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哈佛大学的本科论文发表吗

发布时间:2024-07-05 04:26:20

哈佛大学的本科论文发表吗

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1973-2007年间,哈佛大学每年发表的SCI论文由1973年的2284篇(其中第一作者论文1629篇,占71%)增长到2007年的8567篇(第一作者3428篇,占40%),年均增长率为3.96%;在Nature、Science和Cell三大学术期刊上共发表论文4666篇(第一作者2440篇,占52%),由1973年的49篇增长到2007年的196篇,年均增长率为4.16%。相比之下,在三大期刊上发表论文数量排名第2位的麻省理工学院共2461篇,仅为哈佛的53%;而2007年中国大陆科研单位仅在Science上发表26篇、Nature上发表19篇。2006年哈佛大学的总研究经费为4.5亿美元(全美排名第27位),尚不及约翰霍普金斯大学(第1位)的1/3。开展合作研究在提高哈佛大学论文数量和质量方面发挥着重要作用。通过合作研究发表的SCI论文由1973年的1436篇增长到2007年的7637篇,年均增长率达5.04%;合作研究发表的论文占论文总数的比例也保持增长态势,从1973年的63%增长到2007年的89%。合作研究发表论文的数量增长突出,从某种程度上得益于哈佛在前沿领域研究具有相当的科学领导力。哈佛大学独立在三大期刊上发表论文的平均被引次数(Nature为144次、Science为172次、Cell为236次)均低于其合作发表论文的平均被引次数(Nature为220次、Science为213次、Cell为300次),这在一定程度上表明通过合作研究发表的论文具有更高的影响力。哈佛大学在科学主流方向—生物医药领域成果突出。生物化学和分子生物学、细胞生物学、神经科学、免疫学、肿瘤学和交叉科学等是哈佛大学产出SCI论文最多的学科。哈佛医学院是发表高水平论文的主要学院,1973-2007年间作为第一完成单位在三大期刊上共发表论文1547篇,占哈佛作为第一完成单位在三大期刊上发表论文总数的63%。这在一定程度上说明生物医药领域是哈佛的优势学科领域。哈佛大学发表论文的定量分析数据表明,开展跨机构的合作研究是提高研究水平的有效途径之一。生物医药领域作为当前科学发展的主流方向,我国高校和科研院所在该领域还有很大的发展空间,在该主流方向上不断汇聚力量、取得突破性进展,将有力带动和提升我国科技发展的整体水平。

哈佛大学发表论文

1.高中毕业成绩,sat,大学成绩及gre,或特别科目成绩,外籍学生的托福成绩都很重要。

2.哈佛招生部门将每个申请该校考生的综合素质按照标准作出评定,分为a、b、c三类,若高考成绩突出但综合素质只能为c类者,哈佛会不客气的对其说“no”。

哈佛大学的留学申请要求主要是三个方面:

1、学术能力和水平:基本录取班级前10%的学生,录取率仅有6%左右。50%的大一新生的SAT的阅读成绩在700-790分,数学在690-790分。国际学生的录取标准与本国学生相同。

2、课外活动:包括校内课外活动,社区活动,志愿者活动,海外活动等等体现领导能力和创新能力。

3、个人品质:主要通过个人短文,推荐信,面试展示。中国大陆的面试一般通过在北京上海大城市的校友,面试没有固定的问答,面试不是决定的因素但也不是不重要,但没有安排面试的学生不会在录取上有影响或劣势。

简介。

哈佛大学对于本国学生和国际学生的录取标准一样,而且不分本国和国际,学生申请受理都只在一个录取办公室处理。哈佛大学录取的学生一般有四个特点:

1、优异的学术成绩和研究能力;

2、全面发展的综合素质;

3、非凡的特长表现;

