Chemie Diplom

星期六, 六月 24, 2006

Internet上免费检索数据库详解

Internet上免费检索数据库详解

(一)、检索须知

一、网络检索中需要注意的几个知识点
 
1、短语检索:需要用“”来制定检索内容。如“hydatidiform mole“(葡萄胎),需要用引号标注。2、注意大小写的敏感,输入小写字母,会同时命中大写字母;但大写字母却特指大写的单词。因此,专用名词(人名和地名等)每个单词的首字母必须大写。3、检索词的组配和截词符的使用检索词前加上“+”表示检出的信息内容中必须包括该单词。例如“+ angioplasty +laser”指检出激光血管形成术的内容。检索词前加上“—”表示检出的信息必须不包含该单词。如“+ hepatitis —animal”指检索出肝炎(非动物类)的内容。“*”为无限截词符(替代多个字母),“?”为有限截词符(替代一个字母),如“stu*“可以检索出student,study,studing,stupp等词。而“stu?”则只能检索出stud,stun等词。4、逻辑检索and(与),如“culture media and agar”指甘油培养基(范围较小)。or(或),如“culture media or agar”指培养基或甘油(范围较大) and not(非),如“culture media and not agar”指检出除去甘油以外的培养基。near(临近符)指允许检索的两个单词间最多插入10个单词。

二、信息检索的检索途径

检索目的:当您在进行科学研究或者书写论文时,您是否觉得身边的可参考资料太少,这是您可能需要与您所研究的课题相同或相近的资料(具参考价值的)来作为您的技术支持或信息来源。这时,如何从浩瀚的信息海洋中获取对您有价值的资料呢?——您需要进行信息(文献)检索。信息检索的检索途径: 1.题名途径:利用书、刊、杂志、文章的名称查找文献,是最直接、方便的途径。2.著者途径:以作者或团体的名称进行查找。3.序号途径:利用文献的代码、数字编号进行查找。如专利号、科技报告的报告号、技术标准号等。4.分类途径:按文献主题内容所属的学科进行查找。5.主题途径:按主题词的字顺排列进行查找(规范化)。6.关键词途径:从文献中选择一定的具有实质意义的次进行查找。7.其他途径:如:化学分子式、地名、属种等途径

三、信息检索的重要性
 
我们目前面临的是一个崭新的信息社会。信息技术迅速发展,信息高速公路的飞快建设,使得信息产品已经渗透到各个学科领域,信息的产出量呈指数级增长,信息技术已经成为人类认识世界和改造世界不可缺少的手段。面对信息社会,研究人员和专业技术人员不许掌握信息检索和利用的知识和技能,才能把握科学研究的主动权,适应信息时代的快节奏。当然,首先要有强烈的信息意识。比如:同样的浏览一个网站,有的人可能觉得其中的内容已经是司空见惯、微不足道。而另外一些人可能把这些内容与自己的知识、工作联系起来,产生新的构思,取得意想不到的收获,甚至可以从分散、无序的文献资料中理清头绪,找到问题的切入点,发现价值高、内容新的信息资料,作为自己的取胜之道。

四、信息检索与利用的作用
 
医学工作者要解决医疗、教学、科研中的实际问题,应具有较强的自学能力、研究能力、思维能力、表达能力等。这些能力都是智能结构的组成部分,信息检索与利用则为改善智能结构提供了一个有力条件。同时,能否很好的查找医学文献,搜集情报资料,是衡量医学工作者自学能力强弱的重要标志。掌握了信息检索的知识,就具备了自我获取情报信息的能力。作课题、写论文的时候需要通过信息检索获取一定的文献资料,而当工作做出成果时同样的需要通过撰写文章进行传播和交流。信息检索是知识更新的主要途径,是继续教育的重要手段。科学技术高速发展,目前大部分学科的“半衰期”都在3-5年左右,学科知识的更新速度很快,通过信息的检索获取和利用,我们可以掌握这些新的知识和手段,发现新见解、新概念、新发现、新发明、新方法等,最终提高我们的自学能力、开拓科研思路、提供科研课题主攻方向。科研人员从每一项科研工作的开始,都应对这项科学研究所属的专题范围进行全面的检索,了解国内外对该项内容研究的动态,确定哪些问题是比较新颖和前沿的,从而周密的对自己的课题进行论证、选题、立题,避免重复他人的劳动,节省人力、物力和时间,从课题确立,到整个科研过程,以及科研结束作成果鉴定,等需要信息检索,以判定成果的先进性、科学性和实用性。可以说,信息检索贯穿了科研工作的始终,是科研工作的重要组成部分。同时,信息检索还可以帮助领导决策选题。科研课题申报时,相关的管理机构需要确定每个课题是否新颖,是否有研究的社会效益和经济效益,避免国内外的课题重复和时间及资金的浪费。

五、医学查新咨询工作的作用
 
80年代以前,由于我国不重视科研课题立项和成果鉴定前的情报检索工作,使得科研工作中曾出现过大量低水平重复和成果鉴定失真,给国家和科研工作浪费了大量的人力、物力和资金。80年代中期科技体制改革,实行了科研基金制,引入了竞争体制,科研人员和管理部门开始依靠情报服务部门来解决这个难题。1987年,卫生部明确指出要进行课题、成果的查新检索。1992年7月卫生部下发了“卫生部医药卫生科研项目查新咨询工作暂行规定”。1993年11月,卫生部确认21个单位为首批卫生部医药卫生科技项目查新咨询单位。目前各省市的医学情报研究所和部属医学院校的图书馆都设立了课题查新机构。查新咨询工作主要为科技项目立项和成果鉴定等科技活动的新颖性评价提供可靠的科学依据,与专家鉴定相结合,确保科技项目研究质量,防止低水平重复,促进科技项目和成果管理的科学化和规范化。

(二)、数据库简介

(1)利用Internet检索工具:可用表示会议文献的关键词来查找会议文献。例如通过Yahoo查找,以proceeding、symposium、conference、meeting作关键词进行检索,可获得各个信息的数量、会议名称、会议录信息、论文全文的E-mail 地址,以及有关会议的分会场、会议论文的标题、作者等信息。据悉,国外作者是很乐意直接向你提供其论文的,尤其是以E-mail 方式提供。
  (
(2)利用WWW上的Usenet、BBS、On-line Meeting:通过WWW上的专题性的网络新闻组、电子公告板、在线会议等多种多样的形式查找到科技会议动态信息。
  
