宇宙生物科学已在发展之中。又如随着实验精确度的不断提高,对实验动物的要求也越来越严,研究无菌生物和悉生态的悉生生物科学也由于需要而建立起来。总之,一些新的学科不断地分化出来,一些学科又在走向融合。生物科学分科的这种局面,反映了生物科学极其丰富的内容,也反映了生物科学蓬勃发展的景象。[1-2]生物科学研究意义编辑生物与人类生活的许多方面都有着非常密切的关系。生物科学作为一门基础科学,传统上一直是农学和医学的基础,涉及种植业、畜牧业、渔业、医疗,天津国自然科研课题项目技术转化、制药、卫生等等方面。随着生物科学理论与方法的不断发展,它的应用领域不断扩大。现在,生物科学的影响已突破上述传统的领域,而扩展到食品、化工、环境保护、能源和冶金工业等等方面。如果考虑到仿生学,它还影响到电子技术和信息技术。粮食危机人口、食物、环境、能源问题是当前举世瞩目的全球性问题。目前,天津国自然科研课题项目技术转化,世界人口每年的增长率约**约每过35年,人口就会增加一倍。地球上的人口正以前所未有的速度激增着。人口问题是一个社会问题,也是一个生态学问题。人们必须对人类及环境的错综复杂的关系进行周密的定量的研究,天津国自然科研课题项目技术转化,才能对地球、对人类的命运有一个清醒的认识,从而学会自己控制自己。
也是十分有效的。交叉学科如生物化学、生物物理学、生物数学就是这样产生的。[3]生物化学是研究生命物质的化学组成和生物体各种化学过程的学科,是进入20世纪以后迅速发展起来的一门学科。生物化学的成就提高了人们对生命本质的认识。生物化学和分子生物科学的内容有区别,但也有相同之处。一般说来,生物化学侧重于生命的化学过程、参与这一过程的作用物、产品以及酶的作用机制的研究。例如在细胞呼吸、光合作用等过程中物质和能的转换、传递和反馈机制都是生物化学的研究内容。分子生物科学是从研究生物大分子的结构发展起来的,现在更多的仍是研究生物大分子的结构与功能的关系、以及基因表达、调控等方面的机制问题。生物物理学是用物理学的概念和方法研究生物的结构和功能、研究生命活动的物理和物理化学过程的学科。早期生物物理学的研究是从生物发光、生物电等问题开始的,此后随着生物科学的发展,物理学新概念,如量子物理、信息论等的介入和新技术如X衍射、光谱、波谱等的使用,生物物理的研究范围和水平不断加宽加深。一些重要的生命现象如光合作用的原初瞬间捕捉光能的反应,生物膜的结构及作用机制等都是生物物理学的研究课题。
experimental)、计算puta)方法整合研究生物系统”的现代系统生物学-2003年国际系统生物学界基本形成共识的概念。实验方法与系统方法构成科学研究的基本方法,系统生物科学是系统科学和生物实验技术、计算机科学整合的生物系统研究,包括,生物系统的理论和生物系统的技术。维纳与香农从动物与通讯行为的研究中提出控制论与信息论,热物理学家布里渊提出“负熵”是信息的概念,系统科学(包括控制论、信息论)根源于生命科学的有机体哲学思维,发展了计算机科学而又应用于生物科学。系统生物科学创立编辑系统生物科学,**初开创于贝塔郎菲的一般系统理论与理论生物学。艾根的超循环理论发展了细胞、生物化学与分子层次的系统论。1924~1928年贝塔郎菲()多次发表一般系统论的文章,阐述生物学中有机体概念,提出把有机体当作一个整体或系统来研究,1950年发表《物理学和生物学中的开放系统理论》。**早在1958年Parry“systemspsychology”名词,还1929年发表了(systematicpsychology)文稿。1993年ZieglgansbergerW和TolleTR发表神经系统疾病研究的论文中系统生物学(SystemsBiology)词汇[1]可检索于美国NIH的Pub-Med文献数据库。1968年系统论与生物学。
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