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维尔茨堡大学

科普小知识 2024-04-20 09:00:11
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维尔茨堡大学的历史可以追溯到1402年,在世界上享有盛名。维尔茨堡大学是德国最古老大大学之一,已经有600多年历史,是当时欧洲德语区继布拉格大学、维也纳大学、海德堡大学、科隆大学和埃尔福特大学之后建立的第6所大学。如今经过几个世纪的发展,维尔茨堡大学除原先的医学、神学、哲学和法律等四大经典学科外,还增加了各类现代学科,比如纳米结构技术、功能材料技术、生物医学、当代中国研究、空间战略,为学生提供广泛的学术课程。

1、办学历史


维尔茨堡大学

1895年,德国物理学家伦琴在在维尔茨堡大学发现了X射线,因此他成为诺贝尔物理学奖的第一人。其次,还有14名诺贝尔奖获奖者在维尔茨堡大学做过研究和教学,他们从维尔茨堡大学走向世界。人文科学、法律和经济、生命科学、自然科学和技术是维尔茨堡大学最具优势的四个学科专业领域。维尔茨堡大学学术地位一直处于德国大学的首要位置,在生物、医学、物理学和心理学等学科领域保持着国际水准。该校杰出的学术地位还表现在德国研究基金会DFG资助的大量的合作研究中心、研究训练组和研究单位,因为最终获得该基金会的资金支援是需要在激烈的竞争中胜出的。

维尔茨堡大学的研究成果一直以来影响和改变着世界,学校在本国的和国际研究机构及专家委员会的排名也证实了这一点,该校始终处于全球大学排名的100名之内,在欧洲大学排名的30名之内,在德国高等教育发展中心的评价排名中,维尔茨堡大学的心理学、生物学、化学、物理学、日耳曼语言文学和数学始终居于榜首位置。维尔茨堡大学的许多场所和建筑散布于整个城市,经过多年的发展,校园内形成了几个中心区域,比如位于Grombühl区的医学院校区、位于Dallenberg的植物系以及最主要的Hubland校区等。

由于历史悠久,许多建筑物都是历史遗迹,而许多课程就是在这些建筑中进行的,法学院就设在市中心经过整修的老校原址,大量保留下来的19世纪学院机构遗址更是学校悠久历史的见证。但是这并不意味着维尔茨堡仅仅是古旧的,在Hubland校区,充满现代结构和设施的艺术中心、计算机科技大楼、体育中心和生物中心等建筑使历史与现代得以再次和谐共存,该校因此成为德国最具吸引力的地方之一。

对学校的发展有着决定性作用的是60年代末开始把一系列科系迁出了狭窄的市区,建立新型的研究所和科研中心。比如1969年数学系迁移至Hubland,发展的高潮出现在1993年-1995年之间,先后建立了一个适应尖端科技需要的生物研究中心,一个高度现代化的微型结构实验室,一个具有世界领先水平的医院。该医院仅2005年一年就获得德国联邦教育与研究部(BMBF)6650万欧元(约合6亿人民币)的资金支持用于生物医学研究中心和感染分子生物学研究所的扩建。2006年该校入围德国评选的十大精英大学。入选精英大学资助计划的学校平均每校每年获得投资约1350万欧元,总计约19亿欧元。

2、城市介绍


维尔茨堡大学

维尔茨堡地处拜仁州北端,临近黑森,普法,巴登三州。到三大城市:法兰克福,慕尼黑,斯图加特都非常方便。德国第一辆ICE火车就是从维尔茨堡出发前往汉诺威。

维尔茨堡是浪漫之路的起点,又有教堂之城及小布拉格之称,是个安静并充满宗教氛围的典型拜仁小城。绿山环抱,流水潺潺,站在美茵河边,可以看到老桥、城堡、教堂。看到的是阳光、美丽、安静、浪漫。主教宫Residenz是联合国教科文组织保护历史遗产,是杰出的巴洛克建筑,里面的一部份是维尔茨堡大学哲学一院校址。

维尔茨堡在保留古老建筑的同时生活也非常便利,市内Aldi,Lidl,Norma,Penny,Real,Rewe等廉价超市一应俱全,光市中心就有两家亚超。除了德国最好医院之一的大学校医院,在市中心还有三家大型医院,诊所更是遍布全市。银行保险公司都集中在市中心的广场。对于葡萄酒爱好者,维尔茨堡绝对是其不二选择,维尔茨堡是德国的著名葡萄酒产区,出产的葡萄酒口味非常独特。维尔茨堡有两大著名酒庄:Burgspital和Juliusspital。

全维尔茨堡的山头都种植着葡萄园,非常适合散步。由于是典型的大学城,市民结构非常单纯,基本是学生和老人,再加上巴伐利亚特有的纯朴,市民非常友善,热情,给人感觉是严谨之外充满了开放,没有一点排外,给人几乎没有生活在国外的感觉。治安非常好,即使半夜走夜路也有十足的安全感。

3、院系设置

天主教神学院,法学院,医学院,哲学院(古罗马,文化学),哲学院II(语言,历史,艺术史),哲学院I(哲学,教育学、社会科学),生物学学院,化学与药学学院,地球科学学院,数学学院,物理与天文学学校,经济学院,医疗技术学校,物理康复学校,护理学校,儿童保健学校,物理疗法学校。

