新闻及香港科大故事

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2018

新闻
企业项目, 学生发展, 设计思考
"Improving Patient Journey"-Corporate Project Sponsored by Union Medical Healthcare
With the support of Union Medical Healthcare, 2018 spring term's Corporate Project challenged students to improve patient journey at General Practice (GP) clinics. The project aims at providing students with hands-on experience in solving complex real business problems and polishing their advanced skills in design thinking and executive communication.
新闻
生命科学, 研究
香港科技大学获罗桂祥基金捐赠港币一亿元 推进生命科学知识前沿
香港科技大学(科大) 获罗桂祥基金(基金)捐赠港币一亿元,襄助科大于生命科学领域的前沿研究。 基金的慷慨捐款让科大得以购置一部现时全球最先进、为结构生物学带来革命性重大突破的冷冻电子显微镜;亦襄助大学设立了「罗桂祥研究基金」,促进科大培育科研人才。为感谢基金对科大的鼎力支持,大学将学术大楼的实验室大楼部分命名为「罗桂祥楼」,该大楼亦会用作安置新购置的冷冻电子显微镜。 科大今天举行捐赠典礼,答谢罗桂祥基金的慷慨捐赠,基金由已故罗桂祥博士于1991年创办。主礼嘉宾包括罗桂祥基金主席罗德承博士、罗桂祥基金董事罗友礼先生、罗慕贞女士、陈罗慕连女士及罗慕玲女士、科大校董会主席廖长城先生以及科大校长史维教授。科大其他管理层成员亦有出席典礼。 罗德承博士表示:「基金非常高兴能与在科研领域领先的香港科技大学,建立紧密的合作关系。我相信科大的专家团队将善用冷冻电子显微镜,为他们的研究带来进一步的突破和发现,改善人类的生活,为社会带来裨益。我们亦很兴奋见证罗桂祥研究基金的成立,它旨在促进本科生和研究生的国际合作。我们希望大学能继续利用科技打破界限,成就未来。」 罗友礼先生补充说:「我先父罗桂祥于78年前创立维他奶,当时只有一个简单使命:制造富营养、美味的饮品来提升公众的健康。秉承这使命和信念,维他奶从没间断地与不同伙伴合作,致力促进社会大众对健康营养方面的教育和认知。今天,我们深感荣幸能与享誉全球的顶尖大学-科大结为合作伙伴,对于我们的捐款能为双方未来的长远合作打下稳固基础,我们感到欣喜。」 廖长城先生衷心感谢基金的捐赠,他说:「罗桂祥博士的创意、坚毅和勇气激励了很多人。今日,科大亦正努力实现一个共同的使命—以创新科技及凡事皆可为的精神拓阔知识领域,促进香港的经济和社会发展。凭借罗博士基金会的慷慨捐赠,科大定会进一步提升研究成果的质和量,并将致力促进香港与海外研究人员间的学术合作。」 史维教授亦说:「基金自2001年与科大合作以来,先后创建了一个实验室及多个奖学金,又购置了多项昂贵的仪器推动我们于前沿科学研究方面的努力。基金今天慷慨捐赠的善款,更是我们合作17年以来最大笔的款项,这将推动更多跨学科与机构的合作和互动,为科大带来更多令人振奋的科学发现。」
新闻
电子期刊, 刊物用量, 视觉与图像
E-Journal Usage : 5-Year Trend
Electronic journals are a daily staple of scholarly research. We have done some analysis of how heavily used our e-journals have been. The chart below shows the total number of article downloads and the number of article downloads per student FTE for the past five years (from 2013 to 2017).
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艺术与创意, 奖项
Library Photo Contest 2018
The first Library photo contest has successfully concluded with 92 wonderful submissions from 57 participants (52 students and 5 staff members). Congratulations to all winners!
新闻
印刷书籍和电子书, 书籍用量, 视觉与图像
Print Book vs E-book Usage
The Library recently studied overall trends in physical visits, book loans and e-book usage?...This reveals that users continue to visit the Library for activities other than borrowing physical books.
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学术阅读
Print vs Electronic: Academic Reading Preferences @HKUST
In September 2017, the Library conducted the Academic Reading Format International Study (ARFIS), an international project investigating students? attitudes and behaviors in regards to academic reading. So far, 32 different countries and territories have participated.
