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2007年《中國美容醫學》征訂啟事
中國美容醫學雜志于1992年6月創刊,是中華人民共和國教育部主管、西安交通大學和第四軍醫大學主辦的國家級醫學專業學術期刊,是國家科技部中國科技論文統計源期刊(中國科技核心期刊)、美國《化學文摘》、俄羅斯《文摘雜志》和國內外多家大型數據庫與檢索機構收錄期刊。主要欄目有:基礎研究、整形美容、皮膚美容、頜面美容、齒科美容、眼耳鼻美容、中醫藥美容、綜述、精品講座、國外美容最新動態、國內最新書訊會訊等。信息量大(136頁)、內容涵蓋面寬、圖文并茂、實用性強,是美容醫學領域唯一月刊雜志。
《中國美容醫學》每期定價15元,12期,全年共180元(含郵費),全國各地郵局均可訂閱,郵發代號:52-27。2007年的郵局征訂工作現已結束,但編輯部還可訂閱,聯系地址:西安市新科路1號東興科技大廈12層《中國美容醫學》編輯部收,郵編:710043。咨詢電話:029-82218513,82251091-8833,網址:http://www.zgmryx.com,E-mail:bianjibu@zgmryx.com,zgmryx@163.com。
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《埋沒導引縫合技術》出版
《埋沒導引縫合技術》一書已由廣東科技出版社出版發行,李森愷教授主持編寫。埋沒導引縫合技術的核心要求是:從疾病的本質出發,以整形外科原則為準繩,在詳細掌握局部解剖層次的基礎上.采用隱蔽小切口的潛行分離和埋沒導引縫合技術手段,實現微創的組織調整和組織移植.該書詳盡介紹了整形美容手術的實用方法,可以作為一類新手術方法開拓人們的視野。適合整形、美容、口腔、小兒外科、普通外科等專業的臨床醫師和研究生閱讀和參考。對整形美容外科醫師的臨床手術實踐有實用性的指導作用。定價:120元,聯系電話:010-88703924,010-86641047;Email:lisenkai@yahoo,com.cn,frankchina@sohu.com;聯系人:王永前,李強。
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《國外醫學口腔醫學分冊》刊名變更的聲明
經中華人民共和國新聞出版總署批準,《國外醫學口腔醫學分冊》雜志將于2006年第4期起,刊名變更為《國際口腔醫學雜志》,新的國內統一刊號為CN51-1698/R。E-mail:gwyxkqyxfc@vip.163.com。
《國外醫學口腔醫學分冊》編輯部
社長?總編:辛映繼
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副社長(兼常務副主編):李慶峰
副 主 任:李 諄 劉彥普 侯成群 韓 巖
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學術編輯:孫林潮 劉仲榮 舒茂國 郭 麗 范巨峰 屠軍波
中國美容醫學雜志社
科研就是探討未知,而求證 未知是人類偉大的稟性,只有人類才有思維和創新。同志曾講過“創新是一個民族進 步的靈魂”。高等學校就是培養這種靈魂的場所。作為醫科院校的大學生應及早了解科研、 接觸科研和參與科研,使自己具備新世紀學子應具備的學識和眼光。醫學院校開設醫學科研 導論課程,向學生介紹最新的醫學發展趨勢、研究進展和基本的研究方法,使學生擴大眼界 ,拓寬思路,受到科研思維的教育和啟迪,為以后的醫學學習和科研以及臨床實踐打下一定 基礎。筆者從醫學科研的定義、方法及醫學研究的進展幾個方面來闡述醫學院校開設醫學科 研導論的必要性。
1 醫學生首先應了解醫學科研的概念及分類