4、独特的个人经历和背景。

以上内容参考:百度百科-哈佛大学

成绩要求雅思成绩要求: 7.5托福成绩要求: 100是否需要SAT或ACT成绩:需要SAT II 成绩要求:650-800SAT成绩要求SAT 总分:1800-2400SAT 阅读:600-800SAT 数学:600-800SAT 写作:600-800ACT最低分数ACT 总分 22ACT 英语 32ACT 数学 31申请费: $75申请截止日:01月01日提前决定(EA): 11月01日录取通知日: 04月01日全年滚动招生: No申请材料清单申请表: 在线填写/邮寄附加申请表: Yes奖学金申请方式: 自动申请成绩单要求: 申请时无需提供成绩单推荐信: 提供两封推荐信申请Essay: 要求两篇Mid-year Report(高三上学期成绩):需要面试要求: 不需要面试费用细节本科学费:37576 健康服务费用: 930租房:18000 学生服务费用:2360住校:13500 平均奖学金金额:35000食堂:2000 (货币单位:美元 时间单位:年)

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哈佛大学论文发表

蜂窝材料结构的拓扑特性,比如节点的数量、联结度以及孔洞的数量和形状,能在很大程度上决定蜂窝材料的声学、电学、力学和光学等属性。正因如此人们可以通过改变蜂窝的几何结构(而不是其组成材料)来改变其整体属性,从而给材料设计提供更大的空间。然而现有的利用溶胀、电磁驱动、力学失稳等宏观力场来调控蜂窝结构形貌的方法,很难改变其上述拓扑特性。原因在于改变结构拓扑性质,一方面需要非常精细的局部力场在每个节点的周围精准地折叠、拉伸和组装每个壁,另一方面这类剧烈形变往往需要克服很大的结构阻力。

近日, 哈佛大学 Aizenberg组和Bertoldi组合作提出了 一种只用一滴液体就能快速稳定反复可逆地改变蜂窝微结构拓扑特性,从而进一步调控材料特性的方法 。该成果以Liquid-induced topological transformations of cellular microstructures为题发表在《 Nature 》上。本文的共同第一作者 李姝聪 和 邓博磊 均为哈佛大学在读博士生,本科分别毕业于清华大学化学系和浙江大学机械工程系。

论文链接:

液体在蒸发时会在结构表面形成气液弯界面从而产生毛细力,一般情况下毛细力非常弱小不足以让固体结构发生变形。但如果结构非常柔性,就有可能被毛细力变形甚至组装。举一个生活中的例子,被水浸湿的头发之所以会粘成一股,是因为在柔弱的发丝之间的毛细力作用将它们粘连到了一起。利用这个原理,早期的科研工作者可以通过液体蒸发形成的毛细力,把基底上若干互相分离的微纳米细柱或薄板组装到一起,毛细力无孔不入的特性恰好提供了蜂窝结构拓扑变形所需要的精细复杂的局部力场,液体蒸发时在节点附近残留液体形成的气液界面,就好像一个个微型机器人精准地作用在每个壁面上。然而与柔软分立的细柱/薄板不同,蜂窝结构作为一个互联的整体结构,它的变形和组装需要克服大得多的阻力。

图1. 该团队提出的一种二重尺度共同作用的软化-组装-硬化的策略

为了解决这个问题,该团队提出了一种 二重尺度 共同作用的 软化-组装-硬化 的策略:加入的液体一方面在结构尺度(微米)形成大量气液界面,对结构施加局部毛细力;另一方面在分子尺度上通过溶胀其组成材料,实现高分子材料的暂时性软化( 图1 )。因为环境中的液体先于高分子材料里的液体蒸发,所以毛细力总是作用在被软化的结构上,这大大降低了变形过程中的阻力,让弱小的毛细力也能组装蜂窝结构并最终改变它的拓扑特性。在所有液体从环境和高分子材料内部蒸发掉后,材料又会硬化回最初的杨氏模量来保证稳定良好的力学性能。

为了测试该方法的可行性,该团队用微结构翻模的方法,制造了一块三角形网格的蜂窝微结构(边长100微米,深70微米)。当加入一滴溶液浸没结构后,溶液会渗入高分子材料并实现软化。随着液体的蒸发,软化的壁面被节点处产生的毛细力两两组装到一起,每个节点的联结度(node connectivity)从六条边变成了三条边,最初的三角形网格也被重组成了六边形网格。当液体完全蒸发后,被转化为六边形网格的蜂窝结构重新硬化回最初的硬度,整个过程仅耗时10秒左右( 视频1 )。相比于最初的微结构,组装后的结构在节点数量和联结度、孔洞的数量和大小以及壁面的厚度等结构属性方面都发生了改变( 图2 )。另外,组装后的结构无论是经过高温,还是一些溶液多日的浸泡,都能保持六边形构型,表现出了很强的稳定性。

