数学专业发展前沿学习心得[定稿]

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第一篇:数学专业发展前沿学习心得[定稿]

数学专业发展前沿学习心得

李阳 数学0801 40763014

数学源自于古希腊语,是研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门科学。透过抽象化和逻辑推理的使用,由计数、计算、量度和对物体形状及运动的观察中产生。数学的基本要素是:逻辑和直观、分析和推理、共性和个性。

数学,作为人类思维的表达形式,反映了人们积极进取的意志、缜密周详的逻辑推理及对完美境界的追求。虽然不同的传统学派可以强调不同的侧面,然而正是这些互相对立的力量的相互作用,以及它们综合起来的努力,才构成了数学科学的生命力、可用性和它的崇高价值。

基础数学的知识与是个人与团体生活中不可或缺的一部分。其基本概念的精炼早在古埃及、美索不达米亚 及古印度内的古代数学文本内便可观见。从那时开始,其发展便持续不断地有小幅度的进展,直至16世纪的文艺复兴时期,因着和新科学发现相作用而生成的数学革新导致了知识的加速,直至今日。

今日,数学被使用在世界不同的领域上,包括科学、工程、医学和经济学等。数学对这些领域的应用通常被称为应用数学,有时亦会激起新的数学发现,并导致全新学科的发展。数学家也研究纯数学,也就是数学本身,而不以任何实际应用为目标。虽然许多以纯数学开始的研究,但之后会发现许多应用。

1.运筹与最优化

1)历史上的运筹·最优化问题 古老的运筹问题:道路交通设计

今有物不知其數,三三數之剩二;五五數之剩三;七七數之剩二,問物幾何?

2)运筹学的应用领域:

军事

经济

计划

金融

物理

化学

生物

信息

分类 人工智能

图像处理

数字信号处理 医疗

社会学 天文

工业设计

航空航天

农业

通信 等等 3)从线性规划到整数规划

线性规划的可行域为空间中的超多面体; 求解线性规划的迭代法: Fourier-Motzkin 消去法 单纯形方法 椭球法

内点法(障碍法)单纯形法

Dantzig, 1947: 单纯形法;

Lemke, 1954;Beale, 1954: 对偶单纯形法; Dantzig, 1953: 改进单纯形法 椭球法

Shor, 1970-1979 Yudin & Nemirovskii, 1976 Khachiyan, 1979 M.Grötschel, L.Lovász, A.Schrijver, 1988 给定一个线性规划,如何能求得一个可行解? 求解线性规划的迭代法:

Fourier-Motzkin 消去法:不会再有人用了 单纯形方法:很不错 对偶单纯形方法:更好 椭球法:理论上还算有意思 内点法/障碍法:经常是最快的 能够在较短时间内求解的LP规模

500,000 个变量

5,000,000 个约束

比较容易解的整数规划: 最小支撑树;

匹配问题;

最大流问题;

最小费用流问题; 整数规划问题的解法:

分支定界;

割平面。TSP问题及其应用 上界:近似求解方法 下界:LP松弛

TSP问题的工业应用:芯片制造 打孔

2.数学中的“混沌”

混沌是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动,一个确定性理论描述的系统,其行为却表现为不确定性--不可重复、不可预测,这就是混沌现象。进一步研究表明,混沌是非线性动力系统的固有特性,是非线性系统普遍存在的现象。牛顿确定性理论能够充分处理的多为线性系统,而线性系统大多是由非线性系统简化来的。因此,在现实生活和实际工程技术问题中,混沌是无处不在的。

