格物学 物理学物理学

生物物理学专业

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生物物理学专业
具体课程很烦琐,不知你是保本科专业,还是考验,不过我劝你仔细考虑,(当年我就是只看了看名,觉得这名厅个性,就报了,现在有点后悔)

生物物理学是应用物理学的概念和方法研究生物各层次结构与功能的关系,生命活动的物理、物理化学过程,和物质在生命活动过程中表现的物理特性的生物学分支学科。生物物理学旨在阐明生物在一定的空间、时间内有关物质、能量与信息的运动规律。

17世纪考伯提到发光生物荧火虫;1786年伽伐尼研究了肌肉的静电性质;1796年扬利用光的波动学说、色觉理论,研究了眼的几何光学性质及心脏的液体动力学作用;亥姆霍兹将能量守恒定律应用于生物系统,认为物质世界包括生命在内都可以归结为运动。他研究了肌肉收缩时热量的产生和神经脉冲的传导速度;杜布瓦-雷蒙德第一个制造出电流表并用以研究肌肉神经,1848年发现了休止电位及动作电位。

1896年伦琴发现了 X射线后,几乎立即应用到医学实践,1899年皮尔逊在《科学的文法》一书中首次提到:“作为物理定律的特异事例来研究生物现象的生物物理学……”,并列举了当时研究的血液流体动力学、神经传导的电现象、表面张力和膜电位、发光与生物功能、以及机械应激、弹性、粘度、硬度与生物结构的关系等问题。

1910年希尔把电技术应用于神经生物学,并显示了神经纤维传递信息的特征是一连串匀速的电脉冲,脉冲是由膜内外电位差引起的。19世纪显微镜的应用导致细胞学说的创立,电子显微镜的发展则提供了生物超微结构的更多信息。

早在1920年,X射线衍射技术就已列入蛋白质结构研究。阿斯特伯里用 X射线衍射技术研究毛发、丝和羊毛纤维结构等,发现了由氨基酸残基链形成的蛋白质主链构象;20世纪50年代沃森及克里克提出了遗传物质DNA双螺旋互补的结构模型。1944年的《医学物理》介绍生物物理内容时,涉及面已相当广泛,包括听觉、色觉、肌肉、神经、皮肤等的结构与功能,并报道了应用电子回旋加速器研究生物对象。

物理概念对生物物理发展影响较大的是1943年薛定谔的讲演:“生命是什么”和威纳关于生物控制论的论点;前者用热力学和量子力学理论解释生命的本质引进了“负熵”概念,试图从一些新的途径来说明有机体的物质结构、生命活动的维持和延续、生物的遗传与变异等问题;后者认为生物的控制过程,包含着信息的接收、变换、贮存和处理。

他们认为既然生命物质是物质世界的一个组成部分,那么既有它的特殊运动规律,也应该遵循物质运动的共同的一般规律。这就沟通了生物学和物理学两个领域。

20世纪20年代开始陆续发现生物分子具有铁电、压电、半导体、液晶态等性质,发现生命体系在不同层次上的电磁特性,以及生物界普遍存在的射频通讯方式等等。但许多物理特性在生命活动过程中的意义和作用,则远还没有搞清楚。

1980年发现两个人工合成DNA片段呈左旋双螺旋,人们普遍希望了解自然界有无左旋DNA存在;1981年人们在两段左旋片段中插入一段A-T对,整个螺旋立即向右旋转,能否说明自然界不存在左旋DNA呢?这种特定的旋光性对生命活动的意义现仍无答案。

根据生物的物理特性可以测出各种物理参数。但是由于生命物质比较复杂,在不同的环境条件下参量也要改变。已有的测试手段往往不适用,尚待技术上的突破,才有可能进一步阐明生命的奥秘。

活跃在生物体内的基本粒子(目前研究到电子和质子)的研究,也是探索生命活动的物理及物理化学过程的一个主体部分。生物都是含水的,研究水溶液中电子的行为,对了解生命活动的理化过程极为重要。人们已经发现了生物的质子态、质子非定域化和质子隧道效应等现象,因此需进一步开展量子生物学的研究,探索这些基本粒子在活体内的行为。

光合作用中叶绿素最初吸收光子只在一千万亿分之一秒瞬间完成,视觉过程和高能电离辐射最初始的能量吸收也都是瞬间完成的,这些能量在生物体内最初的去向和行为,从吸收到物理化学过程的出现,究竟发生了什么物理作用,这就需要既灵敏又快速的测试技术。

蛋白质在56℃左右变性,但我们在70℃以上的温泉中还能找到生物;人工培养的细胞保存在零下190℃,解冻后细胞仍与正常态一样,这些生物体内水的结构状态是怎样?如果能把这些极端状态的水的结构与性质阐明,将有助于对生命规律的理解。

生物在亿万年进化过程中,最终选择了膜作为最基本的结构形式。从通透、识别、通讯,到能量转换等各种生命活动几乎都在膜上进行,膜不仅提供场所,它本身也积极参与了活动。

有时一种技术的出现将使生物物理问题的研究大大改观。如 X射线衍射技术导致了分子生物物理学的出现。因此虽然技术本身并不一定就代表生物物理,但它对生物物理学的发展是非常关键的。

生物物理学是研究活物质的物理学。尽管生命是自然界的高级运动形式,也仍然是自然界三个量(质量、能量和信息)综合运动的表现。只是在生理体内这种运动变化既复杂又迅速,而且随着生物物质结构的复杂化,能量利用愈趋精密,信息量愈来愈大,使得研究的难度很高。但从另一方面看,研究活物质的物理规律,不仅能进一步阐明生物的本质,更重要的是能使人们对自然界整个物质运动规律的认识达到新的高度。