视频1. 组装过程

图2. 三角形网格的微结构被一滴溶液被组装成六边形网格,实现了结构的拓扑变化

结构的高稳定性给解组装带来了一些挑战:一些能高度溶胀材料的溶液,能通过引入剧烈形变撕开组装在一起的壁面,使得结构回到最初的构型,但因为毛细力总是作用在被软化的结构上,溶液蒸发时该结构又将重新被组装起来。为了实现微结构的可逆拓扑变换,该团队巧妙地使用了双组分溶液来延缓毛细力的出现,使其作用于已经硬化的材料上,从而实现解组装( 视频2 , 图3 )。该团队发现通过调整两种溶液的比例,可以精细地控制毛细力(结构尺度)和软化/硬化(分子尺度)之间的动力学作用,从而得到一系列其它丰富的微构型( 图4 )。

视频2. 解组装过程

图3. 运用双组份溶液解组装结构,组装后的六边形结构被转换回最初的三角形构型

图4. 除了六边形结构,通过调控双组份溶液的比例同一个三角形网格可以被转化成一系列不同的构型

该组装/解组装的机理不局限于特殊的材料化学组分,适用于多种高分子材料,并且可以与本身具有环境响应性的材料结合实现多重形变。除了三角形网格,该团队通过理论模型的预测设计,实现了几种更复杂网格结构的结构转化( 图5 )。

图5. 其他蜂窝微结构的拓扑变形

除了对材料和几何结构较好的普适性,该策略具有制造简单、结构变换快速、稳定、高度可重复等特点,具有很强的实用性和工业应用的潜力。该团队展示了一系列拓扑结构变换带来的潜在应用,包括信息的加密存储和读取,对颗粒、气泡的捕获和释放,以及对材料表面弹性、摩擦度、润湿性的调控等( 图6 )。

图6. 微结构的拓扑变形的部分潜在应用

最后,该团队还发现通过调整液滴的大小和位置,可以实现蜂窝结构的局部拓扑变换( 图7 ),而这种方法可以进一步加强微结构变换的可控性和实用性。

图7. 结构拓扑变换的局部调控

同行点评 :

南方 科技 大学 材料科学与工程系 于严淏教授: “材料功能变革的重要突破窗口之一是实现微结构,尤其是拓扑微结构的动态可调,但体系的高复杂度导致拓扑微结构调控十分困难,是新材料研发的重要挑战。该工作巧妙设计了溶剂溶胀和挥发在分子和微结构两个尺度上产生的耦合热力学和动力学过程,首次实现了系统可逆的拓扑微结构变换。难能可贵的是该方法可应用到多种材料和微结构中,为实现材料系统力、热、光、电、声等多方面功能突破提供了全新的普适性方法。”

犹他大学 波动力学超材料实验室主任 王派教授: “此次Aizenberg研究组发表的科研成果毋庸置疑是具有划时代意义的 。网格结构材料在现代工程中应用非常广泛, 丛几十米几百米级别的桥梁建筑,到微米纳米级别的芯片器件,无所不在。近年来为了实现网格结构的可变可控, 全世界的各顶尖科研院所都尝试了各种方法,也只能达到局部几何形状的微调渐变。这次研究终于实现了全局拓扑结构的突变,是从量变到质变的重大突破。并且在如此微观的尺度上发明了一个方便易行的实验方法,是了不起的创新。这项研究使用的多尺度联动效应,是一个当化学遇到了力学而迸发的激情火花,引出了一个美丽的罗曼蒂克,是跨学科研究的优秀范本,对其他各领域的科研工作也颇具参考借鉴价值。”

