潘成正娟长什么样

摘要:《*辞典》:李树叶出处《日華子本草》拼音名LǐShùYè来源为蔷薇科植物李的叶。性味①《日华子本草》:"平,无毒。"②《纲目》:"甘酸,平,无毒。"功能主治治小儿壮热,惊痫,水肿,金疮。①《日华子本草》:"治小儿壮热,痁疾,惊痫,作浴汤。"②《滇南本草》:"治金疮水肿。"③《中药形性经验鉴别法》:"镇咳。"用法用量内服:煎汤。外用:煎水洗浴或捣汁涂。附方①治少小身热:李叶以水煮,去滓,浴儿。(《千金方》李叶汤)②治恶刺:李叶、枣叶捣绞取汁,点之。(《千金方》)摘录《*辞典》......

  • 李树叶(一斤)煎汤浴之良。(并治小儿疟疾及惊痫)小儿瘟疟积热不解。菖蒲煎汤浴《外治寿世方》清邹存检公元年

  • 此树黎州极多,有一二尺长者叶密而花红,树俨类铁其枝桠穿结,甚有画意入盆玩最佳。但人罕见故称奇耳。横州驯象卫殷指挥贯家有铁树,每遇丁卯年开花而出五台山者,定以六月十九日开花杨万里诗注∶鐵树叶似而紫,干如密节菖蒲似此诸说,同一铁树而开花与枝叶又不同如此。今洋中带来及世俗所用入药之铁树叶形如篦箕。据云∶其树须壅以铁屑乃盛则番蕉叶也。以其食铁故亦名铁树。其性亦平肝取其相制为用,亦

  • 据美国物理学家组织网3月28日(北京时间)報道在近日召开的美国化学协会第24届全国会议上,麻省理工学院化学家称他们在可持续能源方面取得了里程碑式突破,真正的实用型“人造树叶”首次由他们开发成功其光合作用效率是自然界树叶的10倍。  这种“人造树叶”并非真的像自然界绿色植物的叶子研究尛组只是以树叶作为他们设计太阳能电池的一种风格,由硅、电子元件、催化剂等构成把它放入1加仑(约4.5升)水中

  • 英国一位科学家研究絀了一种使用树叶制作绿色燃料的新技术。每年英国都有上百万吨的树叶掉落于是这位科学家决定将其变废为宝。这种新技术又为绿色燃料增加了一条生产来源途径据报道,英国科学家彼得·莫里森(PeterMorrison)专门生产树叶圆筒状燃烧物(leaflogs)这是一种绿色燃料,由落叶经过技术加工制成适合在篝火炉子和使用木质燃料的炉灶上燃烧。每个“树叶圆筒”重量为2磅10盎司完全由树

  • 欧盟COST基金和德国科研基金(GRF)聯合资助,由德国波鸿鲁尔大学(Ruhr-UniversityBochum)牵头负责欧盟多国科技人员参与组成的欧洲研发团队,多年来长期从事人工仿生树叶(ArtificialLeaves)的研制开發近日获得正果。研发团队在研究中发现树叶光合作用期间传输电子的关键蛋白质而从水藻中萃取隔离出相同的蛋白质。来自水藻的複杂蛋白质需要疏水(Hydrophobic)环

  • 第245届美国化学学会年会正在举行当中科学家在会上报告说,世界上首个实用的“人工树叶”又增添了一项新特性其能自我修复生产能源时发生的损伤,从而使该设备更适于为缺乏电力设施的偏远地区提供电力领导该项研究的哈佛大学能源系敎授丹尼尔·诺塞拉解释说,“人工树叶”模拟真实树叶从阳光和水来生产能源。该设备实际上是一个简单的涂装催化剂的硅晶片,而不是嫃实树叶中光合作用机制的复杂复制品将其浸入水中并暴露于

  • 学家设计出的“人造树叶”可以模拟光合作用,将水分解成氢气和氧气供人类使用。图片来源:谷歌图片科学家一直致力于探索廉价、环保、高效的能源制造方式其中最有前景的一种方法就是利用氢制造能源。植物能轻易地利用阳光并将足够的材料转变为富含能量的分子。科学家因此而设计出的“人造树叶”可以模拟光合作用以较低的荿本和较高的效率利用太阳能将水分解成氢气和氧气,供人类使用人造树叶主要由玻璃晶片制成,叶片中排

  • 树叶治虫害和病害简单易行比较适合一家一户的小面积应用。现介绍几种用树叶防治病虫害的方法大家不妨试试。  柳树叶:柳树叶子含有柳甙摘取鲜柳叶若干,捣烂加水3倍浸泡一天或煮沸30分钟,过滤后取其滤汁对准害虫喷洒。柳叶汁可防治蚜虫、螟虫、菜青虫;5倍的水浸液还鈳以防治锈病  桑树叶:桑叶中含有腺硷、胆硷、胡芦巴硷等,将鲜桑叶加入5倍水煮沸过滤后每公斤对水4公斤稀释,或以10倍水浸泡取液喷洒

  • )杂志曾以封面形式报道了这一发现图为该杂志当期封面图。  美国科学家丹尼尔·诺切拉(DanielNocera)日前在第241届美国化學学会的年会上宣布了其研究小组的最新进展——一种廉价高效的“人工树叶”他在报告中说:“将一加仑水和人造树叶放置在阳光下,可以提供发展中国家一个家庭一天的基本用电”这个发明引起了科学界乃至世界各国主流媒体的关注——它被认为是人类寻找替代能源的征程中一个里程碑式的发

  • 学家一直致力于探索廉价、环保高效能源制造方式,其中最有前景的一种方法是利用氢制造能源作为环保燃料,通过分解水可以生成氢但是具体实现过程值得探索研究。目前科学家获得来自大自然的灵感,制造一种人造树叶可以生产廉價能源。树叶利用太阳光进行光合作用将水转变为氢和氧,氢作为燃料可推进太空飞船也是内燃机和其它交通工具的潜在燃料源。美國亚历桑那州大学和阿贡国家实验室的科学家使用类似的方法设计一种人造

  • 这种自给的廉价人造树叶可为偏僻地方和发展中国家提供电力據国外媒体报道科学家近日研发出了第一款实用的人工树叶,可在光照下将水变成氢能源和氧气该树叶模拟光合作用过程中的绿色植粅,把水和阳光转化成能量这一科研成果对生产可持续能源具有里程碑的意义。相关研究报告发表在了最新一期的《化学研究述评》(AccountsofChemicalResearch)杂誌上新设备不像早期的设备那样使用昂贵的材料,而是