科學是知識和學 問之意,是在一定社會環境中對知識的探求,而醫學是科學的分支,是一門古老的科學。醫 學作為一種認識現象,是一種特殊的社會意識形式,是關于人體正常和異常的生命過程以及 同疾病作斗爭和增進健康的科學知識體系,是人類長期與疾病作斗爭的實踐經驗的總結。醫 學研究是一種自然現象,它研究對象是人,它主要研究人體生命過程及其與外界環境的相互 關系規律,研究人體疾病的發生、發展、痊愈及其防治的規律,研究增進人類健康、延長人 類壽命和提高勞動能力的有效措施。根據研究對象、內容和方法的不同,把醫學科學分為基 礎醫學、臨床醫學和預防醫學?;A醫學是研究人體的生命活動和作用于人體的致病因子、 藥物、毒物以及疾病發生發展的本質和普遍規律的科學體系,是整個醫學發展的基礎和先導 。臨床醫學是研究認識疾病和治療疾病的科學體系,是醫學中的技術科學和應用科學的龐大 體系。預防醫學是研究預防和消除病害、講究衛生、增強體質、改善和創造有利于健康的生 產環境和生活條件的科學體系。以上的分類不是固定不變的,它將隨著醫學的發展而發展。 傳統的醫學分類已經不能充分地概括醫學領域各分支學科的現狀和全貌?;A醫學、臨床醫 學、預防醫學三者相對獨立的傳統界線會日益模糊,三者之間相互滲透,漸趨融合,各種新 的學科分支不斷產生。
2 醫學科學研究促進了醫學的發展
隨著社會的發展,科學在社會中地位越來越重要,醫學作為科學一個分支也如此。20世紀以 來,現代醫學以空前的速度向前發展,為保障人類的生命和健康作出了重大貢獻。未來醫學 發展前景如何?人類將遇到哪些困擾?將采取何種對策去迎接未來的挑戰。這就需要醫學院 校的學生打下扎實的科研基礎去面對。
2.1 近代醫學研究的發展
醫學的產生已有4000多年,早在文藝復興時代,比利時醫生維薩里就明確宣言:“我要以人 體本身上的解剖來闡明人體的構造?!彼€認為科學不應該盲從,必須從實際出發,因此不 顧教會不準解剖尸體的禁令,夜間從刑場偷回尸體,從事人體解剖的研究。1543年,維薩里 發表了《人體的構造》,奠定了人體解剖學的基礎。1628年,英國醫生哈維在活體實驗的直 接觀察的基礎上,發表了《論動物的心臟運動與血液運動》,把生理學確立為科學。自此人 們由認識人體的結構形態進而認識活體的生理功能,開始了近代醫學的新時代。
18、19世紀,近代醫學取得了巨大進展,主要標志為實驗生理學的發展,細胞病理學的 建立,科學的微生物學說的興起。近代醫學研究均以實驗觀察為基礎,用實驗中觀察到的事 實來做結論。它們的特點為:分門別類,各自孤立的研究,由于分門別類的研究,積累了許 多新的事實,引起了近代醫學進一步分化。例如比較生理學、病理生理學、病理解剖學、胚 胎學、微生物學等,都形成了獨立的學科。
2.2 新世紀當代醫學研究的發展
二十世紀當代醫學發展的特點是人們的認識向微觀的深入和宏觀上的擴展,自然科學分科的 進一步發展,互相錯綜,形成一個網絡式的整體系統。醫學科學也隨著現代科學技術的重大 成就,發生了巨大的變化,從而形成了新的歷史特點。當代醫學科學發展具有既高度分化又 高度綜合的新特點,有力地表明了醫學研究既是多樣的,又是統一的。馬克思早就指出了科 學統一的前景,他說:“自然科學往后將包括關于人的科學,正像關于人的科學將包括自然 科學一樣,這將是一門科學”[1]。
醫學的分化趨勢與整體化趨勢:①新技術提供現代化研究手段,對人體和疾病的研究達到分 子水平,正向量子水平前進。這就促進了學科的高度分化,例如,當今的遺傳學就發展了許 多分支,諸如:毒理遺傳、免疫、生態、行為遺傳學等。傳統外科也出現了許多分支,例如 :普外、胸外、腦外、顯微外、移植外、整形外等。②整體化趨勢主要表現為臨床與基礎的 統一,預防與臨床、基礎的統一,例如:環境醫學、人體力學,生物材料學等。大生物學的 誕生就是當代醫學高度整體化的重要標志,它是把地球上所有以生物為研究對象或研究材料 的學科集合起來,對比它們的特性、相互關系及其地球環境對它們的影響。如地球溫室效應 、厄爾尼諾現象等。此外,中西醫理論上的結合也變成可能。西方醫學的成功是分析方法和 手段的勝利。而它的缺點主要是缺少整體觀與系統論造成的。西醫向更高層次的發展,將是 在實證科學的基礎上,吸收系統與整體論的觀點,走向生命現象的復雜系統論。這就是生物 模式向“環境-社會-心理-生物”模式轉變的基礎,也為中國傳統醫學與西方現代醫學在更 高層次的結合、創立“統一醫學”提供了可能性[2]。