*感谢论文作者团队对本文的大力支持。

HCER|HUEA国际论文竞赛(International Essay Contest)是由哈佛大学本科经济学会(HUEA)与《哈佛大学经济学评论》(HCER)共同赞助的一个国际性征文写作比赛。考试内容Clarify statements区分经济学表述Recognise essay types熟悉文章类型Build logics in Economics建立经济学中的逻辑Structures for economic essa经济类文章结构Write reasonable sentences书写有理有据句子Formal writing tips正式写作的建议考试流程a.在已发布的问题中任选其一,写出1500字的回答论文,字数严格限制,多出将被自动删减;b.投稿通过HUEA官网,只接受PDF格式文件;c.论文由选手本人完成,不得发表过;d.必须包含引用资料,抄袭将失去比赛资格;e.只接受一次提交。奖项级别*前三名获奖论文(经作者许可后)将在《哈佛大学经济学评论》在线出版物上发表。* 前10名入围名单将在网上公布,并由2016年经济学诺贝尔奖得主Oliver Hart进行评审。*另有20位参赛者将获得“最佳推荐”荣誉奖,他们的名字将在网上公布。奖项国际地位竞赛将向任何一年的高中生开放,是展示写作水平的绝佳机会,也是一篇说服力强、辩论力强的论文的绝佳机会。HUEA强调运用经济理论和现实案例,构建具有说服力的论据。同时HUEA也是向高校展示你在Common App和UCAS个人陈述方面的高水平写作技能的绝佳机会。参赛地点在家就能参加竞赛报名资格a.9-12年级在校高中生,不限国籍和地区b.参赛费用:160元c.报名后无法退款报名时间◾论文提交截止日期:12月◾公布最佳推荐和入围名单:2月◾官网公布获奖结果:3月竞赛如何报名投稿必须通过HUEA官网, 每位参赛选手只能提交一篇论文,同时只有第一次提交的论文会被纳入评选

要用APA格式,APA格式使用哈佛大学文章引用格式,通常来说,一个引用包含了作者名和发表日期,以括号夹注(有时会再加上页数),放在引用文字或句子之后。APA格式规定“参考文献”部分的人名必须以名的字母顺序来排列,包括姓氏的前缀。譬如,JamesSmith应被改成“Smitm,J.,”;SaifAlFalasi则改成“Al-Falasi,Saif.”。(阿拉伯文名字通常在姓氏和前缀之间加上连字号“−”,所以姓氏和前缀自成一体。)纸本文献单一作者著作的书籍:Sheril,R.D.(1956).Theterrifyingfuture:Contemplatingcolortelevision.SanDiego:Halstead.两位作者以上合著的书籍:Smith,J.,&Peter,Q.(1992).Hairball:Anintensivepeekbehindthesurfaceofanenigma.Hamilton,ON:McMasterUniversityPress.文集中的文章:Mcdonalds,A.(1993).Practicalmethodsfortheapprehensionandsustainedcontainmentofsupernaturalentities.InG.L.Yeager(Ed.),Paranormalandoccultstudies:Casestudiesinapplication(pp.42–64).London:OtherWorldBooks.期刊中的文章(非连续页码):Crackton,P.(1987).TheLoonie:God'slong-awaitedgifttocolourfulpocketchange?CanadianChange,64(7),34–37.期刊中的文章(连续页码):Rottweiler,F.T.,&Beauchemin,J.L.(1987).DetroitandNarnia:Twofoesonthebrinkofdestruction.Canadian/AmericanStudiesJournal,54,66–146.月刊杂志中的文章:Henry,W.A.,III.(1990,April9).Makingthegradeintoday'sschools.Time,135,28-31.报纸中的文章:Wrong,M.(2005,August17).Misquotesare"Problematastic"saysMayor.TorontoSol.p.4.政府官方文献:RevenueCanada.(2001).Advancedgouging:Manualforemployees(MP65–347/1124).Ottawa:MinisterofImmigrationandRevenue.线上文献针对电子文献、网站和线上文章,APA格式的网站上有订定一些基本的规则,第一就是提供读者详细的文献内容来源,第二为提供其有效的参考来源。网络文章的打印版本Marlowe,P.,Spade,S.,&Chan,C.(2001).Detectiveworkandthebenefitsofcolourversusblackandwhite[Electronicversion]。JournalofPointlessResearch,11,123–124.电子期刊的文章(只有网络版的期刊)Blofeld,E.S.(1994,March1).ExpressingoneselfthroughPersiancatsandmodernarchitecture.Felines&Felons,4,Article0046g.RetrievedOctober3,1999,from网页地址电子短信(newsletter)的文章Paradise,S.,Moriarty,D.,Marx,C.,Lee,O.B.,Hassel,E.,etal.(1957,July).Portrayalsoffictionalcharactersinreality-basedpopularwriting:Projectupdate.Offthebeatenpath,7(3).RetrievedOctober3,1999,from网页地址单篇线上文献(无作者及著作日期)WhatIdidtoday.(n.d.).RetrievedAugust21,2002,from网页地址从大学课程或系上网站取得的文献Rogers,B.(2078).Faster-than-lighttravel:Whatwe'velearnedinthefirsttwentyyears.RetrievedAugust24,2079,fromMarsUniversity,InstituteforMartianStudiesWebsite:网页地址从数据库搜寻的期刊文章的电子复制版本(3至5位作者)Costanza,G.,Seinfeld,J.,Benes,E.,Kramer,C.,&Peterman,J.(1993).Minutiæandinsignificantobservationsfromthenineteen-nineties.JournalaboutNothing,52,475–649.RetrievedOctober31,1999,fromNoTHINGJournalsdatabase.电子邮件或其他个人通讯(限定文字)(A.Monterey,personalcommunication,September28,2001).储存于光碟的书籍Nix,G.(2002).Lirael,DaughteroftheClayr[CD]。NewYork:RandomHouse/ListeningLibrary.储存于录音带的书籍Nix,G.(2002).Lirael,DaughteroftheClayr[CassetteRecordingNo.]。NewYork:RandomHouse/ListeningLibrary.