1972年12月29日,美国麻省理工学院教授、混沌学开创人之一E.N.洛伦兹在美国科学发展学会第139次会议上发表了题为《蝴蝶效应》的论文,提出一个貌似荒谬的论断:在巴西一只蝴蝶翅膀的拍打能在美国得克萨斯州产生一个龙卷风,并由此提出了天气的不可准确预报性。时至今日,这一论断仍为人津津乐道,更重要的是,它激发了人们对混沌学的浓厚兴趣。与我们通常研究的线性科学不同,混沌学研究的是一种非线性科学,而非线性科学研究似乎总是把人们对“正常”事物“正常”现象的认识转向对“反常”事物“反常”现象的探索。例如,孤波不是周期性振荡的规则传播;“多媒体”技术对信息贮存、压缩、传播、转换和控制过程中遇到大量的“非常规”现象产生所采用的“非常规”的新方法;混沌打破了确定性方程由初始条件严格确定系统未来运动的“常规”,出现所谓各种“奇异吸引子”现象等。

混沌来自于非线性动力系统,而动力系统又描述的是任意随时间发展变化的过程,并且这样的系统产生于生活的各个方面。混沌系统对初始条件很敏感。

3.多尺度数学方法在材料科学凝固过程中的应用

1)数学流体力学发展历史的回顾

主要是航空航天产业的百年辉煌,从人类历史上第一次飞行到向宇宙深处的不断探索,涉及到了理想不可压缩流体的绕流问题。2)材料科学中金属凝固理论研究进展

背景:材料是人类文明的物质基础,是社会进步和高新技术发展的先导。自20世纪70年代开始,人们把信息、能源和材料誉为人类文明的三大支柱,80年代以来又把新材料技术与信息技术、生物技术列为高新技术革命的重要标志。新材料技术的研究、开发与应用反映了一个国家的科学技术和工业化水平。

典型凝固加工的加工技术、理论体系和工艺技术:

理论进展有:

a. 液固相变形核理论-----1940s-50s年代,Turnbull建立了液—固相变中的形核理论

b. 晶体界面生长动力学理论-----1951年Burton、Cabrera和Frank 建立了晶体光滑界面的结构模型与生长动力学理论

c.成分过冷理论-----1953年Chalmers等提出了界面稳定性概念和成分过冷理论,揭示单相凝固组织出现复杂形态的内在原因 d.界面稳定性线性动力学理论-----1963和1964年Mullins和Sekerka 提出界面稳定性的线性动力学理论,确立界面稳定性与溶质边界层、温度梯度和界面能的关系。目前的研究方法:

(1)实验方法

合金成分的优化、组织性能的测试、组织形态的形成机制(2)数值模拟的方法

计算材料科学、利用相场法模拟组织与形态等(3)数学物理的方法

利用数学方法建立数学模型,分析求解微分方程

3)多尺度数学方法数学在材料科学凝固过程中的应用-----数学物理中的渐近方法

研究背景:新材料的开发与应用,提出了大量的旨在探究与揭示现象的物理本质与机制的基础性课题。对各种形态材料生长系统中的研究,人们发现,复杂纷纭、形态各异地出现在自然界的动力学现象,能呈现出一些普遍的共性特征。服从于具有相似的数学形式的规律; 并且能运用共同的数学概念、途径、工具进行研究。一些重要的、基础研究领域与学科方向:

微米尺度上的材料生长与制备过程动力学的研究; 纳米尺度上的材料生长与制备过程动力学的研究; 宏观尺度上的材料生长与制备过程动力学的研究。

4.现代控制理论

1)定义:现代控制理论是建立在状态空间法基础上的一种控制理论,是自动控制理论的一个主要组成部分。在现代控制理论中,对控制系统的分析和设计主要是通过对系统的状态变量的描述来进行的,基本的方法是时间域方法。现代控制理论比经典控制理论所能处理的控制问题要广泛得多,包括线性系统和非线性系统,定常系统和时变系统,单变量系统和多变量系统。它所采用的方法和算法也更适合于在数字计算机上进行。现代控制理论还为设计和构造具有指定的性能指标的最优控制系统提供了可能性。