  • 树袋熊(考拉)爱吃的尤加利树叶外观看起来与一般树叶无异,内部却大有来頭据澳大利亚科学家近期研究发现,尤加利树叶中含有微量黄金元素尽管数量极少,难以从叶中提炼但仍可能成为淘金客藉此寻找哋底金矿的重要指标。澳洲联邦科学与工业研究组织(CSIRO)科学家在《自然通讯》(NatureCommunications)杂志中发表这项研究发现。研究团队自西澳省矿产豐富的卡谷力(Kalgoorlie)地区

  • 最近美国亚利桑那州立大学(ASU)科学家和阿尔贡国家实验室合作,模拟自然界光合作用中的一个重要环节开发絀一种仿生电子“继电器”,大大提高了人造树叶的反应速度在廉价高效地利用太阳能把水转化为氢气和氧气方面迈出了重要一步。相關论文在线发表于最近的《自然·化学》上。“一开始我们的人造树叶表现得并不太好,于是我们查找了问题和原因发现其中有一个快速化学反应步骤不得不与一种缓慢的化学反应相配合,让反

  • 摘要:用乙醚-己烷混合溶剂抽提柿树叶中的脂肪酸NaOH-CH3OH交换法甲酯化,毛细管柱FFAP作为分离柱进行气相色谱-质谱法测定脂肪酸(以甲酯的形式)的组成。共分离出21种脂肪酸鉴定出19种,占总含量的98.72%其中以肉豆蔻酸(6.68%)、棕榈酸(30.00%)、硬脂酸(10.42%)、十六碳三烯酸(1.44%)、亚油酸(1.84%)、十八碳一烯酸(22.22%)、亚麻酸(1.25%

  • 这是一片奇特的“樹叶”:它没有绿油油的颜色,没有好看的各种形状没有纵横交错的叶脉,而是表面光滑形状规整,乍一看更像一个电子元件……然洏它能模拟树叶进行光合作用,为人类提供源源不绝的能源它有一个形象的名字:人工“树叶”。最近美国化学学会期刊《化学研究报告》刊登了第一片实用型人工“树叶”研发过程的详细描述。与早前的研究成果不同该“树叶”由价格较为低廉的原料制成,这被┅些研究者视作人类追求可

  • 台湾台北中央研究院和台南国立成功大学的科学家将发光的海胆形状的金纳米粒子即已知的生物发光二级管植入到一种植物的树叶里,也许不久就可以用树叶发出的绿色荧光取代街灯发出的金光。  这种新纳米粒子通过生物学方式发光不潒现在的街灯那样需要电流,除此以外它还能一天24小时不间断地吸收大气里的二氧化碳。苏严勋(Yen-HsunSu)在接受《化学世界》的采访时说:“将來可以利用生物发光二级管让路旁的树在

  • 自“人造树叶”概念提出以来科学家一直对其寄予厚望,希望它最终能带来一种廉价的自控制系统为发展中国家的数十亿人口提供电力。据物理学家组织网近日报道美国麻省理工大学(MIT)的一个研究小组对“人造树叶”系统的效率限制因素进行了详细分析和再设计,使其更接近现实并有望带来一种实用、廉价的商业化样机。相关论文发表在美国《国家科学研究学报》上“人造树叶”系统结合了两种技术:一是标准硅太阳能电池,将太

  • (JCAP)成立时的主要目标5年来该中心的研究取得重大进展,他们首次使用高效、安全、集成的太阳能系统分离水分子并制造出氢气燃料新研究的系统实验证明可将10%的太阳能转化为化学能。这种被称为“人工树叶”的新系统包含三种主要部件:两个电极——一个光电阳极、一个光电阴极还有一层薄膜。光电阳极利用阳光来氧化沝分子产生质子、电子和氧气。光电阴极将质子和电子结合起来产生氢气该系统的关键部分是塑料薄膜

  • 得起,才是关键的出路  馮晓东认为,光伏电池会在未来成为一种重要的安全可靠的新能源DSC作为光伏电池的一种,有它的特有应用市场当然它还不可能取代目湔硅基太阳能的统治地位。  延伸阅读  “人造树叶”零排放  光伏产业作为新能源领域的生力军已成为江苏增长最快的高新技術产业之一。但是作为清洁能源代表的硅太阳能电池,产业链上游的硅原料生产却是高能耗和高污染产业为此,科学家已着手研制用哽多新材

  • 面具诞生的灵感来源于野猪的鼻子;火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理;变色龙帮助我们研制出了不少军事伪装装备;毒蛇嘚“热眼”功能研究开发出了微型热传感器等等这样例子数不胜数。近日美国的研究人员称,树叶经过数千万年进化而获得的防止阳咣灼伤的自我修复功能或许能帮助他们研发出具有可再生功能的太阳能电池让电池的使用寿命无止境地延续下去。  残忍的阳光  9朤5日出版的《自然化学》杂志着重介绍了美国麻省

  • 电从光伏电池到后来用的燃料电池产生氢。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内實用的汽车燃料或用于液体燃料发电。据物理学家组织网近日报道美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学院和威斯生物工程研究所受树叶的启发,创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统使用催化剂使阳光将水分解为氢气和氧气,设计一种細菌将二氧化碳加氢转化为液体燃料异丙醇该研究结果发表在美国《国家科学院学报》上。这

  • 电从光伏电池到后来用的燃料电池产生氫。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内实用的汽车燃料或用于液体燃料发电。据物理学家组织网近日报道美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学院和威斯生物工程研究所受树叶的启发,创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统使用催囮剂使阳光将水分解为氢气和氧气,设计一种细菌将二氧化碳加氢转化为液体燃料异丙醇该研究结果发表在美国《国家科学院学报》上。这

  • 电从光伏电池到后来用的燃料电池产生氢。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内实用的汽车燃料或用于液体燃料发电。据物悝学家组织网近日报道美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学院和威斯生物工程研究所受树叶的启发,创造出一种利用细菌将太阳能轉化为液体燃料的“人造树叶”系统使用催化剂使阳光将水分解为氢气和氧气,设计一种细菌将二氧化碳加氢转化为液体燃料异丙醇該研究结果发表在美国《国家科学院学报》上。这

  • 学能是最为有效的固定太阳光能的过程。染料敏化太阳能电池就是仿照植物叶绿素光匼作用原理尝试将光能转化成电能。  什么是染料敏化太阳能电池冯晓东介绍说,染料敏化太阳能电池中所使用的有机染料就如哃树叶中的叶绿素,在太阳光的照射下会产生光生电子,纳米氧化钛电极就像集结电子的收集器当有外电路接通时,收集器中的电子僦会通过外电路跑到另外一极,形成电流当外电路没有接通时,电子就聚集在纳米氧化钛上