哈佛大学教授发表的论文

《智力的结构》是霍华德·加德纳写的。

智力结构指人们认识周围事物及解决实际问题的诸种能力的构成及排列组合。它可分为单个人的智力结构和人才群体的智力结构。

智力,通常指人们的观察、记忆、想像、思维、判断、决策、操作能力等诸种能力的综合表现。智力形成和发展的原因很复杂,既有先天的遗传因素,又与后天的实践和生活环境有密切关系。智力还可分为不同的类型,也表现为不同的层次和水平。

霍华德·加德纳

霍华德·加德纳(Howard Gardner),是世界著名教育心理学家,最为人知的成就是“多元智能理论”,被誉为“多元智能理论”之父。现任美国哈佛大学教育研究生院心理学、教育学教授,波士顿大学医学院精神病学教授。任哈佛大学“零点项目”研究所主持人,专著超过20本,发表论文数百篇。超过20所大学颁给他荣誉学位。《纽约时报》称他为美国当今最有影响力的发展心理学家和教育学家。

通过结合两种强大的技术,科学家正在将糖尿病研究提高到一个全新的水平。在一项由哈佛大学的凯文·凯特·帕克(Kevin Kit Parker)领导的研究中,该研究于8月29日发表在《芯片实验室》上,微流控技术和人类产生胰岛素的β细胞已整合到一个胰岛芯片中。新设备使科学家更容易在将胰岛素产生细胞移植到患者体内,测试胰岛素 *** 化合物以及研究糖尿病的基本生物学之前,对其进行筛选。

美国哈佛大学发表的一项研究指出,科学家可以将微流体和人体胰岛素生成β细胞,整合到特殊的晶片上,而这种新设备,能够使科学家能够更容易地筛选胰岛素生成细胞。研究由Kevin Kit Parker教授领导,并发表在《晶片实验室》期刊上。

糖尿病患者异常的β细胞,可用干细胞生成

哈佛大学干细胞研究所Douglas Melton教授表示,如果要治愈糖尿病,我们必须恢复一个人自身制造和输送胰岛素的能力。胰岛β细胞的主要功能是分泌胰岛素。胰岛素与靶细胞表面的胰岛素受体结合,诱导细胞的代谢发生变化,使葡萄糖利用、储存过程加快,促使血糖浓度下降。糖尿病是由于胰岛β细胞功能异常引起,即胰岛β细胞无法产生正常水平的胰岛素,导致血糖无法被机体吸收,并累积在血液中。

「细胞专家」阳明生化所博士张薏雯解释,糖尿病患者体内缺乏一种β细胞。「β细胞会测量血液中的糖分,并负责分泌胰岛素。但是糖尿病患者的β细胞不能正常运作,就导致身体搞不清楚身上的糖分,也没办法生产适量的胰岛素来应对。」