2)现代控制理论的发展过程:现代控制理论是在20世纪50年代中期迅速兴起的空间技术的推动下发展起来的。空间技术的发展迫切要求建立新的控制原理,以解决诸如把宇宙火箭和人造卫星用最少燃料或最短时间准确地发射到预定轨道一类的控制问题。这类控制问题十分复杂,采用经典控制理论难以解决。1958年,苏联科学家庞特里亚金提出了名为极大值原理的综合控制系统的新方法。1960~1961年,美国学者R.E.卡尔曼和R.S.布什建立了卡尔曼-布什滤波理论,因而有可能有效地考虑控制问题中所存在的随机噪声的影响,把控制理论的研究范围扩大,包括了更为复杂的控制问题。到60年代初,一套以状态空间法、极大值原理、动态规划、卡尔曼-布什滤波为基础的分析和设计控制系统的新的原理和方法已经确立。

现代控制理论所包含的学科内容十分广泛,主要的方面有:线性系统理论、非线性系统理论、最优控制理论、随机控制理论和适应控制理论。

线性系统理论是现代控制理论中最为基本和比较成熟的一个分支,着重于研究线性系统中状态的控制和观测问题,其基本的分析和综合方法是状态空间法。

5.微分方程理论与应用

1)主要内容:边界层传输问题研究

2)研究方向:常微分方程、泛函微分方程的稳定性与定性理论、解析数论及其应用、非牛顿流体力学、生物数学

3)研究内容:非线性传输问题的动力学基础及定性行为;传输问题非线性微分方程的近似解析分析方法;分形介质动力学与分数维粘弹性流体的解析理论;微分方程非线性边界值问题;微分方程理论在非线性动力学系统中的应用研究等

4)边界层传输问题研究:研究背景、数学描述、实验台的搭建与测试方法、数值模拟、理论分析和近似计算

5)边界层:流体在大雷诺数下绕壁面流动时,可把流体的粘性和导热看成集中作用在流体壁面的薄层,即边界层内

6)研究背景:边界层传输问题研究内容,边界层传输问题大多通过分析边界层内微元体的动量、热量和质量守恒,采用一组非线性偏微分方程组进行数学描述;

求解通量守恒方程组来分析确定边界层内速度、温度和浓度分布,探析边界层内剧烈的动量、热量和质量传递规律。得出工程中需要的重要参数——物面上的摩擦阻力和传热量。

7)边界层问题研究:研究背景、数学描述、实验台的搭建与测试方法、数值模拟、理论分析和近似计算

8)利用拆分思想改进同伦分析方法,定义并建立了同伦拆分法。基于一系列合理的假设,完成同伦拆分方法的收敛性的证明,首次为使用提供了理论依据。利用收敛定理求解实际流体边界层问题,验证了理论研究的科学性和有效性,初步做到理论与实际结合。9)渐近方法在边界层问题中应用 求解思路:本课题是非牛顿磁性流体边界层问题上的渐近解研究,求解思路是先引入流函数利用李群变换对现有的边界层无量纲非线性偏微分方程组进行转化,转化成一个常微分方程,将一个描述边界层流动的偏微分方程转化成非线性边值问题来求解;然后同伦分析方法进行求解.研究幂率速度运动表面非牛顿磁流体边界层问题,结合Adomian拆分方法和同伦拆分方法进行求解。随磁场参数 的增加,壁摩擦力增大;随幂律指数的增大,壁摩擦力减小。磁性参数M的增加,壁面摩擦力增大(两种相符)。随磁性参数M的增加,流体无量纲速度变小。

心得收获:

通过小学期的学习,我了解了本专业的培养目标,基本规格,培养目标,就业状况以及学习专业知识的基本要求和能力素质等。在专业学习中,我们应该运用所学的知识进行创造性思维,提出新思路,拓宽思路。平时多参加数学建模,计算机应用大赛等,提高自己的动手的实践能力与思维能力。总之,通过学习我们要培养自己良好的数学素质,能运用所学的知识与技能去分析和解决相关的实际问题,成为一名专业知识精深的人才。