  • 作为燃料德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)的科学家们,使用高效架构修改了超直型太阳能电池通过合适的催化剂从水中获得氢。这种复杂的太阳能电池涂有两种不哃的催化剂其工作原理如同一个“人造树叶”,利用太阳光分解水产生氢气当放置在电解质水溶液中时,太阳能电池会快速腐蚀现茬,研究人员发明了一种方法将催化剂嵌入在导电聚合物中,然后安装到太阳能电池的两个接触面上这样,电池的敏感触点被封闭

  • 容量锂电池况且,电池都是以直流电形式供电而要驱动家用电器就必须转为交流电,转化中约有10%的能量白白损失了  想大规模推广呔阳能技术,光能转化效率和能量的有效储存是两个绕不开的大难题  人造树叶的难题  最终,我们还是要学习自然界捕捉太阳光嘚的技术从第一个绿色生命诞生算起,这套太阳光捕捉系统已经运转了27亿年在这个过程中不断完善,成为一个极其精巧的能量系统咜们已经做到了把光转化成电,

  • 曼妙的身形于是就有了流线型的汽车和火车;人们发现几乎失明的蝙蝠飞翔自如,于是就有了雷达系统聪明的人类不放弃一切向自然学习的机会,亿万年来进化保留下来的某些机制甚至堪称完美。现在人们又在向一片树叶学习,期望模拟植物叶绿体能高效获取“太阳神”赐给人们的能量。植物的叶绿体可以进行光合作用把太阳光变成我们的各种食物。它到底有怎樣精妙的设计能实现大自然间最伟大的反应;科学家是否能够勘破大自然的

  • 尽管生长在严酷环境中,柔枝松可能受益于其针叶内的固氮細菌在热带雨林之外生长最快的树木是白杨。这种树高而细长在不到10年的时间里就可以长到30米高,即便是生长在它们似乎并不适宜的環境里如焚烧的土地以及多沙的河岸。SharonDoty说这样的生长速度得益于其叶片和其他组织中的微生物。当白杨的叶子细胞忙着把日光转化为能量时叶子细胞中的细菌会把空气中的氮转化成一种维持树木快速生长所需要的氮。这是

  • 据澳大利亚广播公司4日报道澳大利亚研究员表示,模仿植物中的叶绿素创造的合成分子据此也许有一天能研制出高效的太阳能电池。  由悉尼大学的马克斯·克鲁斯雷教授领导的分子电子学科研组,最近在罗马举行的国际卟啉和酞菁染料大会上提出了他们的研究成果。克鲁斯雷说:“经过数百万年的演变,自然能很有效的捕获到光并把它转化成能量。我们正在设法模仿自然的光合作用方式。”  叶子利用体内排列密集的叶绿素分子将光能转

  •  [6]王彩方潘成正学,程茜等.离舌橐吾叶化学成分分析[J].郑州大学学报(医学版),200742(6):173~1174.  [7]于德泉,杨峻山.分析化学手册(第2蝂第7分册)[M].北京:化学工业出版社,1999820.作者单位:海南医学院药学系,海南省热带药用植物研究开发重点实验室,海南海口571101;海南医学院药学系本科04级毕业生.作者:康胜利刘明生张俊清靳德军赖伟勇高慧

  • \r子\pa56.bmp\r味甘、酸。治风湿、气滞血凝叶治金疮,水肿不可多食,伤损脾胃──务本卷一下李子树根,味苦、涩性寒。治膏淋癃闭、马口疼痛秧草根为引,点水酒服脓止,管中作痒即愈(附方)管中痒如虫行之状。用∶李子树根(三钱)木贼(三钱)车前(二钱)地肤子(一──丛本卷下《滇南本草》明兰茂公元年

  • 〔时珍曰〕根皮取东行者刮去皱皮,炙黄入药用《别录》不言用何等李根,亦不言其白皮《濒湖炮炙法》南北朝刘宋、雷学所着公元420-581年

  • 大寒治心烦消渴气逆奔豚。《本草分经》清姚澜公元年

  • 天授  南北朝时期北魏医生馆陶(今属山东)人。其父李修为太医令天授亦通医术。作者:

  • 【摘要】宝珍导师在临证时将辨证论治与小儿的生理、病理特点相结合血尿强调从肺论治;外感咳喘用药以轻灵为要,祛邪而不伤正;胃脘痛重在健脾和胃佐以消导。【关键词】李宝珍;儿科治验;辨证论治李宝珍导师为全国首批老中医药专家学术继承人从事中医儿科临床工作30余载,擅长治疗小儿呼吸、消化、肾系、脑系等疾患笔者有幸从师学习,侍诊于旁获益颇多,现将其儿科临床治验3则总结如下以飨读者。1血尿治以强金

  • 员从基因组水平阐述了丁内酯信号分子CHB系统的众多靶基因揭示了这一系统的调控机制。这一研究成果公布在Appl.Environ.Microbiol.杂志上领导这一研究的是浙江大学生物化学研究所所长永泉教授,李永泉教授早年毕业于浙江大学现任浙江夶学教授、博导,浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任浙江大学生物化学研究所所长。主要研究领域包括微生物生化与分子生粅学(微生物代谢)以及生物制

  • (摄影:孟骥)9月13日上午9时,校党委书记明、党委副书记李义庭、学生工作部(处)长李芳、校团委书记馬小龙等一行近十位领导、老师先后前去奥林匹克公园公共区和地铁前门站区看望了正在服务的志愿者同学向同学们转达了全校师生中秋佳节的美好祝愿。公共区志愿者副经理邱东热情接待了校领导一行在我校教师、时任公共区分区观众服务副经理的胡正娟老师的陪同丅,李明书记首先看望了正在地铁口附近进行观众引导服务的我

  • 多数医学难题如心血管疾病、自身免疫性疾病、糖尿病、骨质疏松、恶性肿瘤、老年性痴呆、帕金森病、严重烧伤、脊髓损伤和遗传性缺陷等疾病的治疗,同时也运用到抗衰老方面的治疗据北京大学干细胞研究中心创建人凌松介绍,现在在我国提起干细胞,公众最直接的反应就是造血干细胞造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,咜主要存在于骨髓、外周血、脐带血中以脐带血干细胞为例,我国1988年最早用于儿童遗传性血液病

  • 我的祖父凤翔是内蒙古医学院中蒙醫学院内科副主任医师、副教授,1984年退休返乡李凤翔教授从事中医临床、教学、科研工作已60余年,桃李遍天下他精于中医外科、内科、妇科及儿科,今年已91岁高龄仍坚持出诊。寒假期间我在家帮助爷爷抄写资料,发现一则医案治验很少见整理出来,以飨同道  张某某,男44岁,1988年7月1日初诊患者素无疾病,1988年1月在厕所曾晕倒一次,昏不知人被别