可喜的是,现在可以使用干细胞来制造健康的β细胞。美国华盛顿大学的研究中,生物医学工程教授 Jeffrey Millman 率领研究团队直接给实验室患有严重糖尿病的老鼠注射干细胞,让其转变成β细胞。结果,两周内让老鼠血糖值恢复正常,并维持长达 9 个月。

张薏雯再举例:「还有哈佛大学干细胞研究所的Douglas Melton教授,去年也找到新的方法,可提高未分化的多功能干细胞转化成可生产胰岛素的β细胞的比例至80%。」

(图源:JCI Insight。2020年)

筛选胰岛细胞技术仍停留在1970年!哈佛研究打破僵局

「不过,并不是直接把干细胞施打进去,就能期待它们全部变成有用的β细胞,因此科学家还需要经过筛选的过程。」张薏雯指出,之前这方面的技术仍然停留在1970年代,过程繁复,让不少临床医师直接选择放弃。

而哈佛的研究,正好突破这个困境。论文的共同第一作者Aaron Glieberman 博士说:「我们的设备(晶片)将胰岛分成不同的线,同时向每个胰岛输送葡萄糖,并检测产生多少胰岛素。」他解释,这样的作法将葡萄糖 *** 和胰岛素检测结合在一起,因此可以快速为临床医生提供可操作的资讯。

哈佛大学生物工程与应用物理学家Parker教授说:「这意味着我们可以在糖尿病细胞治疗方面取得重大进展。这项装置可以更容易地筛选 *** 胰岛素分泌的药物,测试干细胞衍生的β细胞,并研究胰岛的基本生物学。」

由不同领域的专业技术,一同探讨糖尿病的解决方案

该研究的第一作者和帕克实验室的博士后研究员Benjamin Pope表示,我的主要兴趣是糖尿病本身,我家所有成年人都患有2型糖尿病,这就是我从事科学职业的原因。看到这项技术用于糖尿病研究和移植筛查,我感到非常兴奋,因为它可以为糖尿病提供细胞疗法。

Pope补充说,它也是许多不同技术的完美结合。自动胰岛捕集技术背后的物理学,微流体技术,实时传感器以及作为其基础的生物化学,电子和数据采集组件,甚至是软体。整个设备和操作系统,集成了来自不同领域的许多东西,我在此过程中学到了很多。

除了将其应用于糖尿病外,该设备还有望与其他组织和器官一起使用。Glieberman表示,我们可以修改核心技术来感知一系列微生理系统的功能。有了连续检测细胞分泌物的能力,我们希望使探索细胞如何使用蛋白质信号进行交流的过程变得更加容易。这项技术最终可能会为诊断和治疗的健康动态指标带来新的见解。