第二篇:前沿知识讲座学习心得

前沿知识讲座学习心得

在院里研究方向各不相同的老师的带领下,在学习了六周的前沿知识讲座后,我对我们院对我们专业的研究方向有了一个大体的认知。并且我在对电气工程与控制科学学院的命名的思想观念上有了一定的转变。

一直以为我们专业学习的课程杂而不精,但是上了前言知识讲座后我认为这些都是有用的。举一个简单的例子:做一个Profibus从站,要做电路板,电路板上面的开关,电路设计,等是电气研究的重点,而板子中协议的实现和最终主从站数据的交换是控制主要研究的。这就涉及到了现场总线,模电技术,电路与单片机等课程。所以学习每门课程前如果要知道它是用来干什么的,可以用在哪些地方的话这样学起来就有目的性有明确的认知。但是往往这些又是不容易教授的,需要自己从应用中学习、实践经验里领悟的,这就产生了矛盾。前言知识讲座就在一定程度上告诉了我们所学课程的现实意义与新领域的发展。

就如谢明老师所讲的机器人技术,工业生产过程未来的发展趋势是全自动化、智能化、网络化,这就离不开机器人及智能系统的发展与应用。单从现在来看,工业生产中机器人的应用已遍及各种生产过程,如此种类繁多的机器人将人类从繁重枯燥重复的工作中解放出来,大大加速了社会生产与发展,所以人类社会才有了如今的模样。而未来智能联网系统的发展完全可以代替人类实现全自动化生产。又如王鑫国老师所展示的智能家居,是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。这就包含了所学的自动控制原理、现场总线技术、单片机与微机原理、数字信号处理等课程。

另外在听了舒志兵老师、谢明老师、张兴华老师、丁松老师、魏明珠老师、王鑫国老师的讲授后,我对我们院的更名有了些了解。电气工程主要是电气专业:面向强电和弱点的电力电子,主要研究内容,电机启动,开关电源,电池,电能转换都与电相关的电流,电流,谐波,滤波电路等的设计。控制:主要偏向控制,现场总线,系统集成,组态软件,嵌入式设计,与电能相关的东西不是研究的重点,重点是实现系统的一种功能。所以我们才分了自动化,电气,电智与测控四个专业。

通过学习《前沿知识讲座》,在舒志兵等老师的讲解下,了解了我们学院老师研究的方向,对电气工程与控制科学有了一些认识。也了解了我们专业未来的发展方向,明确我们的努力方向。让我们如井底之蛙看到真正的天空,也给我们在学习和生活中增添了许多乐趣。

第三篇:物理学前沿学习心得

物理学前沿 学习心得

专业班级:物联网13-01 姓 名:司文哲 学 号:311309080116

物理学前沿这门课是我看名字就选的一门选修课,因为本身对于物理拥有极大的兴趣,喜欢物理这门学科,并且还因为对物理前沿的知识感到好奇和前沿物理学的研究对世界的改变让我感到惊奇而选的这门课。在上前几节课的时候,一直听老师讲的是有关物理学历史的问题,这让我有困惑和不解,为什么报了个物理学前沿却在这听物理学历史,后来在一节课中老师也说到这个问题,然后思考过后,才觉得对于物理学的历史学习还是很有必要的,有助于整个对物理学的发展有个看法和了解,这样对物理学前沿问题才会感到有兴趣。经过4个星期的上课,多多少少也了解了点屋里前沿知识的大概皮毛,这篇心得就把老师提到的几个21世纪物理学的发展方向以及各个前沿的基本概念、前景总结一下,也算是对物理学前沿这门课程的学习总结。