(3)从国际上著名的学术机构和学术团体来查找:如SPIE( http://www.spie.org)等,定期进入这些地址及时了解这些学术机构的学术研究动态,学术会议召开计划及网上公开的会议文献。
  
(4)通过OCLC获取:OCLC(Online Computer Library Center,Inc.),即联机计算机图书馆中心,是世界上最大的提供文献信息服务的机构之一,是一个非赢利的组织。OCLC的FirstSearch系统可检索80多个数据库(包括多个全文库),涉及广泛的主题范畴,覆盖了各个领域和学科。其中,有两个数据库可免费检索到会议信息:
  
①PapersFirst--在会议上提交的文章索引:该数据库包括在世界各地学术会议上发表的论文,覆盖了1993年10月以来在"大英图书馆资料提供中心"的会议录收集的每一个大会、专题讨论会、博览会、讲习班和其它会议上发表的论文,每两周更新一次。
  
②Proceedings--会议出版物索引:它是PapersFirst的相关库,包括在世界各地举行的学术会议上发表的论文的目录表, 提供了一条检索"大英图书馆资料提供中心"的会议录的途径.
{在副上免费检索的13个数据库简介:

1. Article1st ---- 12,500多种期刊的文章索引
Article1st数据库包括12,500多种学术期刊的文章引文,主题覆盖了工商、人文学、医学、科学、技术、社会学和大众文化等。虽然大多数期刊是英文资料,但也收录了部分其它语言的期刊。该库覆盖了1990年到现在的资料,每天更新。

2. Contents1st ---- 12,500多种期刊的目录索引
Contest1st是Article1st的相关库,它包括12,500多种期刊中的目录页的内容和文摘信息。

3. ECO ---- 联机电子出版物(只能查到书目信息)
ECO是一个全部带有联机全文文章的期刊数据库。它的主题范畴广泛,目前记录来自2,000多种期刊,期刊的数量还正在逐步增加。数据库中的文章都以页映像的格式(PDF, RealPage, 或HTML) 显示,在页映像中包括了文章的全部原始内容和图像。

4. ERIC ---- 教育方面的期刊文章和报告
ERIC是由教育资源信息中心生产的已出版的和未出版的教育方面的资料来源的一个指南。它囊括了数千个教育专题,提供了最完备的教育书刊的书目信息,覆盖了从1966年到现在的资料,每月更新记录。

5. GPO ---- 美国政府出版物
GPO 包含52万多条记录,报导了与美国政府相关的各方面的文件。这些文件的类型有: 国会报告、国会意见听证会、国会辩论、国会档案、法院资料以及由美国具体实施部门,如: 国防部、内政部、劳动部、总统办公室等出版发行的文件。它覆盖了从1976年7月以来的资料,每月更新记录。

6. MEDLINE ---- 医学期刊的文章摘要
MEDLINE 覆盖了所有医学领域,包括临床医学、实验医学、牙科学、护理、保健服务管理、营养学以及其它学科。它索引了国际上出版的3,500多种期刊,覆盖了从1965年到现在的资料, 每月更新记录。

7. NetFirst ---- OCLC的Internet资源的数据库
NetFirst 数据库的引文(附有摘要和主题词)描述了Internet的信息资源。使用户能够借“指、点”的动作,便即刻从万维网的FirstSearch访问其它站点。

8. PapersFirst ---- 在会议上提交的文章索引
该数据库包括在世界各地学术会议上发表的论文,它覆盖了自1993年10月以来在“大英图书馆资料提供中心”的会议录收集的每一个大会、专题讨论会、博览会、讲习班和其它会议上发表的论文,每两周更新一次。

9. Proceedings ---- 会议出版物索引
Proceedings是PapersFirst的相关库,它包括在世界各地举行的学术会议上发表的论文的目录表。该库提供了一条检索“大英图书馆资料提供中心”的会议录的途径。

10. UnionLists ---- OCLC的期刊联合列表库。
该数据库包括着数千种期刊的馆藏情况,有740多万条记录,每一条记录列出了OCLC的成员馆收藏的一种期刊的每期的情况,每半年更新一次。

11. WilsonSelect ---- H.W. Wilson 公司的全文库
该数据库是一个包括联机全文、索引和摘要的记录的集合,这些全文文章选自H.W.Wilson公司的普通科学文摘、人文学科文摘、读者指南文摘和Wilson商业文摘。它覆盖了800多种期刊的从1994年到现在的资料,每周更新一次。

12. WorldAlmanac ---- 世界年鉴
该数据库在1868年第一次出版,它是适用于包括学生、图书馆的读者、图书馆的参考咨询人员和学者等几乎每个人的一个十分重要的参考工具。涉及的范畴包括:艺术和娱乐、新闻人物、计算机、科学和技术、经济学、体育运动、环境、税收、周年纪念日、美国的城市和州、国防、人口统计、世界上的国家等等,每年更新一次。

13. WorldCat ---- 世界范围图书馆的图书和其他资料
该库是OCLC的一个联机的联合目录数据库。它目前包括4,100多万条记录,这些记录来自370多种语言的文献,复盖了从公元1000年到现在的资料,基本上反映了世界范围内的图书馆所拥有的图书和其他资料。它的主题范畴广泛,并以每年200万条记录的速度增长。该库每天更新。}

国内会议信息
(1)中国学术会议论文库(CACP)( http://scitechinfo.wanfangdate.com.cn):该库收录了我国国家级学会、协会、研究会以及各省、部委集团公司组织召开的全国性的学术会议论文,SPIE会议文献,包括自然科学、工程技术、农林、医学等领域260万条记录。每年涉及600余个重要的学术会议,增补论文15 000余篇,是国内收集学科最全面、数量最多的会议论文数据库,属国家重点数据库。该库有光盘版、单机版、局域网络版和Web版几种形式,其中30%的记录附有论文的文摘。
  
(2)国家科技图书文献中心(NSTL)数据库( http://www.nstl.gov.cn):这是由北京理工农医等八个文献机构组成的虚拟信息中心,提供中外文书、刊、会议论文的查寻。该库建成不久,目前的用户还不太多。通过它可免费查找到外文科技会议论文的信息包括摘要,若需全文,也可提供,且全文服务收费较低,时差也短,很受欢迎。

