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諾獎成果轉化

發布時間:2022-01-10 13:20:30

『壹』 1986年諾貝爾醫學獎的研究成果有什麼具體應用嗎聽說核心國際的百事花旗有在做產品轉化

核心國際應該是將這個諾貝爾的研究成果應用在洗發水上面了。洗發水的品牌應該叫百事花旗,他們公司成功提取了SMPPT,並添加進洗發水裡面。這個SMPPT正好是1986年諾貝爾獎研究的神經生長因子的重要組成成分。也不知道實際效果怎樣?

『貳』 從諾貝爾獎周期(成果產生到獲獎時間)分析說明科學發現到科技成果轉化周期的變化

這個沒有必然聯系的,好多科技已經轉化為實際應用了,但幾十年後才會被提名獲獎。

『叄』 近年來中國科學界各領域最接近諾貝爾獎的學術成果是什麼

可是這些成果根本比不上一個定律的發現吧,你們根本就不知道,牛一定律就是一個參照系,以它為參照系,多質點的牛頓第一定律的封閉系統就會在萬有引力作用下向牛二轉化,此時整個系統的勢能是一個從無到有的過程,牛二最終會轉換為牛三,此時整個系統的內能是一個增量。這就是能量相對性原理,簡稱1+1=3原理。其定義為:在一宇觀封閉系統中,由於空間和時間的無限延續,離散質點(離散平衡態)間會發生萬有引力的相互作用(非平衡態),此時整個系統的勢能是一個從無到有的過程,直至集聚成一個結合體(集聚平衡態)後,整個系統的內能是一個增量。定義式不好打在此略。由於質點間的空間距離的改變,萬有引力的相互作用是從無到有的,那它的勢能也是從無到有產生出來的,這部分產生出來的勢能就是宇宙的暗能量,因為質點間沒發生萬有引力之前,這部分新產生出來的勢能在宇宙中根本無從查找,只有質點間發生了萬有引力作用之後,這部分能量才在宇宙中體現出來了,所以這部分能量才是宇宙真正的暗能量。暗能量是明能量的來源,我們現在地球內的能量來源於無數隕石隕塵的堆積發生這個過程後而得來的,因為地球的初始形成於這些隕石隕塵的堆積。能量相對性原理解釋了宇宙的暗能量,也闡明了能量守恆定律初始能量的來源,沒有這個原理產生地球的內能,科學家拿屁討論能量守恆定律?!能量相對性原理給能量守恆定律為基礎的建立起來的機械能守恆定律.熱力學第零.第一定律等界定了一定的使用范圍,某種意義上來說,它推翻了能量守恆定律。難道這樣的理論不接近諾獎?

『肆』 諾貝爾獎會頒給好久之前的研究成果,是為什麼

北京時間10月1日,2018年諾貝爾生理學或醫學獎的最終結果在瑞典卡羅林斯卡醫學院頒布揭曉。美國科學家詹姆斯·艾利森(James P. Allison)和日本科學家本庶佑(Tasuku Honjo)獲得2018年諾貝爾生理學或醫學獎,以表彰他們在「發現負性免疫調節治療癌症的療法」所做出的貢獻。

令人印象深刻的一點是,雖然近些年來諾獎大豐收,引起世界矚目,但日本各界卻居安思危,時刻保持危機意識。日本政府每年都會發布一份《科學技術白皮書》,總結日本的科研實力和存在的問題,並與全球主要國家進行比較。近年來,《科學技術白皮書》多次聲稱,日本科技創新力正出現衰退。

2018年度《科學技術白皮書》提到,在世界主要科研大國中,只有日本研究人員發表的論文數量減少,從最高年份2004年的約6.8萬篇減少到2015年的約6.2萬篇;全世界引用次數排名前10%的高質量論文中,日本佔比從世界第4位降至第9位;在政府科研預算方面,日本2018年的投入只是2000年的1.15倍,在世界主要科研大國中增長最少。

『伍』 中國還有哪些「諾獎級別」科技成果

中華來人民共和國國籍獲得源者

2015年 屠呦呦

北京時間2015年10月5日。2015年諾貝爾生理學或醫學獎得主:屠呦
呦。她多年從事中葯和中西葯結合研究,突出貢獻是創制新型抗瘧葯———青蒿素和雙氫青蒿素。

中國葯學家屠呦呦2015年10月5日獲得了諾貝爾醫學獎,成為國內第一個諾貝爾科學類獎項獲得者也是第一個獲得諾貝爾獎的中國籍女性。她也成為第一位獲得諾貝爾科學獎項的中國本土科學家、第一位獲得諾貝爾生理醫學獎的華人科學家。

