是由聚氨酯泡沫浸泡钛粉和接合剂溶液制成的多孔材料,植入人体骨骼后,能够与骨骼完美地结合在一起,不用再担心骨骼生长的问题。
钢爪的备选材料有哪些
当然,植入泡沫状钛金属并不会使病患成为超人,只会使他们成为正常人。钛的性能也比不上艾德曼合金。要知道在电影里,艾德曼合金可是地球上已知的最坚硬的材料。那么,世界上真有可以媲美艾德曼合金的坚硬物质吗?事实上,我们很难确定世界上最坚硬的材料是什么。答案取决于强度的定义,定义不同,答案就不同。
单就硬度而言,钻石,也就是金刚石,是最坚硬的天然物质。它是由碳原子紧密排列在一起形成的,极其坚硬。然而,钻石的强度却不大,用锤子一砸,它就会碎掉。用它来做金刚狼的爪子,固然使金刚狼“名副其实”了,观赏效果也是绝佳,但用于作战显然不行。铬,是自然界最硬的金属,素有“硬骨头”的美誉,用来制作钢爪,是比金刚石更好的选择。此外,石墨烯、硫化碳炔、单体锇、碳/碳复合材料、纤锌矿型氮化硼等合成材料在硬度方面都是首屈一指的,可以成为制作钢爪的备选材料。实际上,用这些材料制造钢爪多少有些浪费,因为不管是在工业机器、武器装备或是日常用品制造方面,它们的用途比你想象的还要广泛。