2 专利文献
2.1 国外专利文献
  
Internet上有着丰富的专利信息源,除了DIALOG、OCLC等著名的联机网络检索系统提供的专利文献服务外,还有其它获取专利信息源的检索工具,查到有关网址,进行快速查询。主要途径有:
  
(1)美国专利书目数据库( http://www.uspto.gov):由美国专利局(USPTO Patent Gazette)免费提供服务。收录了1996年以来的所有美国专利数据,每条数据包括有专利号、国际专利分类号、美国专利分类号、申请日、申请号、参考专利、审查员和专利文摘等信息,每周更新一次,包括所有最新的美国专利。主要提供布尔检索、高级检索、专利号三种检索途径。另外,用户可向patent@world.std.com发送一份E-mail,提出要查找专利的关键词,免费获取美国专利目录的服务,每周还可收到一份E-mail,内容是上周发布的所有美国最新专利名称和专利号。
  
(2)Micro Patent (http://www. Micropat.com):这是世界上最大的网上专利信息地址,可免费获取1974年以来的所有美国专利文献、1992年以来的欧洲专利和1988年以来的世界专利。用户注册后可获得许多重要的免费信息检索及最新专利信息的投寄服务,还可免费浏览专利文献的首页。
  
(3)IBM Patent Server( http://www.patents.ibm.com/ibm.htlm):IBM公司1997年1月推出网上免费查询美国专利全文信息的数据库。收录了1971~1973年的部分专利和1974年以来的美国商标局(USPTO)公布的所有专利文献,约有200多万件。提供简单检索、专利号检索、布尔检索、高级检索等途径。对于检索结果,单击屏幕上带下划线的专利号即可看到该专利的详细信息,包括目录信息、文摘和专利权项等。单击"浏览图像"可看到专利中的附图。订购专利的全文和附图则需交费。专利全文通过E-mail、邮寄或传真等方式送给用户。
  
(4)欧洲专利局( http://www.epo.co.at)。
  
(5)日本专利信息组织( http://www.japio.or.jp)。

2.2 国内专利文献
  
(1)中国专利文摘数据库( http://www.Beic.gov.cn/database/patent.html):由北京市经济信息中心和北京市专利局共同开发的网上免费查询系统。收录了中国专利局1985年9月10日至2001年9月底公布的所有发明专利和实用新型专利的题录文摘、权利要求等信息,总数约计47万件,可从专利名称、文摘、权利要求、申请人等共27个描述字段检索入口,分关键词单项检索和布尔逻辑检索,也可选择两个以上描述字段进行与(AND)、或(OR)布尔检索。
  
(2)中国专利信息网( http://www.patent.com.cn):可免费检索近期的相关专利、标题、摘要甚至是每篇专利的首页。检索方式包括简单检索、专利号检索、布尔检索、高级检索等。通过本主页可查到其它国外免费专利信息。
  
(3)北京经济信息网( http://www.exin.net/patent/):该网站与国家专利局合作陆续推出了中国专利全文查询,中国***地区、外国专利全文查询等服务。
  
(4)万方数据库中的成果专利库( http://scitechinfo.wanfangdate.com.cn):该成果专利库共有9个数据库,60多万条记录。内容为国内的科技成果、专利技术以及国家级科技计划项目。

加上一点其他的仅供参考:
HighWire Press( http://intl.highwire.org/)是全球两大提供免费全文的学术文献出版商之一。由美国斯坦福大学图书馆创立于1995年,最初仅出版著名的周刊"Journal of Biological Chemistry",很快"Science"和"Proceedings of the National Academy of Sciences"也加入其中。至2001年6月收录电子期刊282种,其中136种期刊提供免费全文;收录全文100多万篇,其中27万多篇可免费获得。这些数据仍在不断增加。收录的期刊覆盖的学科有生命科学、医学、物理学、社会科学。检索时可以按学科(View by Subject)、刊名(View Alphabetically)浏览期刊,也可在所有期刊中检索(Search all journals)。其中
Free back issues:可以免费获得过刊的全文,时间从3个月前到两年前,各刊不一。
Free trial period:可以在试用期内获得全文。
Free site:可以获得该刊的所有全文.
Science Online( http://china.sciencemag.org/)是由国家自然科学基金委、科技部、教育部和中国科学院联合资助,引进《科学在线》的中国授权,使国内读者可免费访问美国《科学》周刊电子版、《科学此刻》、《科学后浪》等站点。《科学》周刊电子版是《科学在线》最主要的部分。每周五,当《科学》周刊新的一期的印刷版向世界各地的订户投寄时,电子版的最新一期已经在Internet 上登出。电子版除了有印刷版上的全部内容以外,还为读者提供了印刷版不可能有的功能,比如用关键字或作者姓名来检索1995年10月以来的期刊,浏览过刊,或浏览按主题分类的论文集。《科学》周刊电子版还包括:《科学此刻》-- 每个美国的工作日,《科学》周刊的新闻组都会为网上用户提供几篇3、4段长的有关科研或科学政策的最新消息。这些消息短小精炼,使读者花不多的时间就能及时了解世界各地各科研领域的最新进展。

《科学后浪》-- 这是一个专门为青年科学工作者和他(她)们的导师设立的WWW站点。这里,本科生、研究生、博士后、以及刚取得固定职位的科学工作者从专家、榜样、或同龄人那里得到事业方面的指导。这里有连续的专题电子讨论班,讨论未来科学工作者的工作和资金来源, 以及与此有关的科技政策的发展趋势;有为那些不想走传统的科研道路的人提供的如何改变职业的经验之谈; 也有由青年科学工作者们自己写的来自第一线的报道。
《科学职业》寻找职业、会议信息、就读研究生。
《电子市场》产品信息和厂商。

(三)、搜索引擎的使用方法指南及其搜索资源大全
内容提要:
1. 搜索引擎发展史
2. 一般方法
3. 精确匹配
4. 特殊搜索命令
5. 就利用google 查医学资料的使用方法
6. 附:搜索引擎资源
7. 附:常用的搜索引擎
8. 主要搜索引擎介绍
1.搜索引擎发展史
在互联网发展初期,网站相对较少,信息查找比较容易。然而伴随互联网爆炸性的发展,普通网络用户想找到所需的资料简直如同大海捞针,这时为满足大众信息检索需求的专业搜索网站便应运而生了。

