美、英等200余名专家“齐聚”,这一首届国际大会召开,阵容强大
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导语:
生物岩石学是一门新兴交叉学科,专注于研究生物成因的岩石,包括其特征、形成机制、形成环境以及与矿产资源的联系。最近,在中国河北省石家庄市举行的首届国际生物岩石学大会上,来自全球各地的专家学者齐聚一堂,共同讨论这一领域的最新进展。本文将重新构建文章,以新的方式呈现这一学科的重要性以及大会的亮点。

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在探寻地球的奥秘中,有一门崭新的学科崭露头角,那就是生物岩石学。这门交叉学科致力于深入研究生物成因的岩石,探讨它们的独特特征、形成机制、孕育环境,以及与矿产资源之间的密切联系。生物岩石学既承载着揭示生命和地球系统演化历史的使命,又为国家资源和环境战略提供决策支持。近日,首届国际生物岩石学大会在河北省石家庄市盛大召开,这一盛会汇集了来自中国、美国、英国、意大利等国家的200余名杰出专家学者,共同研究并探讨这一引人入胜的领域。

长江大学地球科学学院在本次国际学术盛会中大放异彩。该学院的胡明毅教授、宋振宇讲师以及6位博士生出席了大会,展示了他们在生物岩石学领域的研究成果。作为一门新兴学科,生物岩石学涉及广泛的研究方向,包括生物矿化作用、古今生物礁及微生物岩的演变机制及环境意义、白云岩成因、生物岩储层、生物成因矿藏等。长江大学代表团共进行了4个口头报告和3个展板展示,其工作成果引起了与会专家和学者的广泛关注和好评。

这不仅充分展现了长大地球科学学院在广泛的研究领域的专长,同时也凸显了其理论和应用相结合的研究优势。
长江大学地球科学学院拥有悠久的历史和深厚的学科底蕴。学院的“地质资源与地质工程”学科被湖北省评为“国内一流建设学科”,并拥有“矿产普查与勘探、地质学、地图学与地理信息系统”等4个湖北省优势和重点学科,形成了在地质资源与地质工程、地质学、测绘科学与技术方面的鲜明特色。

学院师资力量雄厚,拥有一支包括1名“双聘院士”、3个国家级和省级教学团队等在内的一流师资队伍,还建设有教育部油气资源与勘探技术重点实验室、省部共建非常规油气协同创新中心、中国石油油气储层重点实验室等多个省部级实验室。这些雄厚的师资力量和优势平台为地球科学学院在科研方面提供了强大的支持,使其近年来取得了卓越的成绩。
在科研项目方面,地球科学学院承担了国家级“973”、科技重大专项、自然科学基金等200余项科研项目,获得国家级和省部级成果奖励26项,其中包括1项国家特等奖、2项一等奖、2项二等奖。

此外,学院还出版了30余部专著,并发表了900余篇学术论文。这些杰出的科研成果进一步巩固了长江大学地球科学学院在地质领域的国际声誉。
此外,学院在人才培养方面也表现出色。学院提供了资源勘查工程、地理信息科学、地质学、地球信息科学与技术等4个本科专业,其中,资源勘查工程和地质学被评为国家级一流本科专业建设点,地理信息科学则获得了省级一流本科专业建设点的荣誉。

学院还设有教育部卓越工程师班和湖北省支柱产业人才计划班,培养了大批高水平的人才,为地球科学领域的未来发展培养了宝贵的人才资源。
长江大学地球科学学院在未来将继续致力于生物岩石学等交叉学科的研究,创造卓越的教育和
科研环境,不断开拓创新,为国家和社会培养更多高水平的人才,为地球科学领域的发展贡献更多的智慧和力量。无论是科研成果还是人才培养,长江大学地球科学学院都将继续在这一领域大放异彩,为推动地球科学的发展做出更大的贡献。

参天大树真的能“上天”?树木究竟能长多高?
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导语:
在自然界中,树木的生长是一个复杂而精密的过程。树木虽然长寿,但它们并非可以无限制地不停地生长,而是受到内外因素的制约。本文将探讨树木生长的原理,揭示树木为何不能无限长高的科学原因,以及它们的生长极限。
文章重构:
有一句古话说得好,“古树参天”,一棵树的寿命远比你想象的更加长久。

在中国山东省莒县浮来山风景区的定林寺内,生长着一棵闻名遐迩的银杏树,已有几千年的树龄。这棵银杏树被誉为“天下第一银杏树”,不仅因其悠久的历史而闻名,更因它至今仍然生机勃勃。但银杏树的生长之谜,以及为何其他树木不能无限长高的原因,一直是科学家们研究的焦点之一。
树木的生长过程可以分为四个主要阶段:发芽、发育、拔高、开花结果。这个过程一直在不断重复,使树木逐渐变得更高、更壮观。

在这个过程中,叶片通过光合作用吸收阳光,将所需的养分运输到树木的各个部分。同时,树根也从土壤中吸收水分和各种营养元素,促进树木的生长。通过多年的合成营养,细胞不断分裂,树木的高度逐渐增加,树干也变得愈加粗壮。树木的结构从外到内包括树皮、韧皮部、形成层、木质部和髓,每一部分都在树木的生长中发挥着独特的作用。
然而,树木的生长并非可以无限制地进行。树木的形态受到基因和环境的共同影响。