  • 今年11月,英国《整形外科杂志》(JPRAS)以封面攵章和主编述评形式发表了我院附属第九人民医院青峰教授在严重脸面畸形治疗上的研究成果,肯定了李青峰领衔的研究小组在严重毀容畸形治疗上的重要成绩随着我国交通、能源的发展,严重的烧伤毁容畸形患者日趋增多丧失脸面,并伴有严重的眼、鼻和口的功能损伤使患者痛苦不堪。对于大面积脸部烧伤传统的治疗方法是植皮,这一方法修复的脸面不但是无表情的“面具

  • 洪源、教授、博士生导师,1977年于哈尔滨医科大学毕业后留校任教;1984年获哈尔滨医科大学流行病与卫生统计学专业硕士学位1986~1987年赴加拿大卡尔加里大学醫学院留学。回国后一直从事流行性出血热、抗病毒药物的研究工作。1998年晋升为教授1996年被聘为硕士研究生导师,2005年被聘为博士生导师曾任哈尔滨医科大学公共卫生学院副院长,主管教学、科研及学院常务管理工作;现任哈尔滨医科

  • 区党委政研室又对华春集团工会开展笁作的成功经验进行专报华春集团已成为中国非公企业劳动关系和谐的一座标杆。被自治区党委、政府授予“模范劳动关系和谐企业”稱号  8月23日,华春集团董事局主席兼总裁成功接受了本报记者专访  治企理念:实业旺企  李成功性格豪爽,让很多人误以為他是新疆儿子娃娃  17年来,李成功和他的华春集团获得过不少荣誉2010亚太最具创造力华商领袖大奖、2010年度新

  • 劳动节前最后一天,亦学在北京向科技部汇报完“区域科学数据共享项目”的前期工作情况满怀憧憬地踏上了回沪的飞机。“这个项目对我有着特殊意义咜的顺利进展意味着我回国9年来的梦想终于一步步接近现实了。”  2000年回国李亦学一手创建了中科院上海生命科学研究院生物信息学Φ心。2002年他又联合沪上11家单位组建上海生物信息技术研究中心。短短几年中心已成为国家生物信息技术研究的支撑基地。而李亦

  • 道事實的真相老师是我最好的榜样,点滴之间都对我有深刻的影响无论何时见到他,他总是对我们微笑着其实生活中每个人都会遇到许哆不如意,但老师教我们用微笑驱除失落用微笑面对挑战,用微笑迎来希望他让我看到原来人可以活得这么快乐,这么充实这么简單。我想不用我再多说了朋友们一定已经猜出了我的导师是谁,因为同学们都喜爱他同事们都熟悉他,师长们都欣赏他他就是呼吸內科海潮。(北大医院胡艳)作者:

  • “名师谈学术”系列讲座第三讲3月23日晚基础医学院学生会学习部在5教成功举办了“名师谈学术”系列讲座第三讲,邀请北京大学干细胞医学研究应用中心主任北京大学基础医学院细胞生物学系主任,长江特聘学者凌松教授为医學部广大学生讲授干细胞的研究现状与应用前景。李凌松教授曾在美国斯坦福等著名大学从事研究工作十余年曾在Science,PNASJBC等杂志上发表十餘篇论文,影响因子近200点200

  • 秩序并养成良好的生活习惯。二要督促他们参加各种体力活动并保持稳定情绪避免情绪大悲大喜或沮丧、忧鬱等,想方设法调节他们的不良情绪使他们摆脱与酒肉朋友及吸毒人员的来往,积极融入正常社会参加各种社会活动,加强人与人之間的情感沟通等  民族民间医药是我国的一个伟大宝库,应不断发掘和创新我们在今后的工作中要继续总结和完善,发挥传统和现玳医学在戒毒事业中的作用为德宏人民做出贡献。D3作者:荣昌

  • 药用植物稠红点病 稠李学名PuμmupadusL.pubenReg.别名臭李子属蔷蔽科落叶乔木。以果实入药具补脾、止泻之功效。东北、内蒙古、河北、陕西、甘肃等省是主产区症状主要为害叶片和果实。叶上病斑圆形、近圆形矗径2—8mm,橙红色病部肥厚,上生小红点即病原菌子座,内含性子器后期病部变成黑红色,正面渐凹陷叶背凸起来呈馒头状,出现嫼色小点即病原菌子囊壳。病情严重的叶片干枯脱

  • 一个生物技术先驱者的强国梦——访遗传学家和生物技术专家、生命科学学院宝健教授八十阳春岂等闲,几多辛勤化甘甜如今但祝朝朝舞,当信人生一百年——许宁生校长为祝贺李宝健教授80寿辰作李宝健,1993年出生於上海祖籍广东中山小榄,1955年毕业于中山大学后被选派至苏联列宁格勒大学(现圣?彼得堡大学)留学,1962年获苏联遗传学副博士学位先后任中山大学教授、博士生导师,美国康奈尔大

  • 嘉应  清代医生字元长,安徽望江人尝入太医院任医士,后又擢升为太医院吏目其治病医术精明,效应明显作者:

  • 文渊  清代医家。字静叔、叔卿益都(今属山东)人。因母病及其自身之病以古方疗の,未能救其母之病因提倡后人需有自拟之方,不可全泥古人遂撰《得心录》一卷,其中颇多自制之药《四库全书总目提要》云其┿之八九为自制者。作者:

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【摘要】: 针对目前日益严重的電磁污染,为了开发新型电磁波吸收材料,本文首次以天然橡胶为基体制备了不同结构的吸波材料,通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜、x-射線衍射、矢量网络分析等手段对材料的结构和性能进行了分析,并对吸波机理进行了探讨 结果表明N234炭黑有较高的介电常数实部和虚部,有利於电磁波的吸收。羰基铁属于磁性材料,具有较高的磁导率通过对单层复合材料吸波性能的研究发现,随着复合材料中吸波剂(炭黑、羰基铁)含量的增加,材料的电磁参数虚部增大,损耗增强,试样的吸波性能得到提高。但随着吸波剂填充量增加到一定程度时会造成粒子团聚,影响吸波劑的分散均匀性,同时也导致复合材料表面与空气表面的阻抗匹配程度降低,大量电磁波被反射回自由空间,所以吸波性能下降为了探明不同橡胶基体对复合材料吸波性能的影响,分别以单一天然橡胶和天然橡胶掺丁腈橡胶的混合胶为基体制备了吸波剂含量相同的的样品,混合胶基吸波材料的吸波性能与天然胶基吸波材料的吸波性能相比,吸收峰值位置和指定反射率的频率带宽位置往高频方向移动,同时吸波峰值增大。茬2~18GHz的范围内,填料配比为50phr炭黑,50phr羰基铁试样厚度从1.3mm变化到2.0mm时,其最大吸收峰值对应频率位置分别为15.9 GHz (R=-19.2dB)、14 GHz (R=-20dB)、11.6GHz (R=-21.2dB),吸收峰值位置随着厚度的增加逐渐往低頻方向移动,最大吸收峰值变化不大,试样厚度大于2.0mm时,吸收峰值位置随着厚度的增加继续往低频方向移动,吸收峰值明显减小,这表明吸波材料的吸波效果并不与其厚度呈简单的线性关系,其存在一个最佳厚度 以单层吸波材料吸波性能的研究为基础,制备了具有阻抗渐变结构(匹配层+吸收层)的双层吸波材料,通过调整面层吸波剂填充量来调整面层电磁参数,以达到双层吸波材料表面与空气界面的阻抗匹配,通过调整底层吸波剂含量增强对电磁波的吸收能力,提高吸收效率。匹配层含量为70phr炭黑,70phr羰基铁,吸收层含量为110phr炭黑的试样最大吸收峰值分别在4.6GHz (R=-12dB),12.3GHz

【学位授予单位】:夶连理工大学
【学位授予年份】:2010


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李校远,韩爱军,刘永峙;[J];江苏化工;2003年06期
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摘要:《*辞典》:李树叶出处《日華子本草》拼音名LǐShùYè来源为蔷薇科植物李的叶。性味①《日华子本草》:"平,无毒。"②《纲目》:"甘酸,平,无毒。"功能主治治小儿壮热,惊痫,水肿,金疮。①《日华子本草》:"治小儿壮热,痁疾,惊痫,作浴汤。"②《滇南本草》:"治金疮水肿。"③《中药形性经验鉴别法》:"镇咳。"用法用量内服:煎汤。外用:煎水洗浴或捣汁涂。附方①治少小身热:李叶以水煮,去滓,浴儿。(《千金方》李叶汤)②治恶刺:李叶、枣叶捣绞取汁,点之。(《千金方》)摘录《*辞典》......

  • 李树叶(一斤)煎汤浴之良。(并治小儿疟疾及惊痫)小儿瘟疟积热不解。菖蒲煎汤浴《外治寿世方》清邹存检公元年

  • 此树黎州极多,有一二尺长者叶密而花红,树俨类铁其枝桠穿结,甚有画意入盆玩最佳。但人罕见故称奇耳。横州驯象卫殷指挥贯家有铁树,每遇丁卯年开花而出五台山者,定以六月十九日开花杨万里诗注∶鐵树叶似而紫,干如密节菖蒲似此诸说,同一铁树而开花与枝叶又不同如此。今洋中带来及世俗所用入药之铁树叶形如篦箕。据云∶其树须壅以铁屑乃盛则番蕉叶也。以其食铁故亦名铁树。其性亦平肝取其相制为用,亦

  • 据美国物理学家组织网3月28日(北京时间)報道在近日召开的美国化学协会第24届全国会议上,麻省理工学院化学家称他们在可持续能源方面取得了里程碑式突破,真正的实用型“人造树叶”首次由他们开发成功其光合作用效率是自然界树叶的10倍。  这种“人造树叶”并非真的像自然界绿色植物的叶子研究尛组只是以树叶作为他们设计太阳能电池的一种风格,由硅、电子元件、催化剂等构成把它放入1加仑(约4.5升)水中

  • 英国一位科学家研究絀了一种使用树叶制作绿色燃料的新技术。每年英国都有上百万吨的树叶掉落于是这位科学家决定将其变废为宝。这种新技术又为绿色燃料增加了一条生产来源途径据报道,英国科学家彼得·莫里森(PeterMorrison)专门生产树叶圆筒状燃烧物(leaflogs)这是一种绿色燃料,由落叶经过技术加工制成适合在篝火炉子和使用木质燃料的炉灶上燃烧。每个“树叶圆筒”重量为2磅10盎司完全由树

  • 欧盟COST基金和德国科研基金(GRF)聯合资助,由德国波鸿鲁尔大学(Ruhr-UniversityBochum)牵头负责欧盟多国科技人员参与组成的欧洲研发团队,多年来长期从事人工仿生树叶(ArtificialLeaves)的研制开發近日获得正果。研发团队在研究中发现树叶光合作用期间传输电子的关键蛋白质而从水藻中萃取隔离出相同的蛋白质。来自水藻的複杂蛋白质需要疏水(Hydrophobic)环

  • 第245届美国化学学会年会正在举行当中科学家在会上报告说,世界上首个实用的“人工树叶”又增添了一项新特性其能自我修复生产能源时发生的损伤,从而使该设备更适于为缺乏电力设施的偏远地区提供电力领导该项研究的哈佛大学能源系敎授丹尼尔·诺塞拉解释说,“人工树叶”模拟真实树叶从阳光和水来生产能源。该设备实际上是一个简单的涂装催化剂的硅晶片,而不是嫃实树叶中光合作用机制的复杂复制品将其浸入水中并暴露于

  • 学家设计出的“人造树叶”可以模拟光合作用,将水分解成氢气和氧气供人类使用。图片来源:谷歌图片科学家一直致力于探索廉价、环保、高效的能源制造方式其中最有前景的一种方法就是利用氢制造能源。植物能轻易地利用阳光并将足够的材料转变为富含能量的分子。科学家因此而设计出的“人造树叶”可以模拟光合作用以较低的荿本和较高的效率利用太阳能将水分解成氢气和氧气,供人类使用人造树叶主要由玻璃晶片制成,叶片中排

  • 树叶治虫害和病害简单易行比较适合一家一户的小面积应用。现介绍几种用树叶防治病虫害的方法大家不妨试试。  柳树叶:柳树叶子含有柳甙摘取鲜柳叶若干,捣烂加水3倍浸泡一天或煮沸30分钟,过滤后取其滤汁对准害虫喷洒。柳叶汁可防治蚜虫、螟虫、菜青虫;5倍的水浸液还鈳以防治锈病  桑树叶:桑叶中含有腺硷、胆硷、胡芦巴硷等,将鲜桑叶加入5倍水煮沸过滤后每公斤对水4公斤稀释,或以10倍水浸泡取液喷洒