现代意义上的搜索引擎的祖先,是1990年由蒙特利尔大学学生Alan Emtage发明的Archie。虽然当时World Wide Web还未出现,但网络中文件传输还是相当频繁的,而且由于大量的文件散布在各个分散的FTP主机中,查询起来非常不便,因此Alan Emtage想到了开发一个可以以文件名查找文件的系统,于是便有了Archie。

Archie工作原理与现在的搜索引擎已经很接近,它依靠脚本程序自动搜索网上的文件,然后对有关信息进行索引,供使用者以一定的表达式查询。由于Archie深受用户欢迎,受其启发,美国内华达System Computing Services大学于1993年开发了另一个与之非常相似的搜索工具,不过此时的搜索工具除了索引文件外,已能检索网页当时,“机器人”一词在编程者中十分流行。电脑“机器人”(Computer Robot)是指某个能以人类无法达到的速度不间断地执行某项任务的软件程序。由于专门用于检索信息的“机器人”程序象蜘蛛一样在网络间爬来爬去,因此,搜索引擎的“机器人”程序就被称为“蜘蛛”程序。

世界上第一个用于监测互联网发展规模的“机器人”程序是Matthew Gray开发的World wide Web Wanderer。刚开始它只用来统计互联网上的服务器数量,后来则发展为能够检索网站域名。与Wanderer相对应,Martin Koster于1993年10月创建了ALIWEB,它是Archie的HTTP版本。ALIWEB不使用“机器人”程序,而是靠网站主动提交信息来建立自己的链接索引,类似于现在我们熟知的Yahoo。

随着互联网的迅速发展,使得检索所有新出现的网页变得越来越困难,因此,在Matthew Gray的Wanderer基础上,一些编程者将传统的“蜘蛛”程序工作原理作了些改进。其设想是,既然所有网页都可能有连向其他网站的链接,那么从跟踪一个网站的链接开始,就有可能检索整个互联网。到1993年底,一些基于此原理的搜索引擎开始纷纷涌现,其中以JumpStation、The World Wide Web Worm和Repository-Based Software Engineering (RBSE) spider最负盛名。然而JumpStation和WWW Worm只是以搜索工具在数据库中找到匹配信息的先后次序排列搜索结果,因此毫无信息关联度可言。而RBSE是第一个在搜索结果排列中引入关键字串匹配程度概念的引擎。
最早现代意义上的搜索引擎出现于1994年7月。当时Michael Mauldin将John Leavitt的蜘蛛程序接入到其索引程序中,创建了大家现在熟知的Lycos。同年4月,斯坦福(Stanford)大学的两名博士生,David Filo和美籍华人杨致远(Gerry Yang)共同创办了超级目录索引Yahoo,并成功地使搜索引擎的概念深入人心。从此搜索引擎进入了高速发展时期。目前,互联网上有名有姓的搜索引擎已达数百家,其检索的信息量也与从前不可同日而语。比如最近风头正劲的Google,其数据库中存放的网页已达30亿之巨!

随着互联网规模的急剧膨胀,一家搜索引擎光靠自己单打独斗已无法适应目前的市场状况,因此现在搜索引擎之间开始出现了分工协作,并有了专业的搜索引擎技术和搜索数据库服务提供商。象国外的Inktomi,它本身并不是直接面向用户的搜索引擎,但向包括Overture(原GoTo)、LookSmart、MSN、HotBot等在内的其他搜索引擎提供全文网页搜索服务。国内的百度公司也属于这一类(注),搜狐和新浪用的就是它的技术。因此从这个意义上说,它们是搜索引擎的搜索引擎。由于目前各家搜索引擎的标准和功能不尽相同,给用户造成了极大的麻烦,因此大家强烈要求统一信息搜索标准。据悉各家搜索引擎也在考虑这个问题,探讨制定一个统一的行业标准的可能性。如果此事能成为现实,今后用户使用起来就会更觉方便了。但话说回来,倘若搜索引擎真的变得千人一面,也会让一部分人失去研究它们的乐趣。

2.一般方法
2.1细化搜索条件

你给出的搜索条件越具体,搜索引擎返回的结果也会越精确。

比方说你想查找有关电脑冒险游戏方面的资料,输入game是无济于事的。computergame范围就小一些,当然最好是敲入computer adventure game,返回的结果一般会让你满意的。有时你甚至可以问搜索引擎一个问题,返回结果的准确度会让你不得不佩服搜索引擎功能的强大。一次,我们想查找有关根据IP地址判断访问来源方面的资料,由于知道以“IP address”搜索没用,加上搜索条件比较复杂,无法以单个的词或词组查询,因此我们干脆在搜索引擎中输入了整句话:How to recognize a visit from its IP address结果在返回的网页链接中,第一个就是我们需要的。该网站不仅提供根据IP进行访问来源查询,还用虚拟现实(Virtual Reality)技术在地图上指出来源所在的城市!可以看出将搜索条件细化,能够大幅提高你的搜索效率。

2.2使用单词的原形态
某些情况下,应尽量使用英文词汇的原形态,如使用单数“game”而不是复数形式“games”,使用“swim”而不是“swimming”。举例来说,假设你想查找有关方便食品供货商的资料。站在你自己的角度,想找的供货商当然不只一家,由于心理惯性会不自觉地使用复数形式“instant food suppliers”。但站在单个供货商的角度,他绝对不会将自己称为“suppliers”,而肯定会使用单数形式,因此很多有价值的信息会因为用词的错误而与你失之交臂。虽然现在有些搜索引擎已加入了单词衍生形态查询(Word Stemming),但相当一部分引擎还是不支持这项功能的。此外,有些引擎(如Yahoo)支持自动断词(Word Truncation)查询,有些则通过通配符“*”实现。

从字面上理解,Word Stemming和Word Truncation有相似之处,但不完全相同。例如对“games”一词,如果搜索关键字为“game”的话,两者是一致的,都返回含有“games”的结果。但当遇到“showbiz”,而搜索关键词为“show”时,两者应该就有区别了。Word Truncation搜索结果中包括含“showbiz”一词,而Word Stemming则不一定,因为“showbiz”属于组合词,而不是英语语法上“show” 一词的衍生形态。

