將最先進的物理技術運用于生物大分子研究領域,可以輕松地實現在納米水平下觀察分子活動。剛剛在杭州結題的一項國家自然科學基金重大項目,將使我國今后的科學研究進入到一個活的納米生物世界。
我國第一個生物學與物理學交叉的國家自然科學基金重大項目——“發展近場技術、研究生物大分子體系特征”近日在杭州通過國家級驗收。
所謂近場技術,就是使科學家在生命科學研究中,可以在納米水平下觀察分子活動,研究生物超顯微動態結構的過程,并對活體單個生物大分子的觀察和研究成為可能。專家認為,這使得我們的科學研究進入到一個活的納米生物世界,對我國納米生物學領域的研究具有重大意義。
1999年初,由浙江大學教授、中科院院士唐孝威和中科院生物物理所陳潤生研究員共同主持的“發展近場技術、研究生物大分子體系特征”課題正式啟動。這一課題共設7個子課題,分別由中科院生物物理所、物理所、化學所、應用物理所,北京大學、清華大學、中國科技大學和中國農業大學等單位的科技工作者共同參與研究。他們的研究目標是:盡快在我國建立一些重要的對未來社會和科學發展具有重大影響的納米探測和操縱技術,同時將先進的物理技術應用到生物大分子研究領域,為我國建立一個用于生命科學研究的、具有物理學最新研究手段的交叉學科的技術平臺。經過5年的努力,研究人員已取得了一系列重要成果。
目前課題組研究的部分工作重點已從納米生物學領域擴展到腦科學領域。由唐孝威院士主持的“腦與認識科學及其應用”重大課題已于今年啟動。這一基礎科學研究項目將匯集應用心理、生物醫學工程、基礎心理、神經生物、生物和應用物理等各學科的專家,在浙江大學共同搭建腦科學研究平臺,就認識腦、保護腦、開發腦和仿造腦等各個研究領域開展研究。 作者:張樂
我國第一個生物學與物理學交叉的國家自然科學基金重大項目——“發展近場技術、研究生物大分子體系特征”近日在杭州通過國家級驗收。
所謂近場技術,就是使科學家在生命科學研究中,可以在納米水平下觀察分子活動,研究生物超顯微動態結構的過程,并對活體單個生物大分子的觀察和研究成為可能。專家認為,這使得我們的科學研究進入到一個活的納米生物世界,對我國納米生物學領域的研究具有重大意義。
1999年初,由浙江大學教授、中科院院士唐孝威和中科院生物物理所陳潤生研究員共同主持的“發展近場技術、研究生物大分子體系特征”課題正式啟動。這一課題共設7個子課題,分別由中科院生物物理所、物理所、化學所、應用物理所,北京大學、清華大學、中國科技大學和中國農業大學等單位的科技工作者共同參與研究。他們的研究目標是:盡快在我國建立一些重要的對未來社會和科學發展具有重大影響的納米探測和操縱技術,同時將先進的物理技術應用到生物大分子研究領域,為我國建立一個用于生命科學研究的、具有物理學最新研究手段的交叉學科的技術平臺。經過5年的努力,研究人員已取得了一系列重要成果。
目前課題組研究的部分工作重點已從納米生物學領域擴展到腦科學領域。由唐孝威院士主持的“腦與認識科學及其應用”重大課題已于今年啟動。這一基礎科學研究項目將匯集應用心理、生物醫學工程、基礎心理、神經生物、生物和應用物理等各學科的專家,在浙江大學共同搭建腦科學研究平臺,就認識腦、保護腦、開發腦和仿造腦等各個研究領域開展研究。 作者:張樂