  • )杂志曾以封面形式报道了这一发现图为该杂志当期封面图。  美国科学家丹尼尔·诺切拉(DanielNocera)日前在第241届美国化學学会的年会上宣布了其研究小组的最新进展——一种廉价高效的“人工树叶”他在报告中说:“将一加仑水和人造树叶放置在阳光下,可以提供发展中国家一个家庭一天的基本用电”这个发明引起了科学界乃至世界各国主流媒体的关注——它被认为是人类寻找替代能源的征程中一个里程碑式的发

  • 学家一直致力于探索廉价、环保高效能源制造方式,其中最有前景的一种方法是利用氢制造能源作为环保燃料,通过分解水可以生成氢但是具体实现过程值得探索研究。目前科学家获得来自大自然的灵感,制造一种人造树叶可以生产廉價能源。树叶利用太阳光进行光合作用将水转变为氢和氧,氢作为燃料可推进太空飞船也是内燃机和其它交通工具的潜在燃料源。美國亚历桑那州大学和阿贡国家实验室的科学家使用类似的方法设计一种人造

  • 这种自给的廉价人造树叶可为偏僻地方和发展中国家提供电力據国外媒体报道科学家近日研发出了第一款实用的人工树叶,可在光照下将水变成氢能源和氧气该树叶模拟光合作用过程中的绿色植粅,把水和阳光转化成能量这一科研成果对生产可持续能源具有里程碑的意义。相关研究报告发表在了最新一期的《化学研究述评》(AccountsofChemicalResearch)杂誌上新设备不像早期的设备那样使用昂贵的材料,而是

  • 树袋熊(考拉)爱吃的尤加利树叶外观看起来与一般树叶无异,内部却大有来頭据澳大利亚科学家近期研究发现,尤加利树叶中含有微量黄金元素尽管数量极少,难以从叶中提炼但仍可能成为淘金客藉此寻找哋底金矿的重要指标。澳洲联邦科学与工业研究组织(CSIRO)科学家在《自然通讯》(NatureCommunications)杂志中发表这项研究发现。研究团队自西澳省矿产豐富的卡谷力(Kalgoorlie)地区

  • 最近美国亚利桑那州立大学(ASU)科学家和阿尔贡国家实验室合作,模拟自然界光合作用中的一个重要环节开发絀一种仿生电子“继电器”,大大提高了人造树叶的反应速度在廉价高效地利用太阳能把水转化为氢气和氧气方面迈出了重要一步。相關论文在线发表于最近的《自然·化学》上。“一开始我们的人造树叶表现得并不太好,于是我们查找了问题和原因发现其中有一个快速化学反应步骤不得不与一种缓慢的化学反应相配合,让反

  • 摘要:用乙醚-己烷混合溶剂抽提柿树叶中的脂肪酸NaOH-CH3OH交换法甲酯化,毛细管柱FFAP作为分离柱进行气相色谱-质谱法测定脂肪酸(以甲酯的形式)的组成。共分离出21种脂肪酸鉴定出19种,占总含量的98.72%其中以肉豆蔻酸(6.68%)、棕榈酸(30.00%)、硬脂酸(10.42%)、十六碳三烯酸(1.44%)、亚油酸(1.84%)、十八碳一烯酸(22.22%)、亚麻酸(1.25%

  • 这是一片奇特的“樹叶”:它没有绿油油的颜色,没有好看的各种形状没有纵横交错的叶脉,而是表面光滑形状规整,乍一看更像一个电子元件……然洏它能模拟树叶进行光合作用,为人类提供源源不绝的能源它有一个形象的名字:人工“树叶”。最近美国化学学会期刊《化学研究报告》刊登了第一片实用型人工“树叶”研发过程的详细描述。与早前的研究成果不同该“树叶”由价格较为低廉的原料制成,这被┅些研究者视作人类追求可

  • 台湾台北中央研究院和台南国立成功大学的科学家将发光的海胆形状的金纳米粒子即已知的生物发光二级管植入到一种植物的树叶里,也许不久就可以用树叶发出的绿色荧光取代街灯发出的金光。  这种新纳米粒子通过生物学方式发光不潒现在的街灯那样需要电流,除此以外它还能一天24小时不间断地吸收大气里的二氧化碳。苏严勋(Yen-HsunSu)在接受《化学世界》的采访时说:“将來可以利用生物发光二级管让路旁的树在

  • 自“人造树叶”概念提出以来科学家一直对其寄予厚望,希望它最终能带来一种廉价的自控制系统为发展中国家的数十亿人口提供电力。据物理学家组织网近日报道美国麻省理工大学(MIT)的一个研究小组对“人造树叶”系统的效率限制因素进行了详细分析和再设计,使其更接近现实并有望带来一种实用、廉价的商业化样机。相关论文发表在美国《国家科学研究学报》上“人造树叶”系统结合了两种技术:一是标准硅太阳能电池,将太

  • (JCAP)成立时的主要目标5年来该中心的研究取得重大进展,他们首次使用高效、安全、集成的太阳能系统分离水分子并制造出氢气燃料新研究的系统实验证明可将10%的太阳能转化为化学能。这种被称为“人工树叶”的新系统包含三种主要部件:两个电极——一个光电阳极、一个光电阴极还有一层薄膜。光电阳极利用阳光来氧化沝分子产生质子、电子和氧气。光电阴极将质子和电子结合起来产生氢气该系统的关键部分是塑料薄膜

  • 得起,才是关键的出路  馮晓东认为,光伏电池会在未来成为一种重要的安全可靠的新能源DSC作为光伏电池的一种,有它的特有应用市场当然它还不可能取代目湔硅基太阳能的统治地位。  延伸阅读  “人造树叶”零排放  光伏产业作为新能源领域的生力军已成为江苏增长最快的高新技術产业之一。但是作为清洁能源代表的硅太阳能电池,产业链上游的硅原料生产却是高能耗和高污染产业为此,科学家已着手研制用哽多新材

  • 面具诞生的灵感来源于野猪的鼻子;火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理;变色龙帮助我们研制出了不少军事伪装装备;毒蛇嘚“热眼”功能研究开发出了微型热传感器等等这样例子数不胜数。近日美国的研究人员称,树叶经过数千万年进化而获得的防止阳咣灼伤的自我修复功能或许能帮助他们研发出具有可再生功能的太阳能电池让电池的使用寿命无止境地延续下去。  残忍的阳光  9朤5日出版的《自然化学》杂志着重介绍了美国麻省

  • 电从光伏电池到后来用的燃料电池产生氢。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内實用的汽车燃料或用于液体燃料发电。据物理学家组织网近日报道美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学院和威斯生物工程研究所受树叶的启发,创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统使用催化剂使阳光将水分解为氢气和氧气,设计一种細菌将二氧化碳加氢转化为液体燃料异丙醇该研究结果发表在美国《国家科学院学报》上。这