總之,新世紀的醫學科研正向兩極方向高度發展,一方面向細胞分子、量子、納米生物學深 入。另一方面,則向有關種群生態及生物圈的研究領域展開。學生必須從這些醫學科研導論 中理解這些前瞻性知識對將來醫學臨床和科研的重要性,增加對醫學的興趣和作為醫生的責 任感。新世紀醫學的任務將從以防病治病為主逐步轉向以維護和增強健康,提高人的生命質 量為主,未來尋求醫學服務的不僅是患者,還有相當數量的正常人。尋醫問診的不僅是身體 缺欠,更多的是得到生活指導和心理咨詢,醫生開出的不僅是藥方還有生活處方。
3 研究方法
科學研究是以研究自然界物質運動規律為直接目的的,在實驗中,人們可以根據科學研究的 目的和要求,借助一些特定的儀器和設備,造成在研究中某些對象所需要的特殊條件,控制 某些因素或排除一些不利因素,把要研究的問題進行精細地、反復地觀察和研究,最后得出 科學結論。科學研究史的無數事例說明,科學研究已經成為科學知識新的源泉。醫學院校學 生需要掌握以下幾方面科研基礎知識和研究方法。
3.1 醫學研究的特點
醫學研究是認識疾病,掌握它的發生和發展過程,提示健康與疾病的轉化規律。因研究的對 象為人體本身,故在形態學、生理學具有生物學屬性外,在語言、思維和社會生活上又具有 社會屬性,因此人體現象不能籠統用一般生物學規律來解釋。另外,許多醫學實驗和觀察不 允許按研究者的意愿在人體上直接試驗。
3.2 掌握醫學科研的基本程序
①問題提出:愛因斯坦曾說“提出一個問題往往比解決一個問題更為重要,因為解 決一個問題也許是一個數學上或實驗上的技巧。而提出新的問題,新的可能性,從新的角度 看舊問題,卻需要創造性的想象力,而標志著科學的真正進步”??梢?提出科學問題,尤 其是提出概念清晰的難題,更能對科學進步起到真正的推動作用。因此,學生應培養善于觀 察、發現問題的好習慣。②假說建立與驗證:根據經驗和知識,包括文獻、大體分析對象的 內部聯系,提出對該問題的可能答案或解釋,這種預先答案叫假說。進行醫學基礎或臨床實 驗均需先提出假說,然后通過實驗設計、觀察、統計等來對假說進行驗證。③結論與資料解 釋:此為科研中更深刻、更有理論和實踐意義的部分。對在實驗和臨床研究過程中收集的大 量資料和數據進行科學的整理和處理,也就是對臨床觀察的素材進行科學加工,對大量數據 資料進行統計分析,以便為分析判斷,得出科學的結論做好準備。④形成:醫學論 文是醫學研究的一個重要組成部分,完備的醫學論文應具有學術性、科學性和創新性。
3.3 需掌握科研課題的選定
3.3.1 掌握選題的基本要求 ①要有科學性:表現為科研設計是否嚴密、合理 ,研究方法是否正確、完善等。②要有創新性:科研忌無意義重復前人的工作。選題的創新 表現在研究方法、設計是否在前人的基礎上有所改進、提高和創新。③具體明確:醫學研究 的選題必須經過嚴格的核對、分析,真實明確地反映客觀存在的事實。對題目的選定要明確 ,不能含糊不清。④適當實施手段:慎重考慮本人技術水平和所在單位的設備狀況,不能脫 離本人和單位具體情況。
3.3.2 需掌握選題的種類 醫學科研選題分為:①調查研究:流行病學、衛生 學。②實驗觀察:生理學、藥理學,需要實驗條件和觀察手段。③資料分析:需要既往的醫 療衛生資料,統計分析,如死因分析等。④經驗體會:在自己的研究基礎上著重對某一問題 進行探討??傊?科學研究是醫學工作者的重要工作之一,然而,有關的科研方法在醫學院校教育中較 少涉及,僅在研究生培養過程中作為一般內容簡要介紹。因此,許多醫學本科生畢業后不知 怎樣進行科學研究。2000年《中華外科學雜志》的退稿率為74.49%,退稿稿件中科研方法不 正確者占76.25%[3]。表明在醫學科研工作中,科研方法的不合理應用已成為一種 普遍現象。要彌補醫學工作者的這一缺陷,必須加強在校醫學生的醫學科研能力的培養。開 設醫學科研導論課程就是其中一個重要的環節,應引起各類醫學院校的重視。
參考文獻:
[1] 馬克思,恩格斯全集.經濟學哲學手稿[M].1844,42:128.
