结构生物学就业

如题所述

微生物学专业就业前景面临着机遇和挑战。

(1)机遇:学科发展,微生物产业将会进一步崛起,就业机会增多。

21世纪将是生物学的世纪:以微生物基因组学为中心,以维护人类健康为首要任务的微生物学将在21世纪通过与其他学科实现更广泛的交叉融合实现新的发展,微生物产业将会进一步崛起,相应的为微生物学专业的学生提供了较多的就业机会。

(2)挑战:用人单位对此专业的人才要求条件普遍偏高,造成部分毕业生就业压力增大。

生物科学专业的科技含量要求较高,好的科研、企业单位是理想的择业对象,可是其要求自然也比较高。随着社会对生物科学行业需求的增加,国家对本专业的重视程度也在不断提高,尤其对这个专业的教学工作者有更高要求,科技的进步更新是很快的,教育工作者也存在更新的趋势,这对毕业求职者来说也是很好的机会,所以在学习期间要注重提高自己的专业水平。

微生物学专业就业方向
(1)生物学专业毕业生总体来说大多数是在高校和研究机构中工作。此外还可以在制造业,特别是在食品工业、饮料生产、药品制造、洗涤清洁剂制造和肥料、植物保护材料制造业工作。

(2)根据研究方向不同就业倾向也不一样

微生物专业的研究方向多,所以微生物专业就业的方向也不少,比如发酵技术、菌种改造等等。可以在企业的实验室工作,也可以做微生物产品的服务,还可以去某些研究所,高等院校。

(3)具体就业机会:

农业科学家、生物研究员、生物化学家、生物摄影师、生物统计学家、植物学家、学院教授/研究员、消费品研究员、生态学家、教育节目制作人、昆虫学家、环境教育人士、环境影响专家、水产业生物学家、基因顾问、园艺学家、工业卫生学家、保险索赔代表、海洋生物学家、医药技术员、医学插图画家、微生物学家、博物馆馆长、核能医药技师、公园博物学家、医药研究员等。

微生物学专业培养目标
本硕士点培养德、智、体、美诸方面全面发展,面向社会主义现代化建设事业,胜任高等学校、科研机构教学和科研工作的,或进一步攻读博士学位的优秀青年微生物学工作者。为此,研究生在校学习期间,要打好坚实基础,掌握微生物学研究领域前沿和动态,培养独立从事科学研究、教学工作或担任相关技术工作的能力和素质。具体要求如下:

1、坚持四项基本原则,拥护党的路线方针政策。关心国家大事,政治上积极要求进步,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,有较高的政治理论水平和思辨能力。具有良好的道德品质,为人正派,与同学诚挚相处,尊师守纪。

2、具有较扎实的专业基本功,掌握微生物学领域必须的基础理论、系统的专业知识和熟练的实验操作技能,了解本学科的前沿和动态,对相近学科有所了解;掌握一门外国语, 能熟练阅读和准确理解与专业相关的外文资料,并具有一定的外语听、说和书面表达能力;具有独立从事相关专业的科学研究、教学工作或担任相关专业技术工作能力;具有团结合作和勇于创新精神。

3、具有良好的综合素质、健康的心理和体魄。

研究方向

根据社会需求和学科特色,病原细菌分子生物学主要研究方向。详见表1

微生物学专业课程
1、基础微生物学

主要介绍微生物的结构特点、分离及培养特性;微生物的致病性;食品微生物的发酵动力学;重点介绍微生物的最新研究进展和研究成果。

2、动物病原微生物学进展

主要介绍人、畜重要病原微生物的基因组学与蛋白质组学,微生物的毒力因子,食品微生物的代谢与选育机理,重点介绍人、畜病原微生物学和食品微生物学领域的前沿与动态。

3、动物免疫学研究进展

主要介绍动物免疫细胞的发生、分化、表面标志、功能分类和抗原识别及加工提呈机制,抗体结构及多样性的产生机制,体液免疫因子的作用机制,组织相容性复合体的基因组成及其编码分子与免疫应答的关系,免疫应答的调节,抗感染免疫,现代免疫学技术及其在病原鉴定和疫病诊断中的应用,生物制品和诊断试剂的开发与利用。

