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国际数学竞赛(IMC)致力于为大学时代的数学学生提供独特的机会。它促进了一个包容,安全和支持的环境,参与者可以参与具有挑战性的比赛,与全球数学家建立友谊,并为具有数学专业知识的人探索全球就业前景。
Principal Officers of the University Officers of the Faculty 6 Foreword 7 GENERAL INFORMATION 8 1.0 History of the University 8 1.1 A Brief History of the Department 9 1.2 Objectives and Philosophy of the Department 10 1.3 Admission Requirements 10 1.4 Registration 11 1.5 Orientation of New Students 12 1.6 Matriculation/Induction Ceremony 12 1.7 Definition of Terminologies and Concepts 12 2.0 Students Evaluation 15 2.1 The Course Credit System 15 2.2 Student Work Load 15 2.3实际工作16 2.4连续评估16 3.0考试17 3.1学期检查17 3.2设定问题17 3.3外部检查员系统18 3.4戒断和缓刑18 3.5重复课程18 3.6评分系统19 3.6毕业毕业条件19.7毕业的资格19 3.8持续时间19.8持续时间19.8持续时间19.8审查规定,由19.1次训练19 3.10 Interions consecors and terress consement and terress consects anders anders condersions on 3.10 offeriare condersy 2 3. 10. 10列表22年3月3日仪式22仪式3. 3.13学位类别25 3.14课程大纲26 3.15课程内容30 3.16部门的员工名单36
活生物体是由遵守物理定律的分子建造的,因此不可避免的是生物学和物理研究的线程经常交织在一起。自从Antonie Van Leeuwenhoek的光显微镜和Robert Hooke的光显微镜发现了1600年代生命的细胞基础以来,基于物理原理的仪器揭示了如何在最小的尺度上组织细胞。在1900年代初期,J。C。Bose在植物细胞上进行了开创性的电记录。在1950年代,乔治·帕拉德(George Palade)使用电子显微镜研究了动物细胞的结构,并发现了核糖体。在同一时期,X射线晶体学使Linus Pauling和G. N. Ramachandran可以解决蛋白质结构,并引导Watson和Crick发现DNA双螺旋。
第 1 页 教职人员名单 3 1.1 学院官员 3 1.2 教职员工 3 1.3 教职员工 3 2 学习课程 6 3 本科课程 7 3.1 入学要求 7 3.2 毕业要求 7 3.3 学术规则与条例 7 3.4 学习计划 - 一般 7 3.5 课程代码 8 3.6 实验室收费 8 3.7 辅助实验室 8 4 主修/课程/课程 部门代码 9 4.1 阿拉伯语 ARAB 9 4.2 天文学课程 ASTR 12 4.3 生物学 生物学 BIOL 13 4.4 化学 化学 CHEM 22 4.5 汉语课程 语言 CHIN 28 4.6 计算机科学 计算机科学 CSIS 29 4.7 文化研究 人文科学 CSPR 35 4.8 教育 教育 EDUC 37 4.9 英语 英语语言文学 ENGL 45 4.10 环境科学 环境科学 EVSC 51 4.11 法语 FREN 57 4.12 地质学课程 GEOL 61 4.13 德语课程 语言 GERM 61 4.14 希腊语课程 语言 GREK 61 4.15 历史 人文学科 HIST 62 4.16 大众媒体和传播 大众媒体和传播 MCOM 65 4.17 数学 数学 MATH 72 4.18 音乐课程 MUSC 77 4.19 造型艺术课程 PART 77 4.20 哲学 人文学科 PHIL 78 4.21 体育 体育 PHED 80 4.22 物理 物理 PHYS 87 4.23 政治科学 人文学科 PSIA 93 4.24 心理学 心理学 PSYC 98 4.25 俄语课程 语言 RUSS 103 4.26社会学课程 语言 SOCL 103 4.27 西班牙语课程 语言 SPAN 103 4.28 戏剧课程 人文学科 THEA 104 4.29 翻译课程 语言 TRAN 105 4.30 大学课程 LISP 108
在过去的二十年中,药物输送市场终于看到了纳米技术的进入。具有结构特征的化学,物理和生物系统的开发和应用,从单个原子或分子到亚微米尺寸,以及所得纳米结构与较大系统的整合,是纳米技术的领域。医学纳米技术领域表明,越来越多的趋势降低成本,并增强使用当前药物,诊断工具,植入物,假肢,患者监测器和个人医疗保健的功效。为了最大程度地提高活动并最大程度地减少副作用,寻找智能药物输送系统是主要目标。本综述将纳米结构材料作为基于纳米技术的高级载体的重要类别。基于聚合物,基于非聚合物的基于脂质的纳米系统都可以归类为纳米结构材料。本综述概述了该分类的最新变体,特别是基于脂质的纳米系统,包括那些在抗癌疾病斗争中可能有希望的纳米系统。
尽管许多物理学家会告诉您,电子并没有真正旋转(它们只是像它的作用),哲学筹码SEBENS的父母正在重新思考这一概念。作为物理学的哲学家,他想弄清楚自然界最深的层次。“在量子力学中,我们有方法可以预测对电子非常有效的实验结果并解释自旋的,但是重要的基础问题仍未得到答案:这些方法为什么有效,以及原子内部发生了什么?”塞宾斯告诉加州理工学院新闻。在几项研究中,他概述了为什么他认为电子不是一个点大小的粒子,它只是旋转,而是真正旋转的电荷斑点。塞宾斯(Sebens)正在进行的关于电子旋转的研究在科学美国人中介绍了。