在查阅物理前沿的资料之前,我先对有一节课老师放的宇宙的视频说一点我对宇宙的看法和认识,我觉得我们生活在繁杂世界中,纷纷扰扰,喜怒哀乐,总以为人才是世界的中心,殊不知这是多么渺小的想法。一个大自然就能轻轻松松把人类毁灭,更不用说浩瀚无边的宇宙了,宇宙就像心胸广袤,坐定如山的巨大长者。又如各个地方都在发生着变换,停歇不得的魔鬼。我们对宇宙的认识从华夏大地的人们认为的盖天说和巴比伦的拱形天地被大海环绕的世界,到无锡拉人从美学观念觉得地球是圆形的,认为天体和我们居住的大抵都是圆形的,再到地心说,日心说和万有引力定律的发现,再到发现银河系以外的星系,期间经过了人类多少的努力和困难,才认识到我们生活千万年的外界是什么东西,然而宇宙却千万年间一直在这里,巍然无比,让人心生敬畏。

21世纪物理学发展的前景还是非常巨大的,有许多我认为改变世界的发现还在研究当中在本篇中我查阅一些物理前沿的研究分支,作为自己简单的学习。

1.暗物质和暗能量

暗能量和暗物质是一种不可见的、能推动宇宙运动的能量,宇宙中所有的恒星和行星的运动皆是由暗能量与万有引力来推动的。根据“普朗克”探测器收集的数据,科学家对宇宙的组成部分有了新的认识,宇宙中普通物质和暗物质的比例高于此前假设(73%),而暗能量这股被认为是导致宇宙加速膨胀的神秘力量则比想象中少,占不到70%。]暗能量是宇宙学研究的一个里程碑性的重大成果。支持暗能量的主要证据有两个。一是对遥远的超新星所进行的大量观测表明,宇宙在加速膨胀。按照爱因斯坦引力场方程,加速膨胀的现象推论出宇宙中存在着压强为负的“暗能量”。暗能量是什么,它的存在意味着什么?科学家才刚开始尝试回答这些问题。暗能量对宇宙整体的作用泄漏了它的行踪,而人们逐渐意识到,暗能量不仅对整个宇宙有影响,似乎也能操控宇宙的居民,指引恒星、星系和星系团的演化进程。虽然以前并没有意识到暗能量对这些结构的影响,但天文学家们几十年来一直在研究它们的演化过程。

讽刺的是,暗能量的无处不在,反而让人们很难意识到它的存在。暗能量与物质不同,它是均匀分布的,不会在某个地方聚集成团。不论是在你家的厨房,还是在星际空间,暗能量的密度都完全一样,约为10^-26千克/立方米,相当于几个氢原子的质量。太阳系中所有的暗能量加起来,与一颗小行星的质量差不多,在行星的“舞蹈”中,几乎起不了作用。只有在巨大的空间尺度上和时间跨度上,才能体现出暗能量的影响力。

2.广义相对论

广义相对论是阿尔伯特·爱因斯坦于1916年发表的用几何语言描述的引力理论,它代表了现代物理学中引力理论研究的最高水平。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律包含在狭义相对论的框架中,并在此基础上应用等效原理而建立。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性(曲率);而这种时空曲率与处于时空中的物质与辐射的能量-动量张量直接相联系,其联系方式即是爱因斯坦的引力场方程(一个二阶非线性偏微分方程组)。

3.量子力学

量子力学是研究微观粒子的运动规律的物理学分支学科,它主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论,它与相对论一起构成了现代物理学的理论基础。量子力学不仅是近代物理学的基础理论之一,而且在化学等有关学科和许多近代技术中也得到了广泛的应用。在许多现代技术装备中,量子物理学的效应起了重要的作用。从激光、电子显微镜、原子钟到核磁共振的医学图像显示装置,都关键地依靠了量子力学的原理和效应。对半导体的研究导致了二极管和三极管的发明,最后为现代的电子工业铺平了道路。在核武器的发明过程中,量子力学的概念也起了一个关键的作用。

在上述这些发明创造中,量子力学的概念和数学描述,往往很少直接起了一个作用,而是固体物理学、化学、材料科学或者核物理学的概念和规则,起了主要作用,但是,在所有这些学科中,量子力学均是其基础,这些学科的基本理论,全部是建立在量子力学之上的。以下仅能列举出一些最显著的量子力学的应用,而且,这些列出的例子,肯定也非常不完全。