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社区
科大加强推广STEM教育 推出一站式STEM@HKUST平台
为加强推广香港的科学、科技、工程及数学(STEM)教育,香港科技大学(科大)最近于教职员、同学与校友的支持下,推出一个全新互动平台,致力激发初中学生对STEM的好奇心,并支持本地教师教授与STEM相关的学科。 为什么不同酸碱度会导致pH试纸出现不同颜色?在某人大脑中植入化学物质,是否就能令对方爱上你?由科大资优教育发展中心总监周敬流教授及工学院环球社会中心总监胡锦添教授共同创立的STEM@HKUST平台 (https://stem.ust.hk/) ,不仅提供不同的学习信息鼓励青少年以科学头脑解决日常生活问题,更有教学资源协助老师教导学生具备批判思维及解难能力等STEM背后的真正精神。 周敬流教授表示:「在学校教授STEM,一般被视为只按教科书上一个接一个的科技课题讲授,或透过参与课外活动实践课堂上学到的知识。然而,STEM教育的精髓在于建立同学懂得观察、有系统地分析事物、评估事物的真确性,以及透过实证辨识可行方案的思维。时至今日,知识的广度势不可挡,只有学到这种思维模式的人,才能超越知识,在日常生活中把STEM的精神发挥到极致。」 STEM@HKUST不只是一个提供与STEM相关活动和比赛的一站式信息平台,当中更载有由科大教授和学生制作、以生动活泼形式讲解不同科学难题及与生活息息相关的短片。平台亦欢迎师生查询与提供意见,包括学生有兴趣观看的科学实验短片,以及教师于STEM教育上所面对的问题等等。 除此之外,团队亦正筹备推出师友计划,安排对STEM教学有兴趣的科大本科生,实地观察由科大教师校友所讲授的STEM课堂,从中学习课堂筹划与授课技巧,并跟教师校友一起建立与中学课程相关的STEM教材。
新闻
突破
香港科技大学硏究团队重构神经突触的关键组件 揭示其形成及调节机制 为精神障碍的诊断及早期治疗带来希望
香港科技大学(科大)生命科学部嘉里理学教授张明杰领导的硏究团队最近通过一种全新的生物化学重构方法,揭示突触后致密区(PSD)的蛋白质在处理及传递大脑神经讯号时的调控机制,或能为今后自闭症、精神分裂症等精神障碍的早期诊断及治疗提供帮助。 突触是促成神经细胞之间讯号传递的基本结构,对于神经细胞的功能至关重要。突触的形成及对不同刺激的正确反应是大脑行使其正常功能的基础。但目前科学界对突触的形成及调控机制所知甚少,这是因为大脑中虽然有海量的突触,却很难找到两个完全相同的突触—意味着没有重复出现的突触结构可供科学硏究。 在最近发表的该项硏究中,科大的研究团队于体外系统中(在溶液中及在双层膜结构上)成功重构出关键的神经突触组件—突触后致密区蛋白结构。该人工重构的组件重现了神经元突触后致密区的典型结构和功能特征。在此基础上,科大科硏人员揭示了突触后致密区蛋白质分子之间高度动态的相互作用。其硏究结果显示,神经细胞中高度致密的突触后致密区或能通过蛋白质分子的自发组装而形成,并能在维持稳定结构的同时进行高度动态的分子交换。 此学术硏究文章的共同作者、张明杰教授硏究团队的博士后硏究员曾梦龙博士表示:「突触后致密区对神经细胞的功能至关重要。我们的生化重构方法建立了一个全新的分子平台,为了解神经细胞以突触为单位的区室化运作机制提供了可能的答案。」 张教授补充:「从此项生化重构硏究中所获得的信息,再结合基于神经细胞的实验,将为我们了解突触后致密区的蛋白质在突触形成及运作中所扮演的角色带来重要帮助。虽然这个重构的组件较真实的神经突触仍相对简单,但这种生化成分清晰并便于操纵的硏究系统将为科学界提供一个有用的平台以及全新的范例,将会有力地推动对兴奋性神经突触的形成及调节机制的硏究,也将有助于阐明一系列因突触蛋白编码基因突变引起的脑疾病的病理机制,最终或可以帮助精神障碍的早期诊断及治疗。」