2.3逻辑命令
搜索引擎基本上都支持附加逻辑命令查询,常用的是“+”号和“-”号,或与之相对应的布尔(Boolean)逻辑命令AND、OR和NOT。用好这些命令符号可以大幅提高我们的搜索效率。比较一下下面各搜索条件的含义: computer adventure game查找与该关键词有关的网页,一般情况下相当于布尔逻辑命令中“OR”的关系,翻译过来就是:

computer (OR)adventure(OR)games
因此搜索结果中不仅有同时包含三个关键字的网页,也有仅含部分关键字串(如computer games)和个别关键字(如computer)的网页。 +computer +adventure +game相当于布尔逻辑命令中的“AND”关系,
翻译过来就是:

computer(AND)adventure(AND)games因此搜索结果中只列出同时包含三个关键字的网页。
· +computer +game -adventure
翻译过来就是:
computer(AND)game(NOT)adventure
列出所有包含computer game的网页,但在其中排除有关adventure的网页。

综上所述,“+”号(AND)用于在搜索中指定涵盖某项内容,而“-”号(NOT)则用来从结果中排除某项内容。

3、精确匹配
除利用上述逻辑命令来缩小查询范围外,还可使用“”引号(英文字符)来进行精确匹配查询。如:
"computer adventure games"它与+computer +adventure +games 的区别是:
虽然后者限定网页中要同时包含三个关键字,但其顺序和相邻位置允许是任意的。而前者不仅要求网页中必须同时包含三个关键字,关键字的顺序也要求完全相同,并且它们必须还是挨在一起的,所以带“”号的查询范围更小。

通过对上面这些逻辑符号的组合,能组成复杂的搜索条件,如"computer games"-adventure +new等等,从而使查询结果更加准确。

4.特殊搜索命令
一般而言,熟练掌握前面介绍的几种搜索技巧就已经足够了。但有时我们难免会有一些特殊的需求,而搜索引擎也支持一些特殊的搜索命令,以方便我们精确定位所需信息。

4.1标题搜索
多数搜索引擎都支持针对网页标题的搜索,命令是“title:”,在Yahoo中是“t:”(注意冒号为英文字符且后面不跟空格)。在进行标题搜索时,前面提到的逻辑符号和精确匹配原则同样适用。请看下面的例子:
title(或t):computer adventure games
title:+computer +adventure +games
title:+computer +games -adventure
title:"computer adventure games"

返回的结果都是标题中包含关键字、词的网页。

4.2网站搜索
此外我们还可以针对网站进行搜索,命令是“site:”(Google)、“host:”(AltaVista)、“url:”(Infoseek/Go.com)或“domain:”(HotBot)。如想查找AAA游戏制作公司网站的所有网页,可以输入:site(或host/url/domain):www.AAA.com
还可以在其中加入其他命令组成复杂的搜索条件,如:site:www.AAA.com +title:"computer games" -adventure
意思是查找AAA公司网站中所有标题里含有computer games的网页,但排除关于冒险游戏的网页。说到这里大家可能已经意识到了,运用此命令我们可以达到一个极其重要的目的,就是检查我们的网站是否已被搜索引擎索引,及被索引的网页有多少。因此建议大家牢记这个命令。

4.3链接搜索
在Google和AltaVista中,用户均可通过“link:”命令来查找某网站的外部导入链接(inbound links)。如:link:www.AAA.com

4.4注意:其他一些引擎也有同样的功能,只不过命令格式稍有区别。你可以用这个命令来查看是谁以及有多少网站与你做了链接总之,搜索是一个多步骤的过程。信息本身无所谓价值,只有我们提问后才有价值。而你能否获得你想要的资料。首先在于你是否知道该去哪(去信息应该在的地方)。对于医学而言,应知道哪里最可能找得到符合我们需求的信息。然后就是你的提问,你怎么提问?而如何问提出好问题是关键。我们知道如何在宽泛和特殊之间自如滑动调节搜索范围,直到我们找到那任务最关键的影响因素。我们用来滑动调节搜索范围的方法之一,是语言。如果我们用一个特殊关键词没有发现足够的信息,我们就会转向概念更宽泛的一个层面;如果我们发现了太多信息,我们就会尝试更特殊的关键词。最后如果搜索结果不适应需求,就有必要你的搜索结果提问,信息是存在的,但你没找到,那就有必要再次提问,当然可多方询问获得一些相关的信息,以改善你的发问及其查询方式。可再考虑:
从传统的图书、期刊等资源入手,进行定向和定题的查询。同时需要我们在平时锻炼、培养对信息资料的敏感性,而这是一个日积月累的过程,为了达到这样的目的,就要在平常的工作学习和生活中,养成对资料的分类整理以及消化吸收的好习惯。在收集信息和资料的时候,还有一些不是利用检索的手段就可以达到的,而是通过一些意义上并不属于资料检索的手段获得的。比如,好的理念和想法就可以通过与同行或者同学的交流、“头脑风暴”、给别人说说等等方法获得。

5.就利用google 查医学资料的使用方法详见:
google从入门到精通
http://www.jiansuo.net/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=8029&h=1&bpg=1&age=60

6.附:搜索引擎资源
全球分类搜索引擎及目录索引
http://www.se-express.com/resources/category.htm
全球地区搜索引擎及目录索引
http://www.se-express.com/resources/regional.htm
***地区搜索引擎及分类目录索引(繁体中文)
http://www.se-express.com/resources/taiwan.htm
香港地区搜索引擎及分类目录索引(繁体中文
http://www.se-express.com/resources/hongkong.htm
总分类:
艺术ArtsArchitecture,Artists,Crafts,... 商业BusinessAdvertising and Marketing, ...
计算机ComputingInternet,Software ... 教育EducationHigher Education
娱乐EntertainmentMovies,Music,Sci Fi ... 综合GeneralMeta,Pay Per Click ...
政府GovernmentMilitary,Politics,Taxes ... 医疗健康HealthAnesthesiology,Cardiology ...
新闻及媒体News and MediaMagazines,Newpapers,Radio ... 休闲RecreationAutomotive,Food,Hobbies ...
参考资料ReferenceFlags,Libraries,Maps ... 科学技术ScienceAcoustics,Astronomy ...
社会科学Social ScienceAnthropology,Economics ... 社会文化SocietyCrime,Families,Religion ...
体育健身SportsAuto Racing,Baseball,Golf ...