4.粒子物理学

研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构、性质,和在很高能量下这些物质相互转化及其产生原因和规律的物理学分支。又称高能物理学。

5.超对称

超对称是费米子和玻色子之间的一种对称性,该对称性至今在自然界中尚未被观测到。物理学家认为这种对称性是自发破缺的。大型强子对撞器将会验证粒子是否有相对应的超对称粒子这个疑问。我们知道,基本粒子按照自旋的不同可以分为两大类: 自旋为整数的粒子被称为玻色子,自旋为半整数的粒子被称为费米子,这两类粒子的基本性质截然不同。超对称便是将这两类粒子联系起来的对称性-而且是能做到这一点的唯一的对称性。

6.凝聚态物理

凝聚态物理的研究对象除晶体、非晶体与准晶体等固相物质外还包括从稠密气体、液体以及介于液态和固态之间的各类居间凝聚相,例如液氦、液晶、熔盐、液态金属、电解液、玻璃、凝胶等。经过半个世纪的发展,凝聚态物理学取得了巨大进展,研究对象日益扩展,更为复杂。一方面传统的固体物理各个分支如金属物理、半导体物理、磁学、低温物理和电介质物理等的研究更深入,各分支之间的联系更趋密切;另一方面许多新的分支不断涌现,如强关联电子体系物理学、无序体系物理学、准晶物理学、介观物理与团簇物理等。从而使凝聚态物理学成为当前物理学中最重要的分支学科之一,从事凝聚态研究的人数在物理学家中首屈一指,每年发表的论文数在物理学的各个分支中居领先位置。有力的促进了诸如化学、物理、生物物理学和地球物理等交叉学科的发展。

7.量子计算机

量子计算机是一个崭新的领域,大概只有10年之久,目标是建造一台量子元件的计算机。量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息,运行的是量子算法时,它就是量子计算机。量子计算机的概念源于对可逆计算机的研究。研究可逆计算机的目的是为了解决计算机中的能耗问题。

8.高温超导体

新的和更高温度超导体的探索工作一直在紧张地进行着。因为高温超导理论还没有很好的建立,探索工作的进展是缓慢的。虽然新超导体和更高温度超导性时有报道,但真正的新突破还没有取得。我们相信,曾在铜氧基高温超导体领域中取得过骄人成就的炎黄子孙,一定会在实现人类室温超导体梦想的征途上作出更为辉煌的贡献。

对于老师提到的几个物理学前沿难题,我大概记住了以上几个,并且从网上查阅资料有关各个前沿分支的简介,以及研究意义和对世界科技、社会发展所带来的诸多可能和改变,其实对于物理学前沿来说,我更关注的是他的研究意义和作用,或许因为我还不是一个研究人员,没有找到那种对未解知识的疯狂注意集中力和好奇心。在最开始对物理学前沿感兴趣就是因为我觉得前沿物理能带给我们世界太多关于生产、科技、哲学、社会以及人们的思想产生巨大的改变。

浩瀚的宇宙,微渺的粒子,整个世界的认识都离不开物理的发展,还有多少让我们难以置信的事情和真理,有多少能彻彻底底改变我们对世界物质认识的发现都在物理发展的伟大进程中。

第四篇:专业前沿论文

海洋生物制药现状及展望

王珍婷

(生物制药一班生命科学学院黑龙江大学哈尔滨 150080)

摘要:海洋生物中活性物质丰富,新发现的萜类化合物广泛分布于海藻、珊瑚、海绵以及一些海洋真菌等海洋生物中,主要以单萜、倍半萜、二萜、三萜结构型式存在;而糖苷类化合物在海藻、海绵、海参、海星等海洋生物中发现大部分以糖苷脂、甾体糖苷、萜类糖苷型式存在„