其他生物学分支学科

生物学概述、植物学、孢粉学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生物分类学、习性学、生理学、细菌学、微生物生理学、微生物遗传学、土壤微生物学、细胞学、细胞化学、细胞遗传学、免疫学、胚胎学、优生学、悉生生物学、遗传学、分子遗传学、生态学、仿生学、生物物理学、生物力学、生物力能学、生物声学、生物化学、生物数学 内容来自网友回答


哪个大学有大气物理学专业

其实全国有大气专业的学校还是很多的,只是招生很少。最好的肯定是南京大学,从南大大气科学学院走出的学生很多都已经成为我国气象部门的专家;还有,南京信息工程大学的气象学也是气象方面极好的学校;其实,北京大学,中科大,浙大都是有大气专业的,中山也有,而且最近几年发展的也很好;还有一所学校,兰州大学,大气专业也很强,分也不是很高,不过地理位置差了带你。以上都是一本学校,二本的就更多了,其中比较好的,我觉得

我是物理学专业的,想跨专业考研,考文学方面的,哪个专业好考些?会不会很困难?还有,想冲击一下名校。

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同道中人,可以跨考经济类和工科类的吧,还有管理学的,不过具体难不难我也不知道。我跟你情况一样的,现在还没找到答案的。请问,你确定物理学专业可以报考电气工程师吗?有人报考过吗?很难,你不属于电气专业的相近专业。要是电子类,自动化类的还算相近。首先要工作到一定的年限。然后得有设计院给你盖章(你的报名表上)才可以。 否则中国海洋大学物理学专业怎么

我不是物理专业的,如何学习理论物理学教程?

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打好数学基础--学好微积分,其中多重积分、常微分方程特别重要。数学物理方法较难,但是有关简谐振动、波动和场类微分方程最好熟悉一下。对力学有较好的把握,受力分析、牛顿运动定律、动能定理和动量定理等等基础都必须掌握扎实。想学理论力学,可能还要接触角动量守恒、非惯性系中的牛顿定律应用、刚体的转动等知识。这两方面都准备好了,买本理论力学的课本看去就行了,自己做笔记、做练习题。

有哪位好心人知道茂名学院专升本需要考哪些科目????特别是物理学这个专业??????谢谢谢谢

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我也是茂名学院的专科生,但是我不知道你说的专升本是哪一种。如果你说的是专插本,也就是文凭和应届本科生一样的那种的话,就要考数学、英语、毛泽东思想,和你报考的专业。PS:专插本的话,还要视乎你要考取的专业有没有学位派下来,这到时候就要问你们的班主任了。大家校友一场,给分吧。

请物理学专业或自修物理并成功的人进,想问一下自修大学物理课程是否可以达到在大学学习大学效果?

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我的回答不是在于你的悬赏,而是出于通病相怜。我是学应用物理的,在大学里学到的物理知识其实很多在中学时代就接触了,大学真正的意义在于锻炼你的思维,特别是高等数学是下一步学习理论的基础。但是,如果你真的想学,一定要学好数学。一个真正愿意学习的人是不在乎在何处学习的,肯定能学好。建议你自修这些课程,会对你有好处(当然是对于学物理),比如高等数学(同济版最广泛),线性代数(有些用处,但是不了解太深也没有关

物理学专业的,想转行数字电子类行业,请问我应该怎么办?最快的捷径!

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微电子、太阳能等和半导体相关的比较好转,但是行业需求人数较少。计算机软件开发人才需求量大,门槛较低,熟练运用一种编程语言就可以。但是竞争激烈,能力不足的人容易被淘汰。嵌入式目前很火,但是对于物理学专业的相当于门外汉,要从头学起。有一些嵌入式短期培训班,能在3个月内让你有资格进入嵌入式行业工作。通讯类需要一个长期的学习积淀的过程,不太适合你。

非物理专业大学物理学什么??????????

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首先要学好高数,我就吃了很大的亏,因为没有学好高数,在学的时候基本处于一个听不懂的阶段,所以一定要好好学习。大学物理其实就是高中物理的重复,只是加上高数的微积分,还有就是由原来的静态基本都变成了动态,学会变化中寻不变化。其实非物理专业也只是在寻求一种思维,一种能够多方向思考的思维,不要小看了。另外,在大学里任何一门课都很重要,不要挂了,否则小心连学位证都没有。好好学吧,

物理学专业考研都考什么

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物理学是一个学科,它有许多不同专业,如:理学专业、声学专业等。不同专业考的内容不同。东京大学地球物理学专业怎么样?现在就要大四了,不知该干嘛好,有同学想出国,我听着也有些冲动了,就想问一下东京大学地球物理学专业怎么样,虽然不知能不能申请上。。。地球物理专业在东大比较一般,不是很突出相比而言东工大更好些物理学专业大一学生用的

请问物理系非物理学专业的学生想要考研的话报哪种物理专业比较好~

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恭喜你,选择了为数不多的几个跨考难的专业,数学是,物理也是,都是十分看中基础的专业。我不知道你本科到底什么专业,学了多少物理。但是物理专业有这么几门课是必须会的,量子力学(这个所有物理系的必考科目,不会这个就不叫学过物理,而且学起来很难),热力学与统计物理,电动力学,原子物理,力热光电四门普通物理。上次说数学的时候忽略了一个问题,尽管数学和物理对基础要求高,但是自己努力学的话还是可以的,如果你未来

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