7.附:常用的搜索引擎
7.1综合类:
http://www.google.com,/
http://www.directhit.com,/
http://www.infind.com,/
http://www.metafind.com,/
http://www.altavista.com/
7.2专业搜索引擎:
http://www.findwhat.com,一个提供产品和服务信息的网站/
http://www.meta-list.net,一个新颖的邮件列表搜索引擎/
http://www.infojump.com,一个关于杂志和文章的搜索引擎/
http://search.yesky.com,天极it搜索引擎,提供信息技术方面的专业信息/
7.3智能搜索引擎:
悠游搜索( http://www.goyoyo.com),
网典( http://www.wander.com)
7.4多媒体和图象搜索:
http://www.ditto.com/
http://www.freefoto.com/
7.5精选网站搜索:
http://www.about.com/ ,一个由各行各业专家参与的搜索引擎
http://www.refdesk.com/index.html,提供参考信息的搜索引擎
7.6搜索引擎的搜索引擎:
http://www.searchenginecolossus.com,它收集了世界各国的搜索引擎目录,按国家字母排列。/
http://www.searchpower.com,世界上最大的搜索引擎目录/
http://www.searchenginehuide.com,搜索引擎指南/
7.7集成搜索引擎:
http://www.profusion.com/
http://www.1blink.com/
http://www.all4one.com/
http://www.mamma.com/
(Metasearch) http://www.metasearch.com
(Digisearch) http://www.digiway.com/digisearch/
(Fusion) http://locra.compapp.dcu.ie/fusion/
(Cyber411) http://www.cyber411.com
(Metacrawler) http://www.metacrawler.com/
(Savvysearch) http://savvy.cs.colostate.edu:2000/
(Highway61) http://www.hignway61.com
(Dogpile) http://www.dogpile.com
(SSearch Spanie) http://www.searchspaniel.com
(MetaFind) http://www.metafind.com
(Inference Find) http://www.infind.com
(Internet Sleuth) http://www.isleuth.com
(Debriefing) http://www.debriefing.com/
(Super Seek) http://www.w3.superseek.com/superseek
(Ask Jeeves) http://www.askjeeves.com/
(IBM infomarket Service)http//www.infomarket.ibm.com/
(HotOIL) http://www.dstc.edu.au/cgi-bin/RDU/hotOIL/hotOIL
http://www.chinabusiness.org/search.htm

7.8优先选用专业性搜索引擎:
由于网络搜索引擎并不能覆盖互联网的所有站点,并且不同的搜索引擎有其不同的侧重点,所以可以在众多的搜索引擎中选择适当的专业索引擎进行查询。
http://search.cnet.com/
http://www.easysearcher.com/
http://www.search.com/

8.主要搜索引擎介绍
http://www.se-express.com/about/about311-Yahoo.htm
(四)利用代理查阅数据库的节约方法在代理的公布与交流的问题上,论坛内一直存在两派意见,有人主张不公布,珍惜资源的也大有人在要求公布和交流代理的。我认为关键是存在这样的一个矛盾,即“懂得”用代理的人往往都是代理寻找的高手,而急用代理又不会寻找代理,也不会合理使用代理的都是些新手。所以,一方面代理一公布,就让新手们蜂拥而至,不是很合理的使用,导致迅速瘫痪;另一方面大家都觉得新手确实需要代理来下载文献,进行学习研究。所以,我建议高手们合手出力把常用的几个用代理的数据库的使用过程再整理写一遍,使大家都学会节约、合理使用代理,共享网络资源。我也是只菜鸟(至少没系统学过编程什么的),先来个简单的,权当抛砖引玉。

A 关于使用代理查阅OVID数据库方法

1.输入OVID数据库地址: http://gateway2.ovid.com/

2.打开IE代理:“工具”-》“Internet 选项”-》“连接”-》然后分两种:如果为局域网,选“局域网设置”-》钩选“代理服务器”-》输入你知道的代理服务器地址;如果为拨号连接,选择你使用的拨号连接,然后选“设置”,设置你知道的代理服务器地址;

3.如图,不用输入ID和Password,直接点击“Start Ovid”按钮这时会出现这个代理服务器所订阅的数据库的清单

4.按第2步的方法,马上取消使用代理!!!然后选择你要使用的数据库,进行搜索和下载你要的文献吧。整个过程,只是在第3步验证身份时,使用了一次代理,其它只要不关掉这个IE窗口,都再也不需要用到代理了(原因当然是Cookie在起作用,不懂这也没关系)。


B 使用代理下载Nature及其各子刊的全文
上面俺说的OVID,再来说说使用代理来查Nature全文。nature虽然在网上用Google可以找密码,但绝大多数密码你在试时已过期,费时费力,远不如找个代理好用。按一般规矩,先在没开代理的情况下,一路找到要下载全文的文章链接,然后打开代理,再点击链接,却出人意外的跳出个要密码的窗口,明明是验证好用的代理,怎么就不行了呢?难道是代理已功成正果了?我是在这一步上了几次当!原来还是Cookie在搞鬼。Nature的设置和别家的不一样,只要你开一个IE窗口,如果你没输入密码,即使你已换上了代理,它还是只认你是个非授权用户,死活问你要密码。知道了所以然,那就马上手到擒来:新开个空白IE窗口,打开代理,将文章全文链接拷贝过来,按一下“Enter”,小家伙乖乖的干活喽。。。。。。


C 关于Blackwell-Synergy
对于属于Blackwell-Synergy的杂志的全文获取则更简单了。先确认这篇全文是属于他们的数据库的,然后新开一IE页面,打开代理,直奔他的主页: http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome ,这时页面上会出现该代理所属单位的名称,关掉代理!!!再去找到你要下载的文件,download你的全文吧。。。。。。
在这里,代理同样只起到了进入时识别身份的作用(只用了一次),搜寻和下载过程等都未用代理,这样才能让代理“延年益寿”哦! 而且wiley也存在这样的情况!!
:)


D ScienceDirect
ScienceDirect是不能这么用,而要反过来,即:先不用代理,找到你要的文献的pdf链接,然后再打开代理,点击链接,或在链接上按右键,选择“目标另存为...“即可。后一种方法的下载速度较快。