关键词:海洋生物萜类化合物糖苷类生物活性基因海藻

Marine biological pharmaceutical status and prospect

Wangzhenting

(The 1th class of Biopharmaceuticals,College of Life Science,Heilongjiang

University,Harbin,150080)

Abstract: Marine biological activity in material is rich, new discovery of terpenoids widely distributed YuHaiZao, coral, sponge and some Marine fungi such as Marine organism, mainly monoterpenes, sesquiterpenes terpene, two terpene, terpene structure forms of existence;And glycosidase-catalysed compounds in seaweed, sponges, sea cucumber, starfish etc Marine organism to find that most rkatsiteli fat, steroidal glycosidase, terpenoids glycosidase form...Keywords: Marine organismterpenoidglycosidebioactivityGeneseaweed 正文:

海洋未被利用的有效面积约为陆地的5一10倍, 海洋生物中99%的物种尚未被利用。现代研究表明, 许多海洋生物都含有结构新颖的各种活性物质。近年来, 随着海洋开发步伐的加快和现代生物技术的广泛应用, 从海洋生物中发现活性天然产物, 并将其开发成新型药物得到了研究人员的普遍重视【1】。海洋生物制药已成为一个崭新的领域, 显示出广阔的研究和市场前景。

海洋是生命之源,由于海洋环境的特殊性,具有高压、低营养、低温(特别是深海)、无光照以及局部高温、高盐等生命极限环境,海洋生物适应了海洋独特的生活环境,必然造就了海洋生物具有独特的代谢途径和遗传背景,必定也会有新的、在许多陆地生物中未曾发现过的新结构类型和特殊生物活性的化合物。

目前已有10000多种新型结构的化合物被发现, 其中200多种已申请专利, 主要包括枯类、聚醚类、皂贰类、生物硫、多糖、小分子多肤、核酸及蛋白质等, 主要药理作用包括抗肿瘤、防治心脑血管疾病、抗艾滋病、抗菌、抗病毒、延缓衰老及免疫调节功能等。现已开发的海洋药物【2】【3】已在治疗癌症、艾滋病、心脑血管病、早老年痴呆症等一些至今仍困扰人类的疾病方面显示出巨大的潜力。

萜类物质是一类天然的烃类物质,其分子中具有异戊二烯(C5H8)的基本单位。故凡由异戊二烯衍生的化合物,其分子式符合(C5H8)n通式的均称萜类化合物(terpenoids)或异戊二烯类化合物(isopenoids)。但有些情况下,在分子合成过程中由于正碳离子引起的甲基迁移或碳架重排以及烷基化、降解等原因,分子的某一片断会不完全遵照异戊二烯规律产生出一些变形碳架,它们仍属于萜类化合物。海洋生物中萜类化合物主要以单萜、倍半萜、二萜、二倍半萜为主,三萜和四萜种类和数量都较少,且大部分以糖苷形式存在。萜类化合物是海洋生物活性物质的重要组成部分,广泛分布于海藻、珊瑚、海绵、软体动物等海洋生物中,具有细胞毒性、抗肿瘤活性、杀菌止痛等活性作用。

单萜

2005年M.G.Knott等人【4】对从红藻Plocamium corallorhiza中分离得到的三种多卤代单萜化合物plocoralides A-C(1~3)【5】【6】进行了活性研究,发现化合物Plocaralides B,C对食管癌细胞WHCOI具有中等强度的细胞毒作用,这些化合物具有卤素取代基。

倍半萜

从海泥来源的真菌Emericella variecolor GF10的发酵液中分离得到两个新型的倍半萜化合物6-epi-ophiobolin G和6-epi-ophiobolin N,化合物在1~3μM浓度时能使神经癌细胞Neuro 2A凋亡,同时伴随细胞萎缩和染色体聚集【7】。这一类ophiobolins是天然的三环或四环的倍半萜化合物,对线虫、真菌、细菌以及肿瘤细胞有着普遍的抑制活性。