一項成果引關注
從計算機模擬第一次嘗試介入解決分子生物學的問題開始算起,至今已經有大概三分之一個世紀了,學術界對它的濃厚興趣和重視程度依然有增無減。畢竟,生物的復雜度要遠遠超過單一的自然現象,而用筆來計算生物學中的規律,常常是難以想象的(這也是19世紀末20世紀初理論物理和如今“理論生物學”的顯著區別之一)。
同時,由于生物系統的復雜結構及多尺度多物理過程的特點,這就決定了數學在生物學中的介入,主要是以數值計算和模擬為主。就像現代交通技術中用攝像頭監視記錄大街上忙碌穿梭的車流,然后后臺用電腦分析龐大的細節路況信息一樣,分子模擬也用計算機來觀察和分析生命活動在極小尺度一原子分子一上的活動軌跡。這些眾多的原子、分子就像街道上的車輛。但不同的是生物分子內的任意一個原子都與所有其它原子有相互作用,正是這些相互作用使生物分子形成一個有機整體。計算這些巨大數目的相互作用是耗費計算機心力-CPU-的最主要任務。實際上,一個普通分子生物學問題的模擬研究里的計算量就可以大得足以讓當前國際上最強大的超級計算機也難以承受。這也是計算機模擬科學家們要攻克的一個難關。
2010年6月,一項研究成果“自適應快速多極矩Poisson-Boltzmann方程求解程序”軟件包(AFMPB)的beta版本。這一工作總結了盧本卓近年來在生物分子靜電相互作用計算研究中豐富和發展了的邊界元方法,并首次實現了與自適應新版快速多極矩的結合,在單CPU計算上計算大分子靜電取得最快的加速效果,這也代表了近年來國際上在邊界元方法計算PB靜電方面的最新進展。
盧本卓介紹這一進展和軟件的文章“AFMPB:An Adaptive Fast Multipole Poisson-Boltzmann Solver for Calculating Electrostatics in Biomolecular Systems”刊登在了Computer Physics Communication雜志上。
對盧本卓及其同事發展的自適應快速多極矩邊界元求解PB方程的一整套方法及其開源軟件程序包AFMPB,分子靜電領域權威專家、國際計算科學與發現雜志主編、美國西北太平洋國家實驗室Nathan Baker教授在Faculty of 1000 Biology上這樣推薦和點評他們的工作:“文章描述了一組用于生物分子計算的激動人心的、嶄新的方法和軟件。作者提供了一個多極矩加速的邊界元方法,對一大類隱式溶劑的生物分子模擬、包括蛋白一蛋白相互作用、擴散結合、擁擠溶液模擬等顯示出了巨大的前景”。
Faculty of 1000 Biology是一個生物領域著名的在線科研評價系統,該機構專家每年對全球SCI文章總數不足千分之二的優秀精品生命科學和醫學論文進行推薦和點評,并賦予“F1000論文”稱號向科學界推薦。
另外,最近瑞典斯德哥爾摩大學Erik Lindahl教授也在他的“分子動力學模擬算法進展”的綜述文章中用了一段話來評述盧本卓和他的合作者們在使用快速多極矩方法加速PB求解、改善內存需要、及應用于大分子的情形,并展望了它在并行化和處理非周期系統的優勢。
對于這一引起廣泛關注的成果,盧本卓表示,連續模型是分子模擬中廣泛采用的用來克服全原子模擬的時間空間尺度限制的方法,但其模型的準確性和數值計算上的困難也是連續模型方法長期面臨的一個挑戰,其應用范圍受到很大限制。而盧本卓他們在分子靜電、電擴散及電彈性等方面的工作為實現高效有效的連續模型模擬提供了一系列核心技術、方法與工具,包括模型建立、有效的數值計算方法及其所需的分子網格的產生等,將有力促進有關方法的發展,拓展其應用范圍。
兩個方向顯前景
科研是艱苦的,艱苦到局外人難以感同身受;科研是孤獨的,孤獨到沒有故事可講。十幾年的科研歲月里,盧本卓就像他研究的那些肉眼看不見的微小的生物分子,在飛速地跳躍和運動著,唯有在顯微鏡下,才能看到它們有多么美,多么熱烈!