2012年 莫言

北京時間2012年10月11日,瑞典文學院宣布中國作家莫言獲得2012年諾貝爾文學獎,獲獎理由是:通過幻覺現實主義將民間故事、歷史與當代社會融合在一起。

莫言成為第一個獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家。

『陸』 回顧近十年的諾獎,科學領域都有哪些巨大成就

2011年,以色列科學家達尼埃爾·謝赫特曼因發現准晶體而獲獎。准晶體是一種介於晶體和非晶體之間的固體,准晶體的發現不僅改變了人們對固體物質結構的原有認識,由此帶來的相關研究成果也廣泛應用於材料學、生物學等多種有助於人類生產、生活的領域。


2005年,法國科學家伊夫·肖萬、美國科學家羅伯特·格拉布和理查德·施羅克因在烯烴復分解反應研究領域作出貢獻而獲獎。

2004年,以色列科學家阿龍·切哈諾沃、阿夫拉姆·赫什科和美國科學家歐文·羅斯因發現泛素調節的蛋白質降解而獲獎。

2003年,美國科學家彼得·阿格雷和羅德里克·麥金農因在細胞膜通道領域作出了開創性貢獻而獲獎。

2002年,美國科學家約翰·芬恩、日本科學家田中耕一和瑞士科學家庫爾特·維特里希因發明了對生物大分子進行識別和結構分析的方法而獲獎。

『柒』 首屆崔各庄論壇暨諾獎成果轉化高峰論壇在哪開幕

8月10日,6位諾貝爾獎得主、1位院士及眾多有卓越影響力的科學大咖齊聚朝陽,出席 「崔各庄論壇暨諾獎成果轉化高峰論壇」,分享各自領域的最新成果,並助力實現科研成果的「落地」對接。據悉,「崔各庄論壇暨諾獎成果轉化高峰論壇」將在崔各庄設立永久會址,並定期舉辦。

本屆論壇上,多位科學家圍繞「諾貝爾獎成果如何轉化從而服務產業」主題,發表精彩演講,其中戴瓊海就「腦科學及人工智慧」發表演講,中村修二就「高能效藍光二極體的發明及未來固態照明的發展」發表演講,阿瑟•麥克唐納就「基礎科學與科技發展:相輔相成」發表演講。之後,幾位科學家向與會嘉賓分享了基礎科學與科學技術如何相輔相成、生物化學創新成果、腦科學與人工智慧、引力波的發現對人類的影響等等內容,深入探討諾獎最新成果將如何更好地服務和應用於社會、企業。

此外,在論壇現場,還有一件事同樣備受矚目。兩位諾獎得主和崔各庄鄉相關負責人共同拿起筆簽訂備忘錄,就諾貝爾獎科學家實驗室和工作室建設達成合作意向,「諾獎成果轉化高峰論壇暨崔各庄論壇」將於崔各庄設立永久會址,並定期舉辦。

「在崔各庄設立永久會址,不僅可以網聚全球頂尖的優秀科學家,也可以引進高端的科技創新項目。下一步,我們將多與科技企業形成互動,建立平台,開展產業前瞻、案例分享、技術交流等活動。」朝陽區崔各庄鄉相關負責人說道。

近年來,圍繞服務首都四個中心建設,朝陽區加快建設國際研發創新聚集區,大力推進基於新一代信息技術、新生物醫葯技術、新能源與節能技術的創新。實施「互聯網+」產業創新工程等重大示範應用,推動關鍵技術突破和創新成果產業化,提升推進全區創新發展的驅動力。

而崔各庄鄉正在努力塑造「國際創意商務走廊」,重點發展生態休閑、文化創意、商務商貿、高新科技產業。「我們這里有阿里巴巴等高科技企業聚集的大望京科技商務創新區,還有蓄勢待發的佔地400公頃的中關村朝陽園北擴區。中國電影博物館、中國鐵道博物館、萬荷藝術區、壹號地藝術區等近千家文化機構在這里『駐足』。這里將成為諾獎成果轉化的新高地。」朝陽區崔各庄鄉相關負責人說道。