哈佛大学一年发表论文

哈佛大学的CNS论文约为3000篇,麻省理工学院的CNS论文约为1900篇。

医学 贝斯以色列女执事医疗中心(Beth Israel Deaconess Medical Center,BIDMC) 布莱根妇女医院(Brigham and Women's Hospital,BWH)剑桥健康联盟(Cambridge Health Alliance,CHA) 波士顿儿童医院(Children’s Hospital Boston) 丹娜法伯癌症研究院(Dana–Farber Cancer Institute) 福塞斯研究院(Forsyth Institute)哈佛朝圣者医疗保健院(HarvardPilgrimHealthCare)希伯来老化研究所(Hebrew SeniorLife) 乔斯林糖尿病中心(Joslin Diabetes Center) 马萨诸塞州眼耳医院(Massachusetts Eye and Ear Infirmary)贝克法官儿童诊疗中心(Judge Baker Children’s Center)马萨诸塞州中心医院(Massachusetts General Hospital) 麦克林医院(McLeanHospital) 黄山医院(MountAuburnHospital)斯格本斯眼科研究院(Schepens Eye Research Institute) 斯波尔丁康复医院(Spaulding Rehabilitation Hospital) 退伍军人事务部波士顿医疗保健机构(Veterans Affairs Boston Healthcare System) 馆藏资源 哈佛大学拥有美国最大的学术图书馆,规模为全球第五(仅次于美国国会图书馆、大英图书馆、法国国家图书馆、纽约公共图书馆)。哈佛大学图书馆的中央系统位于哈佛庭院的怀德纳图书馆(Widener Library)内,整个系统覆盖80所不同的图书馆,整体馆藏量超过1600万册,使其成为全美最大的学术图书馆网络,同时位居全美第三(仅次于美国国会图书馆和波士顿公共图书馆)。不同的图书馆适合不同类型的读者进入:位处于剑桥市本部的加博科学图书馆(Cabot Science Library)、拉蒙特图书馆(Lamont Library)及怀德纳图书馆为本科生最常去的图书馆;霍顿图书馆(Houghton Library)及亚瑟·伊丽莎白施莱辛格图书馆(Arthur and Elizabeth Schlesinger Library)专门收藏有关美国女性地位发展的历史参考;哈佛大学数据库搜罗了各种珍贵的书籍及手抄搞;美国一些最古老的地图、地名册等能在哈佛的蒲赛图书馆(Pusey Library)内找到;而哈佛燕京图书馆内则保管与东亚古老语言相涉的文献。 博物馆 1、卡本特视觉艺术中心(Carpenter Center for the Visual Arts):由著名建筑师勒·柯布西耶设计,为大学电影及艺术部的数据库。2、哈佛艺术博物馆(Harvard ArtMuseums)一、亚瑟·M·萨克勒画廊(Arthur M. Sackler Museum),内藏亚洲艺术品。二、布什雷辛格博物馆(Busch-Reisinger Museum),内藏中欧及北欧艺术品。三、佛格艺术馆(Fogg Museum of Art),内藏西方中世纪艺术品。3、哈佛艺术博物馆在线展览馆(Harvard Art Museums Online Collections)4、斯特劳斯保存中心(Straus Center for Conservation)5、哈佛自然历史博物馆(Harvard Museum of Natural History)6、哈佛大学植物标本馆(Harvard University Herbaria)7、矿物与地理博物馆(Mineralogical & Geological Museum)8、比较动物学博物馆(Museum of Comparative Zoology)9、阿诺德植物园(Arnold Arboretum)10、科学仪器(历史)典藏馆(Collection of Historical Scientific Instruments)11、哈佛林之费雪博物馆(Fisher Museum at the Harvard Forest)12、毕巴底考古与民族博物馆(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)13、闪族博物馆(Semitic Museum)14、华伦解剖学博物馆(Warren Anatomical Museum)15、动物标本数据库(Database of Zoological Collections)16、数字哈佛(Digital Harvard)17、皮博迪数字博物馆(Peabody Museum Online)18、哈佛科学文化博物馆(Harvard Museums of Science and Culture)19、metaLAB (at) Harvard 科研经费 哈佛大学受捐资金居于世界科研机构之首,在2013年已经累计达到320亿美元,是仅次于比尔与美琳达·盖茨基金会的最大捐赠基金;哈佛年平均科研经费超过7亿五千万美元,为14个学院上百个研究机构提供支持。 影响因子 2014年3月27日《自然》杂志发布年度报告,2013年在《自然》杂志上发表高质量论文的贡献指数,哈佛大学位列第一,中国科学院在这份榜单上居于全球第6位。 在《sciencewatch》发布的1999-2009十年间论文引用排名中,哈佛大学同样高居首位。 