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搜索结果: 31-45 共查到知识要闻 军事医学相关记录57条 . 查询时间(2.062 秒)
日前,世界著名出版集团爱思唯尔(Elsevier)发布了“2016年中国高被引学者”(Most Cited Chinese Researchers)榜单,我校化学学院李越湘(“能源”类榜单)、江西省医学科学院闵卫平(“医学”类榜单)、生物质转化教育部工程研究中心阮榕生(“农业和生物科学”类榜单)教授入选。在2014、2015年度,李越湘、闵卫平和阮榕生三人亦入选该榜单。“2016年中国高被引...
中国人民解放军军事医学科学院,在2017年1月9日召开的2016年度国家科技奖励大会上,由中国工程院院士、该院毒物药物研究所研究员李松,国际禁化武组织(OPCW)环境样品和生物医学样品分析指定实验室主任谢剑炜领衔的“防化特效药物与医学防护核心技术研究及应用”项目,获国家科技进步奖一等奖;中国首个埃博拉疫苗研制工作第一完成人、该院生物工程研究所所长陈薇领衔的“抗病毒Ⅰ类新药—重组人干扰素ω”项目,获...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所激光薄膜“生长性”损伤问题研究取得新进展,中国科学院强激光材料重点实验室提出面向凹坑型缺陷的“缝合”技术,以及基于电子束双源共蒸的渐变界面多层膜技术,并通过实验证明能大幅度提高抗激光损伤阈值。
2014年9月7日3时11分,中国核学会第一届理事会理事黄祖洽先生因病医治无效,于北京逝世,享年90岁。 黄祖洽先生是中国共产党优秀党员、中国科学院资深院士、理论物理学家、核物理学家、我国氢弹研制的探路先锋和我国核武器物理问题研究的主要负责人之一、教育家,曾任原中国原子能研究所(现中国原子能科学研究院)副所长、中国工程物理研究院九所副所长、原北京师范大学低能核物理研究所所长、教授。
《求是》杂志2014年第一期刊载我院贺福初院长、高福锁政委署名文章《生物安全:国防战略制高点》。
2013年12月13日上午,应国际实验室张珽研究员邀请,中国军事医学科学院高志贤研究员来苏州纳米技术与纳米仿生研究所进行学术交流访问,访问期间举行了高志贤客座研究员的受聘仪式暨学术报告会。高志贤研究员作了题为“863环境监测、环境健康保障技术进展及思考”的精彩报告。报告由张珽研究员主持,苏州纳米所所长杨辉出席报告并为高志贤研究员颁发了客座研究员聘书。相关科研人员和研究生参加了报告会。
为了交流我国强动载领域的最新研究成果,促进强动载及防护领域专家学者的交流与合作,爆炸科学与技术国家重点实验室定于2013年7月中旬在内蒙古(具体地点待定)主办“第五届全国强动载效应及防护学术会议”。本次研讨会是前四届研讨会的继续和深入。欢迎全国相关学科的专家学者和科技工作者踊跃投稿并参加会议。
路秀广报道:12月14日至19日,军事医学科学院召开科技创新人才战略工程培养对象遴选评审会,拉开了系统实施人才助推工程的序幕。经过两轮激烈角逐,全院各单位推荐的184名候选对象中,93人最终胜出,成为我院首批“四类人才”培养对象。全院共设1个主会场、11个分会场,500多名科研人员现场旁听或通过远程视频会议系统全程观摩了评审现场答辩。
导读:经过近9年时间的建设批准、项目论证、方案优化、报告审核、联合批复,我国生命科学领域最大单体项目“凤凰工程”开工。该工程投资12.22亿元,用地面积2.53万平方米,旨在打造我国世界蛋白质科学领域的核心基地和研究旗舰。
连日来,军事医学科学院派出的卫生防疫专家组,深入到受灾群众集中安置点和救灾部队开展科学防疫工作,灾区至今没发生任何疫情。专家组组长、我国著名流行病学家曹务春研究员向笔者介绍,地震发生后,彝良基础卫生设施遭到破坏,受灾群众集中安置,很容易引发腹泻、霍乱、痢疾、流感等消化道和呼吸道传染病,以及群发性食物中毒,卫生防疫成为救灾工作的重中之重。
2012年7月下旬,由军事医学科学院和沈阳军区联勤部共同筹备组建的我军首个“媒介生物防治实验基地”成立。据军事医学科学院政委高福锁介绍,该基地将对侵害官兵健康的蚊虫开展综合防治研究。
军事医学科学院李慧艳副研究员、张学敏研究员等牵头的联合课题组近日在肿瘤生长和调控研究中取得重要突破,发现肿瘤细胞周期调控的关键因子和新机制,为肿瘤靶向分子治疗提供了新的靶标分子。此项研究工作已被国际著名学术期刊《自然细胞生物学》(Nature Cell Biology,影响因子19.4)杂志正式接受并于7月10日以Article形式在线发表。该项研究项目是在国家自然科学基金重大研究计划和国家973...
由解放军军事医学科学院院长、中国科学院贺福初院士领衔的蛋白质组学国家重点实验室在肝癌研究领域又有重大科学发现:在人类染色体的一个特殊位置发现了一个容易导致肝癌的易感基因区域。
纳米材料的安全性,超级细菌的耐药性,公共水资源的安全……都是事关民生的重大问题,日益成为人们关注的焦点。一种名叫氧化铝的纳米材料因能吸附水中的有机物、重金属等有害物质,而被不断应用于水源的净化处理。近日,我国最高军事医学研究机构军事医学科学院的科学家们研究发现,这种纳米材料可显著促进耐药基因在细菌之间的转移。国际著名学术刊物《美国科学院院报》(PNAS)以《纳米氧化铝促进质粒介导的多重耐药基因跨种...
纳米材料的安全性,超级细菌的耐药性,公共水资源的安全……都是事关民生的重大问题,日益成为人们关注的焦点。一种名叫氧化铝的纳米材料因能吸附水中的有机物、重金属等有害物质,而被不断应用于水源的净化处理。近日,我国最高军事医学研究机构军事医学科学院的科学家们研究发现,这种纳米材料可显著促进耐药基因在细菌之间的转移。国际著名学术刊物《美国科学院院报》(PNAS)以《纳米氧化铝促进质粒介导的多重耐药基因跨种...

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