中國新聞網

『捌』 在諾貝爾獎設立之前,科學家做出世界級的成果,都有什麼獎可以拿

可能在其之前的話,獲得世界級成果都是發在自己領域的專項報紙上。

『玖』 哪位諾獎得主涉嫌論文造假

2019年諾貝爾生理學或醫學獎得主格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza)涉嫌論文造假。

截至目前,知名學術大家網站Pubpeer上曝出的塞門扎問題論文已經達到40篇。時間從2001年到2018年,跨度長達18年,質疑點在於一圖多用或圖片PS,少數文章疑似存在倫理問題。其中,涉及「乳腺癌」、「冠狀動脈異常」、「高血壓」、「紅細胞增多症」等疾病的論文超過一半。

好在,在諾貝爾獎官方網站上公示的塞門扎的兩篇「關鍵著作」並沒有被打假。業界人士表示,「塞門扎最重要的貢獻是他上世紀90年代發現低氧誘導因子HIF-1的一系列工作,這批被曝有問題的論文不在其中。」

該業內人士還表示,「如果早兩年出現這種情況,塞門扎很可能不會獲得諾貝爾獎。但即便現在曝出來了,他的諾貝爾獎也大概率不會因此撤銷。畢竟歷史上諾貝爾獎還曾頒發給完全錯誤的研究、錯誤的結論,但也沒有過撤銷的先例。」

(9)諾獎成果轉化擴展閱讀:

格雷格·塞門扎簡介

塞門扎1956年出生於紐約,今年64歲。1999年,他成為約翰斯·霍普金斯大學全職教授,2003年起擔任該校細胞工程研究所血管研究項目主任。

2019年,塞門扎因「在細胞感知和適應氧氣變化機制中的發現」而與其他兩位科學家——拉特克利夫和凱林共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

上世紀90年代初期,塞門扎實驗室發現了低氧誘導因子HIF-1,並在1995年純化克隆了它。此後,拉特克利夫和凱林發現了HIF的降解機制。

近年來,塞門扎的主要研究方向是HIF-1與腫瘤、缺血性心臟病、冠狀動脈疾病、慢性肺病等疾病的關系。

他曾在接受媒體采訪時表示非常重視「科研成果轉化」,希望自己的研究成果能走向臨床,造福更多病人。

『拾』 近幾年的諾貝爾科學獎的內容是什麼

2000~2009年度諾貝爾獎獲獎名錄

2000年12月10日第一百屆諾貝爾獎頒發。

俄羅斯科學家阿爾費羅夫、美國科學家基爾比、克雷默因奠定了資訊技術的基礎,而共同獲得諾貝爾物理獎。

美國科學家黑格、麥克迪爾米德、日本科學家白川秀樹因發現能夠導電的塑料,而共同獲得諾貝爾化學獎。

瑞典科學家阿爾維德·卡爾松、美國科學家保羅·格林加德、奧地利科學家埃里克·坎德爾因在人類腦神經細胞間信號的相互傳遞方面獲得的重要發現,而共同獲得諾貝爾醫學及生理學獎。

詹姆斯· 赫克曼丹尼爾·麥克法登因發展了能廣泛應用於個體和家庭行為實證分析的理論和方法,而共同獲得諾貝爾經濟學獎。

2001年12月10日第一百零一屆諾貝爾獎頒發。

德國科學家克特勒、美國科學家康奈爾、維曼因在鹼性原子稀薄氣體的玻色-愛因斯坦凝聚態,以及凝聚態物質性質早期基礎性研究方面取得的成就,而共同獲得諾貝爾物理學獎。

美國科學家威廉·諾爾斯、巴里·夏普萊斯、日本科學家野依良治因在「手性催化氫化反應」領域取得的成就,而共同獲得諾貝爾化學獎。

美國科學家利蘭·哈特韋爾、英國科學家蒂莫西·亨特、保羅·納斯因發現了細胞周期的關鍵分子調節機制,而共同獲得諾貝爾生理學及醫學獎。

2002年12月10日第一百零二屆諾貝爾獎頒發。

美國科學家裡卡爾多·賈科尼、雷蒙德·戴維斯、日本科學家小柴昌俊因在探測宇宙中微子方面取得的成就,並導致中微子天文學的誕生,而共同獲得諾貝爾物理學獎。

美國科學家約翰·芬恩、日本科學家田中耕一、瑞士科學家庫爾特·維特里希因發明了對生物大分子進行確認和結構分析、質譜分析的方法,而共同獲得諾貝爾化學獎。

英國科學家悉尼·布雷內、約翰·蘇爾斯頓、美國科學家羅伯特·霍維茨因選擇線蟲作為新穎的實驗生物模型,找到了對細胞每一個分裂和分化過程進行跟蹤的細胞圖譜,而共同獲得諾貝爾醫學及生理學獎。