RankInstitutionCC3Articles41.Harvard University, USA158.993872.Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA84.682283.Stanford University, USA80.211704.National Institutes of Health (NIH), USA73.461815.Max Planck Society, Germany70.652166.Chinese Academy of Sciences (CAS), China63.151657.French National Centre for Scientific Research (CNRS), France59.372978.The University of Tokyo, Japan57.191289.University of California San Francisco (UCSF), USA49.8110710.University of Cambridge, UK48.52151The Most-Cited Institutions Overall, 1999-2009RankInstitutionPapersCitationsCitationsPer Paper1HARVARD UNIV95,2912,597,78627.262MAX PLANCK SOCIETY69,3731,366,08719.693JOHNS HOPKINS UNIV54,0221,222,16622.624UNIV WASHINGTON54,1981,147,28321.175STANFORD UNIV48,8461,138,79523.316UNIV CALIF LOS ANGELES55,2371,077,06919.57UNIV MICHIGAN54,612948,62117.378UNIV CALIF BERKELEY46,984945,81720.139UNIV CALIF SAN FRANCISCO36,106939,30226.0210UNIV PENN46,235931,39920.14重大成果 1922年,医学院于英格兰首次完成胰岛素注射。1954年,波士顿儿童医院科学家约翰·富兰克林·恩德斯及其团队因成功以人为方式培养脊髓灰质炎病毒,获当年诺贝尔生理学或医学奖。1960年,贝斯以色列女执事医疗中心首次完成心脏起搏器植入手术。1961年,盖欧尔格·冯·贝凯希因发现内耳耳蜗分析和传送声音的物理机制,获得诺贝尔生理学或医学奖。1962年,分子生物学家詹姆斯·沃森因提出DNA的双螺旋模型学说,获得诺贝尔生理学或医学奖。1964年,康拉德·布洛赫因胆固醇及脂肪酸生物合成方面的发现,获得当年诺贝尔生理学或医学奖。1965年,物理学教授朱利安·施温格与理查德·费曼、朝永振一郎共同分享当年诺贝尔物理学奖,因三人在量子电动力学及粒子物理学方面作出的基础性贡献。1965年,现代有机合成之父伍德沃德获诺贝尔化学奖。1967年,眼科学家乔治·沃尔德因视网膜领域的开创性研究获得当年诺贝尔生理学或医学奖。1971年,国民生产总值之父西蒙·史密斯·库兹涅茨获当年诺贝尔经济学奖。1972年,肯尼斯·约瑟夫·阿罗因在一般均衡理论方面的突出贡献与约翰·希克斯共同获得诺贝尔经济学奖。1973年,华西里·列昂惕夫因投入产出分析方法的研究获得诺贝尔经济学奖。1976年,无机化学家威廉·利普斯科姆因对硼烷结构的研究获得当年诺贝尔化学奖。1977年,因对“磁性和无序体系电子结构的基础性理论研究”,约翰·凡扶累克与内维尔·莫特一同获得1977年的诺贝尔物理学奖1979年,史蒂文·温伯格因实验验证了由于Z玻色子与电磁作用混合引起的宇称破缺,获诺贝尔物理学奖;与他一同获奖的还有大统一理论的开创者、同为哈佛大学教授的格拉肖。1980年,巴茹·贝纳塞拉夫因发现了控制免疫反应的、遗传的细胞表面结构,获当年诺贝尔生理学或医学奖;同年,因为发展了测定DNA序列的方法,沃特·吉尔伯特与弗雷德里克·桑格获诺贝尔化学奖。1981年,大卫·休伯尔因为视觉系统方面的研究(用视皮层细胞解释视网膜的编码脉冲信息的能力),获当年诺贝尔生理学或医学奖。1984年,卡罗·鲁比亚因为在发现弱作用传播子W±和Z°的大规模实验方案中所起的决定性作用,获同年诺贝尔物理学奖。1986年,化学教授达德利·赫施巴赫因为研究化学基元反应体系在位能面运动过程的动力学,与李远哲和约翰·波拉尼(John Polanyi)共同分享了1986年的诺贝尔化学奖。1989年,诺曼·拉姆齐由于研发超精密铯原子钟和氢微波激射器而获得当年诺贝尔物理学奖。1990年,约瑟夫·默里由于在“人体器官和细胞移植的研究”的贡献而获得诺贝尔生理学或医学奖;同年,艾里亚斯·詹姆斯·科里因开发了计算机辅助有机合成的理论和方法,获诺贝尔化学奖。2002年,里卡多·贾科尼因在X射线天文学方面的先驱性贡献,获得2002年度诺贝尔物理学奖。2004年,琳达·巴克由于在嗅觉方面的卓越研究与理查德·阿克塞尔一同获得2004年诺贝尔生理学或医学奖。2005年,罗伊·格劳伯因“对光学相干的量子理论”的贡献,获当年诺贝尔物理学奖。2009年,杰克·绍斯塔克因发现端粒和端粒酶保护染色体的机理,与两位科学家一同分享了当年的诺贝尔生理学或医学奖。2013年,马丁·卡普拉斯因“为复杂化学系统创造了多尺度模型”,获当年诺贝尔化学奖。

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