4、微生物学实验技术

病原微生物常见分离、鉴定技术;食品微生物的发酵技术。

5、免疫学实验技

单克隆抗体及细胞免疫检测技术的原理、应用前景和范围,掌握单克隆抗体的制备过程和细胞免疫学的检测方法。

6、重组DNA技术

DNA重组的基本原理和主要应用技术。

7、分子生物学

讲授生物遗传的物质基础,DNA的复制、转录过程及其调控的规律和分子机制。
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第1个回答  2020-10-15
什么是结构生物学?生物大分子要发挥功能,必须满足两个条件。第一,凡要发挥功能和活性的生物大分子必须具有特定的,自身特有,相对稳定的三级结构。第二,结构运动。没有稳定的三级结构和结构运动,生物大分子是很难发挥生物功能或活性的。那么,结构生物学研究什么呢?按我的看法,是以生物大分子三级结构的确定作为手段,研究生物大分子的结构功能关系,将探讨生物大分子的作用机制和原理作为研究目的。结构生物学是近代生物学发展过程中,定量阐明生命现象的一门科学,这个是我对结构生物学的看法。生物大分子的三级结构和结构功能研究的结构生物学已经成为生命科学当前的前沿和带头学科。
结构生物学主要是用物理的手段,用X-射线晶体学,核磁共振波谱学,电镜技术等物理学技术来研究生物大分子的功能和结构.来阐明这些大分子相互作用中的机制。大家可以看到在结构生物学中强调结构和功能的研究技术,没有这些技术,就没有结构生物学。
发展
结构生物学的发展经过以下几个阶段:结构生物学起源于上世纪五十年代众所周知的Waston Crick 发现DNA双螺旋结构,建立DNA的双螺旋模型。60年代当时的开文迪许实验室的M.Perutz J.Kendrew用X-射线晶体衍射技术获得了球蛋白的结构。由于X射线晶体衍射技术的应用,使我们可以在晶体水平研究大分子的结构,在分子原子基础上解释了大分子.由于他们开创性的工作,Waston Crick获得了1962年的诺贝尔生理学与医学奖,M.Pertt和J.Kendrew获得了同年的化学奖.从那时起,技术的发展就成为结构生物学发展最重要的决定因素。60到70 年代,在同一实验室的他们又发展了电子晶体学技术 ,当时的研究对象主要是有序的,对称性高的生物体系,如二维的晶体和对称性很高的三维晶体。70-80年代 ,多维核磁共振波谱学的发明使得在水溶液中研究生物大分子成为可能,水溶液中的生物大分子更接近于生理状态.最近二十年,80年代到本世纪初,冷冻电子显微镜的发明,这种技术的发明使我们不仅能够研究生物大分子在晶体状态和溶液状态的结构,而且能够研究研究复杂 的大分子体系(molecular complex)超分子体系,这就是细胞器和细胞.可见结构生物学的发展过程经历了从结晶到溶液再到大分子体系,超分子体系,如核糖体(ribosome),病毒,溶酶体(lysosome),线粒体等。
内容简介
本书以生物大分子(核酸、蛋白质)结构与功能的关系为主线,以结构生物学研究技术为基础,贯穿现代分子生物学原理,讲述结构生物学基本知识、基础理论和研究方法,介绍结构生物学的新成果、新进展、今后发展的趋势及面临的挑战。内容涵盖绪论、核酸结构与功能、蛋白质结构与功能、结构生物学研究技术4部分23章。与国内外已经出版的同类书比较,本书增加了分子伴侣、第二遗传密码、蛋白质的错误折叠与疾病、蛋白质组学和质谱技术等新章节。每章后有小结和思考题,全书后附有结构生物学名词索引和历年结构生物学相关领域Nobel奖获奖情况统计,以方便读者查阅。
本书可作为综合大学、理工科大学以及医、农、林院校生命科学学院(生物系)本科高年级学生和研究生学习结构生物学的教材和参考用书,也可供有关教师及科研人员作参考。