2003年12月10日第一百零三屆諾貝爾獎頒發。

俄羅斯科學家阿列克謝·阿布里科索夫、維塔利·金茨堡、英國科學家安東尼·萊格特因在超導體和超流體理論上作出的開創性貢獻,而共同獲得諾貝爾物理學獎。

美國科學家彼得·阿格雷、羅德里克·麥金農因在細胞膜通道方面做出的開創性貢獻,而共同獲得諾貝爾化學獎。

美國科學家保羅·勞特布爾、英國科學家彼得·曼斯菲爾德因在核磁共振成像技術領域的突破性成就,而共同獲得諾貝爾生理學及醫學獎。

2004年12月10日第一百零四屆諾貝爾獎頒發。

三位美國科學家戴維·格羅斯、戴維·波利澤和弗蘭克·維爾澤克因在誇克粒子理論方面所取得的成就共同獲得諾貝爾物理學獎。

以色列科學家阿龍-西查諾瓦、阿弗拉姆-赫爾什科和美國科學家伊爾溫-羅斯因在蛋白質控制系統方面的重大發現而共同獲得諾貝爾化學獎。

美國科學家理查德-阿克塞爾和琳達-巴克兩人在氣味受體和嗅覺系統組織方式研究中作出的貢獻而共同獲得諾貝爾生理學及醫學獎。

奧地利女作家艾爾芙蕾德-耶利內克(Elfriede Jelinek)因"她小說和劇本中表現出的音樂動感,和她用超凡的語言顯示了社會的荒謬以及它們使人屈服的奇異力量"獲得諾貝爾文學獎

肯亞環保主義者馬塔伊因在可持續發展方面的貢獻獲諾貝爾和平獎。

挪威經濟學家基德蘭德(Finn Kydland)和美國經濟學家普雷斯科特(Edward Prescott)由於揭示了經濟政策和世界商業循環後驅動力的一致性而共同獲得2004年諾貝爾經濟學獎,這是美國經濟學家連續第5次獲得諾貝爾經濟學獎。

2005年12月10日第一百零五屆諾貝爾獎頒發。

美國科學家奧伊-格拉布爾(Roy J. Glauber) 、約翰-哈爾(John L. Hall )和德國科學家特奧多爾-漢什(Theodor W. Hänsch)共同獲得本年度的諾貝爾物理獎。奧伊-格拉布爾是因光學相關量子理論方面所取得的成就獲獎的;約翰-哈爾和漢什則是因包括光頻濾波技術在內的激光精確波譜檢查方面所取得的成就獲獎的。

法國科學家是伊夫·肖萬(Yves Chauvin) 、美國科學家羅伯特·格拉布(Robert H. Grubbs)、美國科學家裡理查德·施羅克(Richard R. Schrock)共同獲得本年度的諾貝爾化學獎。他們是因在有機化學的烯烴復分解反應研究方面作出了貢獻而獲獎的。這一方法是研究碳原子之間的化學聯系是如何建立和分解的,是一種產生化學反應的關鍵方法。

澳大利亞科學家巴里·馬歇爾和羅賓·沃倫,以表彰他們發現了導致胃炎和胃潰瘍的細菌———幽門螺桿菌獲得本年度的諾貝爾生理學或醫學獎。馬歇爾和沃倫將分享130萬美元的獎金。

國際原子能機構/IAEA及其總幹事巴拉迪因防止核能被用於軍事目的並確保最安全地和平利用核能而共享本年度諾貝爾和平獎這一榮譽。

以色列和美國雙重國籍的羅伯特·奧曼和美國人托馬斯·謝林獲得本年度的度諾貝爾經濟獎,以表彰他們通過博弈理論的分析增強世人對合作與沖突的理解。

2006年12月10日第一百零六屆諾貝爾獎頒發。

2007年12月10日第一百零七屆諾貝爾獎頒發。

2008年12月10日第一百零八屆諾貝爾獎頒發。

2009年12月10日第一百零九屆諾貝爾獎頒發。

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