(五)专业检索方法
(I)Internet 上免费检索美国专利文献
美国专利数据库由美国专利和商标局提供,收录了1976年1月1日至今的美国专利,数据每周更新一次。包括全文和文摘两个数据库,可免费获取专利全文或文摘,全文数据库还提供附图。下面以美国专利全文数据库(US Patent Full-Text Database)为例,对专利文献的网上检索方法作一介绍。
输入网址: http://www.uspto.gov/,进入美国专利和商标局的主页,在主页左侧的栏目中选择点击Searchable Databases热键后,即可进入美国专利数据库主页。

1.布尔逻辑检索(Boolean search)
布尔逻辑检索具有两个条件布尔逻辑运算表达式检索的特征,在两个条件之间必须存在某种逻辑关系,包括“逻辑和”、“逻辑与”、“逻辑非”关系。另外它还具有字段检索、短语检索和年代范围检索功能。检索如下。
从美国专利数据库主页点击Boolean search键,弹出Boolean search检索界面,检索分7个步骤。

(1)选择年限在操作屏的select years下拉菜单中点击检索的年份,只能选择某我年或全选。
(2)输入第一检索标识在操作屏的Term输入框中输入检索标识,包括关键词、号码、人名、分类号、地名等,可以是单词,也可以是短语。注意用短语检索时,短语需放在“”中,输入人名时,在姓和名之间用“-”连接,姓在前,名在后,字母输入不分大小写;可以使用右截词,即在检索词(包括人名)词尾使用通配符$(“”中的短语不能使用);另外,一些没有检索意义的词(即stopword ),在某些字段的检索中无效,这些词在系统帮助中有一表格详细列出。
(3)选择限定第一检索标识的字段在Term输入框右边的Field1下拉菜单中,有All Fields(全部字段)和Title(专利名称),Abstract(摘要),Patent Number (专利号)等30个字段名称供选择,可根据需要点击,如果不选择,缺省默认为全部字段。为了提高查准率,最好尽量选择相应字段进行字段检索。
(4)选择逻辑运算符在位于Term1和Term2两输入框之间的下拉菜单中,根据需要选择逻辑运算符AND,OR 或AND NOT。
(5)输入第二检索标识在Term2输入醛中输入检索标识(注意事项同(2))。
(6)选择限定第二检索标识的字段在Term2输入框右边的Field2下拉菜单中,选择限定第二检索标识的字段(操作同(3))。
(7)点击Search 按钮如果使用单一检索标识进行检索,操作按(4)-(7)的步骤;如果需要检索1年以上的数据,可进行年代范围检索,方法是在Term1中输入要求的时间,如1/1/1997-12/31/1998,并在Field1中选择Issue Date字段。当点击Search按钮后,会弹出检索结果显示窗口;在检索结果窗口中,会显示检出专利文献的数量,列出命中文献的专利号和名称,每页列50条供浏览。点击Next 50 Hits按钮或窗口上部的Next List按钮可逐页进行浏览选择。单击选中的专利号或专利名称,会弹出该专利的全文数据窗口供浏览下载。点击全文浏览屏上部的Images按钮,可浏览下载附图(需安装G4 TIFF浏览器或插件程序)
如果缩小检索结果范围时,显示窗口可提供Refine search(精确检索),即在Refine search输入框中,根据需要输入逻辑运算检索式,点击Refine search按钮,可进行进一步检索。

(II) 因特网上免费检索会议信息
会议信息包括科学技术会议消息和会议论文。近20年来,世界各国及国际间的科技学会、协会和研究会等学术团体,为了加强科技人员相互间的联系、促进学术交流和共享科研成果,纷纷定期或不定期地举办学术会议。据Index to Scientific & Technical Proceedings 报道,全世界每年约召开万余个科技会议。另据《中国学术会议通报》报道,我国每年约召开400余个全国性科技会议。这些会议对于促进科技人员之间的合作与交流具有无可替代的重要作用。因此,检索会议信息就成为科技人员和信息服务人员应该掌握的一种基本技能。目前,在因特网上检索会议信息十分方便快捷,而且会议消息和大多数会议论文的题录及文摘都是免费的,一般通过以下几种途径进行。

1使用Web检索工具
目前,国内外著名的综合性检索工具有:搜狐( http://www.163.com>; http://www.sohu.com)、网易( http://www.163.com 或http://www.sina.com.cn),263在线( http://www.263.net),Yahoo( http://www.yahoo.com),Excite( http://www.excite.com),AltaVista( http://www.altavista.com),> http://www.netease.com),新浪(http://www.sina.com.cn),263在线( http://www.263.net),Yahoo( http://www.yahoo.com),Excite( http://www.excite.com),AltaVista( http://www.altavista.com), lycos( http://www.lycos.com) 等。此外,因特网上还有为数不少的医学检索工具。例如:Medical Matrix( http://www.achoo.com)> http://www.medmatrix.org),Achoo( http://www.achoo.com) 和Medical Expolrer( http://www.medexplorer.com)等。这些检索工具,都建有信息主题目录/指南(Subject Directory/Guides)和信息搜索引擎(Search engine),具有按照不同主题对网上信息进行多层次展示的功能和对网上信息进行自动跟踪、排序与索引,并使用关键词进行检索的功能。因此,使用检索工具查询会议信息,可以依照以下两种方法进行。

1.1按主题目录浏览在检索工具提供的主题目录中,找到“医药卫生”或“卫生保健” 之类的主题进行点击,在该类目下,再找到“会议”之类的主题进行点击,检索工具即显示相关会议信息。用户可以即时浏览,也可以下载或打印。

1.2用搜索引擎搜索在检索框中输入“医学”和“会议”之类的词,然后执行检索即可。使用英文搜索引擎时,一般输入“medical conference”或“medical meeting”。如果检索结果不够理想,可以把“conference”或”meeting”一词换成symposium,seminar,workshop或convention等词再试一试。此外,如果需要检索医学的某个分支学科的会议,应把“medical”一词换为该分支学科相一致的词汇进行检索。如:检索外科方面的会议,应输入“外科”(surgical 或surgery)和“会议”(meeting 或conference 等);要检索有关消化系统的会议中,可用“消化(digestive)”或“胃肠(gastrointestinal)”和“会议(meeting 或conference等)”进行检索。