4、专业设置


维尔茨堡大学

基督教社会学,道德神学,基础神学与比较宗教,国际法与政治学,公法与行政法,犯罪学与刑法,公法,民法,儿科学,精神病学,神经病学,神经外科,泌尿学,生理学,病理学,生理化学,病理解剖学,解剖学,药理学与毒理学,人类遗传学,医学史,医疗放射学,外科学,内科学,牙科学,眼科学,临床病毒学与免疫学,儿童精神病学,皮肤病学,性病研究,神经生理学,卫生学,微生物学,实验牙科学,产科学与妇产科学,精神治疗与医学心理学,音乐,古典语文学,东方语文学,埃及研究,英国语言与文学教学法,罗曼语语文学,现代史与近代史,日耳曼语言文学与民俗学,英语语文学,历史,德语语言学,教育学,社会学,心理学,体育,特殊教育,哲学,药物生物学,植物学,微生物学,遗传学,动物学与比较生理学,生物工艺学,有机化学,无机化学,分析化学,物理化学,地球化学,药物化学,生物化学,化学,药学,食品化学,地理,人文地理,自然地理,文化地理与经济地理,结晶学,矿物学,古生物学,计算机科学,数学,应用数学,统计学,天文学,理论物理,实验物理,企业管理,政治经济学,经济学,商业管理,工业经济学,经济学与计算机科学。

5、综合排名

全球高校排名

2014世界大学学术排名第151-200名

全球高校专业排名

2012年上海交大世界大学学术排名(ARWU)生命科学与农学排名第76-100名

2012年上海交大世界大学学术排名(ARWU)综合学术排名第151-200名

泰晤士报高等教育-QS生命科学和生物医学专业大学排名第195名

泰晤士报高等教育-QS艺术和人文科学专业大学排名第227名

6、诺奖得主


维尔茨堡大学

1.WilhelmConradRöntgen伦琴1869-1872物理系助理1888-1900教授1901年获得诺贝尔物理奖:发现X射线

2.EmilFischer埃米尔·费歇尔1885-1892教授1902年获得诺贝尔化学奖:生物化学的创始人,发现了苯肼,对糖类、嘌呤类有机化合物的研究取得了突出的成就

3.EduardBuchner爱德华·毕希纳1911-1917教授1907年获得诺贝尔化学奖:阐明了发酵过程的化学本质

4.WilhelmWien维恩1900-1920教授1911年获得诺贝尔物理学奖:发现维恩位移定律等几个热辐射定律

5.JohannesStark约翰尼斯·斯塔克1920-1922教授1919年获得诺贝尔物理学奖:发现“斯塔克效应”“斯坦克-爱因斯坦方程”“斯坦克数”等射线研究中的规律

6.HansSpemann施佩曼1894-1906博士生,教授1935年获得诺贝尔医学奖:蝾螈和蛙的早期发育

7.KlausvonKlitzing克劳斯.冯.克利钦1969-1980年博士生副教授1985年获得诺贝尔物理学奖:量子霍尔效应

8.HartmutMichel哈特姆特·米歇尔1975-1979年博士生博士后1988年获得诺贝尔化学奖:从事光合作用重要蛋白质的研究,在光合反应中心、需氧呼吸以及细胞色素C氧化酶等方面取得了突出的成就。突破了膜蛋白结晶及其三维空间结构的分析,成功地获得了世界上第一个膜蛋白

9.HaraldzurHausen哈拉尔德·楚尔·豪森1969-1972年博士后副教授2008年获诺贝尔医学奖:宫颈癌的研究短期工作10.SvanteArrhenius阿伦尼乌斯1886-1987学生1903年获诺贝尔化学奖:创立电离学说,温度对反应速率的影响,得到被称为指数定律的阿伦尼乌斯公式,提出活化分子和活化能的概念

11.FerdinandBraun卡尔·费迪南德·布劳恩1872-1874年助理1909年获得诺贝尔物理学奖:阴极射线管的发明

12.WaltherHermannNernst能斯特1887年博士生1920年获诺贝尔化学奖:热力学第三定律

13.KarlLandsteiner兰德.施泰纳1892年研究人员1930年诺贝尔医学奖:免疫化学的先驱

14.MaxvonLaue马克思·冯·劳厄1916年与维恩合作研究,1914年诺贝尔物理学奖:晶体中X射线的衍射现

7、相关报道

德国维尔茨堡大学:癌细胞也会“自我减压”

据中国教育网2014年7月14号报道,癌症是基因突变导致细胞恶性增殖所致。但德国维尔茨堡大学的研究人员日前发表研究公报称,他们发现部分癌细胞也会“自我减压”,并不会无休止地增长,一个关键原因在于它会产生一对起到相互抑制作用的蛋白。

在大多数人体细胞中,Myc基因一旦发生改变就会变得极度活跃,由此细胞会产生过多的Myc蛋白。此前实验已显示,Myc蛋白数量增多,会改变细胞的新陈代谢,从而导致癌症形成。

Myc蛋白会让自己附着在细胞核的基因物质上,确保基因物质处于活动状态。目前,科学家们知道Myc蛋白能通过这种“附着”与细胞内数以万计的基因结合,但对癌细胞的分析显示,Myc蛋白只激活了与其结合的数百个基因,这是基于什么原因呢?

德国维尔茨堡大学的研究人员现在发现,在癌细胞中,附着在基因物质上的Myc蛋白并不是单独存在的,与其相伴而生的还有一种Miz1蛋白。当Myc蛋白激活某个基因时,Miz1蛋白就会抑制其激活过程。

这一发现已刊登在新一期《自然》杂志上。研究人员将这种现象解释为癌细胞的一种“防御机制”,癌细胞似乎感知自己产生了过多的Myc蛋白,因而试图消除这种过度增长的压力。这种激活与抑制的平衡机制,使得癌细胞与正常细胞的基因激活模式截然不同,这一发现将为癌症治疗研究带来新方向。

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