有些树木天生高大,而有些则相对较矮小,生长速度也各不相同。基因对于树木的高度起到一定的决定作用,如果基因中没有“高大”的标签,即使环境再好,树木也不会无限长高。但环境因素同样至关重要。外部因素限制了树木的高度,其中最重要的是地球引力。植物的生长依赖于叶片表面的气孔蒸发水分,这一过程产生动力,推动水分通过导管运送到枝叶。然而,导管的运输方向与重力相反,这意味着克服重力和导管摩擦力是必要的。

因此,树木的高度受到水分运输的限制。根据科学研究,地球上树木的生长极限约为122-130米。超过这一高度,水分难以到达树顶,树木的光合作用也无法正常进行。
正如俗语所说,“木秀于林,风必摧之”以及“树大招风”,这些都反映了树木的高度不是无限制的。在自然界中,越高的树越容易受到狂风、暴雨、雷电等自然灾害的侵袭。此外,阳光、氧气、水、养分供应不足以及温度等因素也会对树木的生长造成影响。

因此,树木的高度在演化过程中逐渐受到限制,不能无限生长也是自然选择的结果。
总结:
树木的生长是一个复杂而受限的过程,受到基因和环境的影响。尽管树木寿命长,但它们并非可以无限制地生长。树木的高度受到地球引力、水分运输等因素的限制,使其无法无限长高。这些限制是自然选择的结果,确保树木在自然环境中能够生存和繁衍。因此,树木的壮观和高度在一定范围内展现了大自然的奇妙之处。

吴以岭院士:创新络病理论,铺就心脑健康之路
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近日,中国著名心血管病专家、南京医科大学第一附属医院李新立教授在欧洲心脏病学会年会上重磅发布了一项令人振奋的研究成果:芪苈强心联合标准化治疗,能够降低慢性心衰患者主要复合终点事件发生的风险,相对于对照组,降低了22%。这一新突破为改善慢性心衰远期预后提供了一种有效的治疗方法。
芪苈强心胶囊,作为中医络病学领域的创新专利中药,与通心络胶囊和参松养心胶囊并称“通络三宝”。

它的疗效不仅仅是凭空降临,而是经过系列循证医学研究的严格验证。这一创新的中药背后,有一位杰出的中医学者,中国工程院院士、中医络病学创始人吴以岭教授,他用自己的毕生精力研究并构建了络病理论,为中医学说的完善贡献了卓越的智慧。
吴以岭的学术道路始于1977年,当时他考入了河北医科大学中医系,随后在南京中医药大学攻读硕士研究生。这三年的研究生生涯,让他首次接触到络脉、络病的课题。

络病,这个陌生而晦涩的名词,过去鲜为人知。经络学说,是中医学说的重要组成部分,“经”相当于人体的主干,而“络”则是经的分支延伸。络病,指的是这些分支延伸部分发生了病变,并累及人体各系统脏器的病理状态。然而,长期以来,关于络病的理论体系一直未能形成,成为当代中医领域的一大难题。
1982年,吴以岭毕业后回到河北中医院心血管内科工作,一边治病,一边继续研究络病。

他解释道,人体的经脉较粗,是运输气血和营养的主要通道,而络脉则更细,是从经脉中分支出来的,构成了人体内复杂的立体网络。即便经脉通畅,如果络脉堵塞,末端的细胞仍然无法获得足够的血液供应,从而无法正常发挥生理功能。吴以岭基于临床实践,创立了络病研究的理论框架——“三维立体网络系统”,并建立了络病临床辨证论治体系——络病证治,为血管病变治疗提供了新的思路。
2004年,吴以岭主编的系统论述络病理论的专著《络病学》面世,标志着中医络病学说的正式建立。

这一理论的重要性得到了中华中医药学会的认可,多年后,他又主编了《脉络论》和《气络论》,这三部专著都荣获了中医药学术著作一等奖。2006年,他的“络病理论及其应用研究”获得国家科技进步二等奖,成为新中国成立以来中医药基础理论的重大创新成果之一。
吴以岭并没有止步于理论,他将理论创新应用到临床实践中,以解决临床治疗难题为己任。他在一次治疗冠心病患者的经验中,加入了全蝎,意外地发现患者的症状得到了显著缓解,这启发了他创立通心络胶囊的想法。

这个药方通过严格的随机、双盲、多中心的临床循证医学评价方法验证,最终获得了批准,成为新药。吴以岭坚信,将有效处方转化为创新中药,可以为更多患者带来康复的希望。
三十余年的不懈努力,吴以岭不仅为中医药学术创新提供了新模式,还创造了多个创新专利中药,覆盖了多种临床领域,如心脑血管病、呼吸系统疾病、糖尿病、肿瘤等,受益的患者数以千万计。他的成就不仅为中医药学术注入了新活力,还推动了
中医药国际化的进程。

2023年2月25日,第十九届国际络病学大会在北京举行,吴以岭的研究成果受到了国内外专家的高度认可。他的理论不仅填补了中医学说的空白,更重要的是为临床治疗提供了新的思路。吴以岭坚信,只有让更多人了解中医药的机理和作用,中医药才能在世界范围内得到广泛认可。如今,中医络病学说在全球范围内传播,掀起了络病研究的热潮,对中医药国际化进程起到了积极作用。
吴以岭教授的学术成就不仅是对中医药的宝贵贡献,也是中医药学术发展的生动典范。

他的坚持与创新精神为中医药的未来开辟了更加广阔的道路,让世界更多人了解和信任中医药,这正是他为中医药振兴发展所作出的杰出贡献。
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