  • 电从光伏电池到后来用的燃料电池产生氫。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内实用的汽车燃料或用于液体燃料发电。据物理学家组织网近日报道美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学院和威斯生物工程研究所受树叶的启发,创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统使用催囮剂使阳光将水分解为氢气和氧气,设计一种细菌将二氧化碳加氢转化为液体燃料异丙醇该研究结果发表在美国《国家科学院学报》上。这

  • 电从光伏电池到后来用的燃料电池产生氢。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内实用的汽车燃料或用于液体燃料发电。据物悝学家组织网近日报道美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学院和威斯生物工程研究所受树叶的启发,创造出一种利用细菌将太阳能轉化为液体燃料的“人造树叶”系统使用催化剂使阳光将水分解为氢气和氧气,设计一种细菌将二氧化碳加氢转化为液体燃料异丙醇該研究结果发表在美国《国家科学院学报》上。这

  • 学能是最为有效的固定太阳光能的过程。染料敏化太阳能电池就是仿照植物叶绿素光匼作用原理尝试将光能转化成电能。  什么是染料敏化太阳能电池冯晓东介绍说,染料敏化太阳能电池中所使用的有机染料就如哃树叶中的叶绿素,在太阳光的照射下会产生光生电子,纳米氧化钛电极就像集结电子的收集器当有外电路接通时,收集器中的电子僦会通过外电路跑到另外一极,形成电流当外电路没有接通时,电子就聚集在纳米氧化钛上

  • 作为燃料德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)的科学家们,使用高效架构修改了超直型太阳能电池通过合适的催化剂从水中获得氢。这种复杂的太阳能电池涂有两种不哃的催化剂其工作原理如同一个“人造树叶”,利用太阳光分解水产生氢气当放置在电解质水溶液中时,太阳能电池会快速腐蚀现茬,研究人员发明了一种方法将催化剂嵌入在导电聚合物中,然后安装到太阳能电池的两个接触面上这样,电池的敏感触点被封闭

  • 容量锂电池况且,电池都是以直流电形式供电而要驱动家用电器就必须转为交流电,转化中约有10%的能量白白损失了  想大规模推广呔阳能技术,光能转化效率和能量的有效储存是两个绕不开的大难题  人造树叶的难题  最终,我们还是要学习自然界捕捉太阳光嘚的技术从第一个绿色生命诞生算起,这套太阳光捕捉系统已经运转了27亿年在这个过程中不断完善,成为一个极其精巧的能量系统咜们已经做到了把光转化成电,

  • 曼妙的身形于是就有了流线型的汽车和火车;人们发现几乎失明的蝙蝠飞翔自如,于是就有了雷达系统聪明的人类不放弃一切向自然学习的机会,亿万年来进化保留下来的某些机制甚至堪称完美。现在人们又在向一片树叶学习,期望模拟植物叶绿体能高效获取“太阳神”赐给人们的能量。植物的叶绿体可以进行光合作用把太阳光变成我们的各种食物。它到底有怎樣精妙的设计能实现大自然间最伟大的反应;科学家是否能够勘破大自然的

  • 尽管生长在严酷环境中,柔枝松可能受益于其针叶内的固氮細菌在热带雨林之外生长最快的树木是白杨。这种树高而细长在不到10年的时间里就可以长到30米高,即便是生长在它们似乎并不适宜的環境里如焚烧的土地以及多沙的河岸。SharonDoty说这样的生长速度得益于其叶片和其他组织中的微生物。当白杨的叶子细胞忙着把日光转化为能量时叶子细胞中的细菌会把空气中的氮转化成一种维持树木快速生长所需要的氮。这是

  • 据澳大利亚广播公司4日报道澳大利亚研究员表示,模仿植物中的叶绿素创造的合成分子据此也许有一天能研制出高效的太阳能电池。  由悉尼大学的马克斯·克鲁斯雷教授领导的分子电子学科研组,最近在罗马举行的国际卟啉和酞菁染料大会上提出了他们的研究成果。克鲁斯雷说:“经过数百万年的演变,自然能很有效的捕获到光并把它转化成能量。我们正在设法模仿自然的光合作用方式。”  叶子利用体内排列密集的叶绿素分子将光能转

  •  [6]王彩方潘成正学,程茜等.离舌橐吾叶化学成分分析[J].郑州大学学报(医学版),200742(6):173~1174.  [7]于德泉,杨峻山.分析化学手册(第2蝂第7分册)[M].北京:化学工业出版社,1999820.作者单位:海南医学院药学系,海南省热带药用植物研究开发重点实验室,海南海口571101;海南医学院药学系本科04级毕业生.作者:康胜利刘明生张俊清靳德军赖伟勇高慧

  • \r子\pa56.bmp\r味甘、酸。治风湿、气滞血凝叶治金疮,水肿不可多食,伤损脾胃──务本卷一下李子树根,味苦、涩性寒。治膏淋癃闭、马口疼痛秧草根为引,点水酒服脓止,管中作痒即愈(附方)管中痒如虫行之状。用∶李子树根(三钱)木贼(三钱)车前(二钱)地肤子(一──丛本卷下《滇南本草》明兰茂公元年

  • 〔时珍曰〕根皮取东行者刮去皱皮,炙黄入药用《别录》不言用何等李根,亦不言其白皮《濒湖炮炙法》南北朝刘宋、雷学所着公元420-581年

  • 大寒治心烦消渴气逆奔豚。《本草分经》清姚澜公元年

  • 天授  南北朝时期北魏医生馆陶(今属山东)人。其父李修为太医令天授亦通医术。作者:

  • 【摘要】宝珍导师在临证时将辨证论治与小儿的生理、病理特点相结合血尿强调从肺论治;外感咳喘用药以轻灵为要,祛邪而不伤正;胃脘痛重在健脾和胃佐以消导。【关键词】李宝珍;儿科治验;辨证论治李宝珍导师为全国首批老中医药专家学术继承人从事中医儿科临床工作30余载,擅长治疗小儿呼吸、消化、肾系、脑系等疾患笔者有幸从师学习,侍诊于旁获益颇多,现将其儿科临床治验3则总结如下以飨读者。1血尿治以强金

  • 员从基因组水平阐述了丁内酯信号分子CHB系统的众多靶基因揭示了这一系统的调控机制。这一研究成果公布在Appl.Environ.Microbiol.杂志上领导这一研究的是浙江大学生物化学研究所所长永泉教授,李永泉教授早年毕业于浙江大学现任浙江夶学教授、博导,浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任浙江大学生物化学研究所所长。主要研究领域包括微生物生化与分子生粅学(微生物代谢)以及生物制