2002年,盧本卓獲得了中國科技大學生物化學與分子生物學的博士學位,之后于2003年赴美深造,先后在加州大學圣地亞哥分校化學與生物化學系及美國著名的非營利性醫學研究所――霍華德休斯醫學研究所做博士后研究。
2008年,盧本卓作為“百人計劃”海外優秀人才引進到中科院數學與系統科學研究院工作。除了在生物分子靜電計算的研究中取得了進展,一直從事計算生物/計算化學這一高度交叉的新興學科研究的他,也正在以下方面取得一些有國際影響的成果:
1、在電擴散反應的連續模型、數值計算及其應用實踐上取得了一些領先的或探索性的結果。完全用有限元方法實現了數值求解Poisson-Nernst-Planck(PNP)耦合方程組,成為目前國際上建立了用連續模型實時實形(生物分子)研究分子水平上的電擴散反應過程的完整工具鏈的少數小組之一。有關在J Comput Phys等國際一流雜志上。數值工作受到put.Phys上的評論:“這些耦合方程的解對數值求解是一個巨大的挑戰最近盧等人提出一個有限元/邊界元雜交的方法求解了電擴散的PNP方程組?!?/p>
而他所做的關于有限元求解PNP的工作也受到審稿人的評價“文章介紹了鼓舞人心的通過求解PNP方程來模擬分子擴散反應的方法”,“文章解決的問題在應用上是重要的,從數學和計算的角度也是吸引人的”,“數值計算令人印象深刻”等。
另外,作為一個應用,盧本卓及其同事將PNP模型用于研究帶電底物濃度對其擴散反應動力學的影響,通過精致的計算方法,預測了若干新的物理化學效應。
2、與合作者發展了用表面求跡法對生物分子的Gaussian Surface生成表面網格的新方法及其應用軟件TMSmesh。據作者了解,這為該領域能對百萬原子量級的生物分子穩定生成高質量表面網格的唯一軟件,其計算的病毒分子比通常程序能處理的分子大一個量級以上。該工作在一定程度上克服了生物大分子表面產生的一個瓶頸問題,掃除了生物大分子數學模擬中的一個障礙。
而這項工作的研究價值和科學意義就在于,生物大分子的表面網格產生一直是一個公共難題。分子網格不僅在傳統的分子可視化、化學信息學、分子模擬等有重要的作用,而且在近年來興起的分子系統的數學模擬中也成為一個必需的要素。但傳統的分子網格生成方法和工具主要是為可視化和結構計算服務的,其質量不能滿足數學模擬方法,如有限元和邊界元模擬的要求。另外,此前已有的程序在處理大體系的表面和立體網格時都有困難,這造成了目前對大分子體系進行數值模擬的一個瓶頸。這項工作一定程度上掃除了表面網格產生的障礙,同時為有限元模擬所需的整個分子立體網格的產生提供了一個很有希望的基礎,這也是他們下一步的工作目標。
潛心向學不放松
如今的盧本卓,正在走著一條教學科研相結合的道路。自從踏上了這條道路,他年輕時候騎車遠行、登山旅游、揮汗擊球的時光大多便只能成為記憶了。早上坐一小時地鐵上班,晚上7點后回家,成了盧本卓每日生活的寫照。矢志不渝,潛心向學,已屆不惑之年的盧本卓,正在這一個個忙碌的日子里,書寫著無怨無悔的人生。
對于未來,盧本卓表示,計算將成為研究復雜生命現象的必需的、最基本的工具和方法之一。生物分子的計算與模擬研究30年來發展迅速,然而遠未臻于成熟,在真實分子生物過程及藥物設計研究上的應用和預測能力還相當有限。尤其是在處理具有多尺度特征的生物過程時所需要的大量采樣對計算提出極高的要求,目前仍然是一個困難,這大大限制了當前計算生物科學的可預測性。為克服這一困難,國際上展開了大量的研究工作,遍及計算機技術、生物物理模型和計算模擬方法等方面。
基于這樣的學術背景,他本人擬開展的研究項目之一是建立一套完整的“離子通道模擬器”,以解決與之相關的一系列計算模擬方法和軟件實現的問題。
在眾多生物學問題中,盧本卓及其同事選擇比較有代表性的也極具挑戰性的離子通道來作為研究體系。原因是生物膜上的離子通道是細胞進行新陳代謝與周圍環境進行物質交換的重要途徑,其結構和功能正常是維持生命過程的基礎,其基因變異和功能障礙與許多疾病的發生和發展有關。作為分子生物學里最集中的陣地之一,離子通道在生物學研究里有著不可抗拒的吸引力,因為他們是“生命的納米閥門”,就像晶體管控制計算機一樣。離子通道的一個最突出特征是離子通透的選擇性,既一種離子通道通常只允許某種特定的離子或無機小分子通過。通道內包含著擁擠的帶電粒子球、固定的和可移動的電荷,以及誘導極化電荷。在原子水平上直接模擬離子通道行為是相當困難的,或者就幾乎不可能。在分子生物系統間的時間、體積和濃度的尺度間隙可分別達到1012。所有的尺度間隙必須同時處理,因為生物在一瞬間同時處理了所有的尺度。