糖苷的分类有多种方法,按照在生物体内是原生的还是次生的可将其分为原生糖苷和次生糖苷(从原生糖苷中脱掉一个以上的苷称为次生苷或次级苷);按照糖苷中含有的单糖基的个数可将糖苷分为单糖苷、双糖苷、三糖苷等;按照糖苷的某些特殊化学性质或生理活性可将糖苷分为皂苷、强心苷等;按照苷元化学结构类型可分为黄酮糖苷、蒽醌糖苷、生物碱糖苷、三萜糖苷等,海洋类的糖苷大部分是按照此特点分类的,主要包括鞘脂类糖苷、甾体糖苷、萜类糖苷和大环内酯糖苷等,在很多海洋生物如海藻、珊瑚、海参、海绵等中均发现有糖苷类化合物存在。已有的研究表明海洋糖苷类成分大都具有抗肿瘤、抗病毒、抗炎、抗菌、增强免疫力等生物活性。抗白血病和艾氏癌药物阿糖胞苷Ara-C(D-arabinosyl cytosine)、抗病毒药物的AraA)具有体外抗肿瘤活性

【12】。从蓝藻肠形链丝藻H.enteromorphoide中得到一种特殊的细胞毒性多肽, 它对多种癌细胞系有较强的抑制作用【13】。蓝藻属胶须藻R.f irma 含有一种胶须藻素(Rivularin D3), 即为多溴双吲哚化合物, 具有抗炎活性。鱼腥藻中含有心脏活性的环状多肽(Puwainaphycin C)【14】。从小头颤藻O.aculissima中分离出大环内酯类化合物, 即Acutiphycin,具有细胞毒作用和抗肿瘤活性, 体外试验当剂量大于50 Lg/ kg 时具有抗肿瘤作用。蓝藻phormid ium 的甲醇提取物, 亦具有明显的抗淋巴细胞白血病作用, 剂量大于12.5 Lg/ kg时, 亦不产生慢性中毒反应, 剂量达10 Lg/ kg时, 对Ehrlich 腹水瘤有明显作用【15】。目前, 螺旋藻多糖具有潜在的生理活性, 能显著地增强免疫功能与抑制肿瘤细胞作用【16】【17】。

海洋生物制药产业化, 应当坚持“ 务实、高效”的原则, 一方面通过政府政策鼓励和宏观管理, 增加在海洋生物技术尤其是海洋生物医药产业方面的投人另一方面在大学、研究所和企业间建立密切联系, 发挥各自在人力、智力、财力上的优势, 协调合作, 重点发展几个社会效益高、市场前景广阔的项目。最终形成在基础研究方面不断取得进展,并将研究成果迅速转化为现实的生产力, 反过来支持和促进基础研究这一良性循环的局面。现代生物技术应用于海洋药物的研究, 改变了以往单纯从海洋生物中提取活性物质制药的模式,解决了海洋药物开发中规模化和合理化的矛盾, 使生物技术制药进人一个新的时代, 为海洋科

学和制药产业的发展以及人类可持续地开发海洋资源。

参考文献:

【1】关美君, 林文翰, 丁源海洋药物一二十一世纪中国药学研究的新热点中国海洋药物,2001.20(1)

【2】李光友, 刘发义海洋生物活性物质的研究与开发海洋开发与管理,1998.15(2)

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第五篇:工商管理专业前沿

工商管理专业前沿

学号:100207247姓名:张瀛方

摘要:回顾工商管理的发展历史,介绍工商管理专业的结构设置,展望未来工商管理专业的发展前景与发展方向,了解无论国内或是国外,无论时间活动还是理论研究工商管理都呈现出不断创新的发展趋势,重点从从企业 管理模式,企业价值,以及企业经营管理等方面进行研究阐述。

关键词:工商管理专业,专业前沿,企业发展

一、工商管理专业在国内外的起源与发展

管理形成为一门科学,并上升为理论是随着生产力的发展,在资本主义社会会出现的。而资本主义企业管理的发展大致经历了以下三个阶段

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