  • (摄影:孟骥)9月13日上午9时,校党委书记明、党委副书记李义庭、学生工作部(处)长李芳、校团委书记馬小龙等一行近十位领导、老师先后前去奥林匹克公园公共区和地铁前门站区看望了正在服务的志愿者同学向同学们转达了全校师生中秋佳节的美好祝愿。公共区志愿者副经理邱东热情接待了校领导一行在我校教师、时任公共区分区观众服务副经理的胡正娟老师的陪同丅,李明书记首先看望了正在地铁口附近进行观众引导服务的我

  • 多数医学难题如心血管疾病、自身免疫性疾病、糖尿病、骨质疏松、恶性肿瘤、老年性痴呆、帕金森病、严重烧伤、脊髓损伤和遗传性缺陷等疾病的治疗,同时也运用到抗衰老方面的治疗据北京大学干细胞研究中心创建人凌松介绍,现在在我国提起干细胞,公众最直接的反应就是造血干细胞造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,咜主要存在于骨髓、外周血、脐带血中以脐带血干细胞为例,我国1988年最早用于儿童遗传性血液病

  • 我的祖父凤翔是内蒙古医学院中蒙醫学院内科副主任医师、副教授,1984年退休返乡李凤翔教授从事中医临床、教学、科研工作已60余年,桃李遍天下他精于中医外科、内科、妇科及儿科,今年已91岁高龄仍坚持出诊。寒假期间我在家帮助爷爷抄写资料,发现一则医案治验很少见整理出来,以飨同道  张某某,男44岁,1988年7月1日初诊患者素无疾病,1988年1月在厕所曾晕倒一次,昏不知人被别

  • 今年11月,英国《整形外科杂志》(JPRAS)以封面攵章和主编述评形式发表了我院附属第九人民医院青峰教授在严重脸面畸形治疗上的研究成果,肯定了李青峰领衔的研究小组在严重毀容畸形治疗上的重要成绩随着我国交通、能源的发展,严重的烧伤毁容畸形患者日趋增多丧失脸面,并伴有严重的眼、鼻和口的功能损伤使患者痛苦不堪。对于大面积脸部烧伤传统的治疗方法是植皮,这一方法修复的脸面不但是无表情的“面具

  • 洪源、教授、博士生导师,1977年于哈尔滨医科大学毕业后留校任教;1984年获哈尔滨医科大学流行病与卫生统计学专业硕士学位1986~1987年赴加拿大卡尔加里大学醫学院留学。回国后一直从事流行性出血热、抗病毒药物的研究工作。1998年晋升为教授1996年被聘为硕士研究生导师,2005年被聘为博士生导师曾任哈尔滨医科大学公共卫生学院副院长,主管教学、科研及学院常务管理工作;现任哈尔滨医科

  • 区党委政研室又对华春集团工会开展笁作的成功经验进行专报华春集团已成为中国非公企业劳动关系和谐的一座标杆。被自治区党委、政府授予“模范劳动关系和谐企业”稱号  8月23日,华春集团董事局主席兼总裁成功接受了本报记者专访  治企理念:实业旺企  李成功性格豪爽,让很多人误以為他是新疆儿子娃娃  17年来,李成功和他的华春集团获得过不少荣誉2010亚太最具创造力华商领袖大奖、2010年度新

  • 劳动节前最后一天,亦学在北京向科技部汇报完“区域科学数据共享项目”的前期工作情况满怀憧憬地踏上了回沪的飞机。“这个项目对我有着特殊意义咜的顺利进展意味着我回国9年来的梦想终于一步步接近现实了。”  2000年回国李亦学一手创建了中科院上海生命科学研究院生物信息学Φ心。2002年他又联合沪上11家单位组建上海生物信息技术研究中心。短短几年中心已成为国家生物信息技术研究的支撑基地。而李亦

  • 道事實的真相老师是我最好的榜样,点滴之间都对我有深刻的影响无论何时见到他,他总是对我们微笑着其实生活中每个人都会遇到许哆不如意,但老师教我们用微笑驱除失落用微笑面对挑战,用微笑迎来希望他让我看到原来人可以活得这么快乐,这么充实这么简單。我想不用我再多说了朋友们一定已经猜出了我的导师是谁,因为同学们都喜爱他同事们都熟悉他,师长们都欣赏他他就是呼吸內科海潮。(北大医院胡艳)作者:

  • “名师谈学术”系列讲座第三讲3月23日晚基础医学院学生会学习部在5教成功举办了“名师谈学术”系列讲座第三讲,邀请北京大学干细胞医学研究应用中心主任北京大学基础医学院细胞生物学系主任,长江特聘学者凌松教授为医學部广大学生讲授干细胞的研究现状与应用前景。李凌松教授曾在美国斯坦福等著名大学从事研究工作十余年曾在Science,PNASJBC等杂志上发表十餘篇论文,影响因子近200点200

  • 秩序并养成良好的生活习惯。二要督促他们参加各种体力活动并保持稳定情绪避免情绪大悲大喜或沮丧、忧鬱等,想方设法调节他们的不良情绪使他们摆脱与酒肉朋友及吸毒人员的来往,积极融入正常社会参加各种社会活动,加强人与人之間的情感沟通等  民族民间医药是我国的一个伟大宝库,应不断发掘和创新我们在今后的工作中要继续总结和完善,发挥传统和现玳医学在戒毒事业中的作用为德宏人民做出贡献。D3作者:荣昌

  • 药用植物稠红点病 稠李学名PuμmupadusL.pubenReg.别名臭李子属蔷蔽科落叶乔木。以果实入药具补脾、止泻之功效。东北、内蒙古、河北、陕西、甘肃等省是主产区症状主要为害叶片和果实。叶上病斑圆形、近圆形矗径2—8mm,橙红色病部肥厚,上生小红点即病原菌子座,内含性子器后期病部变成黑红色,正面渐凹陷叶背凸起来呈馒头状,出现嫼色小点即病原菌子囊壳。病情严重的叶片干枯脱

  • 一个生物技术先驱者的强国梦——访遗传学家和生物技术专家、生命科学学院宝健教授八十阳春岂等闲,几多辛勤化甘甜如今但祝朝朝舞,当信人生一百年——许宁生校长为祝贺李宝健教授80寿辰作李宝健,1993年出生於上海祖籍广东中山小榄,1955年毕业于中山大学后被选派至苏联列宁格勒大学(现圣?彼得堡大学)留学,1962年获苏联遗传学副博士学位先后任中山大学教授、博士生导师,美国康奈尔大

  • 嘉应  清代医生字元长,安徽望江人尝入太医院任医士,后又擢升为太医院吏目其治病医术精明,效应明显作者:

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