2 通过医学会议信息检索网站查询
目前,因特网上比较常用的检索医学会议信息的网站如下。

2.1 Doctor`s Guide(global Edition)( http://www.docguide.com) 是由美国P/S/L Consulting Group Inc 创建的世界优秀医学专业网站之一。该网站设有一个Congress Resource Centre (CRC),收录世界范围的医学会议预报信息。在Doctor`s Guide网站主页的左栏,点击“Congress Resource Centre”,即可进入该中心的主页。用户可以按会议的专业(Specialty)、召开日期(Dates)和地址(Location)3 种途径浏览会议信息。也可以通过在“Search CRC”检索框内输入关键词来检索会议信息。此外,该中心还设有高级检索(Advanced Search)界面。用户可以在该界面使用布尔逻辑运算式进行检索。其逻辑运算符有AND,OR,NOT,“”(用于短语或词组),*(截词符)和?(通配符)。该中心提供的会议信息包括会议名称、日期、地址、联系人与联系地址、电话、传真、电子信箱及变更信息等。

2.2 Medical Conferences( http://www.medicalconferences.com)
该站点由英国的医学会议公司(Medical Conferences Comp)创建,是一个独立的个人网站。它以每日更新的方式,预报世界上许多国家的7000余个医学会议、会议信息由会议的组织者在网上直接提供。该网站的会议检索页面,支持关键词、会议名、日期(包括日期范围)和地点检索。检索结果仅包括会议名称、日期和地址。要获得会议详细信息,用户注册(免费)后进入会议详细信息索取页面,在该页上填写一份用户个人信息表格后提交给会议组织者,由会议组织者将会议详细信息传送到用户的电子邮箱。

2.3 Healrhcare Conferences ( http://www.healthcareconferences.com)
由爱尔兰VIA Net.Works,Incorporation创建,专门用于会议信息和继续医学教育学习班或研讨班相关消息的检索,并提供与会议或学习班相关的事务服务(包括订票、住宿、旅游等)。在该网站的主页上点击“Conference Search”进入会议信息检索界面。用户可按会议所属的医学各专业、关键词和会议名称、日期、地址、主办者等多种途径进行检索。检索的内容较为详细。

2.4 37℃医学网( http://www.37c.com.cn)

2.5 三九健康网( http://999.com.cn)

2.6 中国医药网( http://www.pharmnet.com.net)

3 中国学术会议论文库(CACP)
该库是国内收集学科最全、数量最多的会议论文数据库,属国家重点数据库。它由中国科技信息研究所提供,万方数据股份有限公司通过万方数据资源系统(Wangfang Data Info Site)上网,向社会提供服务。万方数据资源系统包括商务信息、科技信息和数字化期刊3个子系统。科技文献数据库资源包括科技文献、科技名人、政策法规、中外标准、成果专利、***系列库、商务与贸易、公共信息8大类。中国学术会议论文库就是其中37个科技文献数据库之一。

该数据库收录国家级学会、协会、研究会在国内组织召开的全国性学术会议论文。每年涉及600余个重要的学术会议,每年增补论文15000余篇。到2001年4月止,记录总数近30万条。专业范围包括自然科学、工程技术、农林、医学等领域。
在因特网浏览器的地址栏输入网址: http://www.scitechinfo.com.cn 进入万方数据资源系统的主页,点击“科技文献类”下的“学术会议论文”,进入中国学术会议论文界面。
该数据库提供了全文、题名、作者、中国图书分类号和主题词等5种检索字段供选择。逻辑运算选择列表的选项有“与”、“或”、“非”。检索结果包括如下内容:论文题名、作者、会议名称、届次、时间、地点、主办者、论文出处(包括母体文献题名、出版者、出版时间及页码)、中国科技信息研究所馆藏、分类号、关键词和文摘等项。
此外,医药卫生行政管理机关、医学科研机构、医院、医学院校、医学学会与协会、医学期刊等网站,一般都预报和报道与其相关的会议信息。虽然其报道范围较窄,但也不失为一种获得会议信息的有效途径。(刘传和解放军医学图书馆,北京 10003

9)
(III) 因特网上SCI的检索技巧
1. SCI数据库概念
Science Citation Index Expanded(SCI Expanded)是一个多学科数据库,收录期刊5700多种,比SCI的印刷版和CD-ROM版多2100余种,并包括其全部引用参考文献。SCIExpanded提供最新文献的检索和回溯检索。每周除平均新增加文献记录17750条外,新增362000条引用参考文献,及700余条引用专利记录,目前总计1700万余条文献中约70%有可检索的作者英文摘要。
2. SCI数据库检索
输入以上网址后进入其主页,该主页提供的检索功能包括全面检索和简便检索。
2.1 全面检索(Full Search) 点击Full Search按纽进入全面检索界面。全面检索包括一般检索和被引文献检索(Cited Search)。进入全面检索后,首先要选择数据库,如要查找医学文献,一般选择SCI Expanded数据库; 然后选择检索时间范围,其次再选择检索方式。
2.1.1 一般检索(General Search)。指通过不同检索途径从SCI收录的文献中检索出所需要的文献。它提供主题检索、作者检索、来源刊名检索和作者地址检索。其检索步骤为:在确定数据库和时间范围以后,在、一个字段或多个不同字段分别输入检索要求,然后将滚动条拉到屏幕底部,在“Set Limits and Sort Option”框里根据检索课题的要求做适当限定选择,如指定文献语言、文献类型和检出记录的排序方式等。

2.1.1.1 一般检索的检索功能
2.1.1.1.1 主题检索。输入可能出现在文章篇名、文摘或关键词字段中的一个单词或短语,或用运算符连接起来的一组单词或短语。如果要求所输入的检索词仅出现在文章篇名字段,直接在Title Only左边的选择框里打勾确定。如输入HEPATITIS,可能含有这个单词的记录全部检索出来。对于使用频率较高的词,如AS,AN,THE,OF,IN等,在主题栏不可作为检索词输入。这些禁用词可以作为短语的一部分使用,它们可作为一个单词屏蔽符(Word Wildcards)将两个检索词分开。
2.1.1.1.2 作者检索。作者的姓名,以姓前、全称,空一格,名首字母缩写的方式输入。如Arthur B Smith,按Smith AB输入。如果对作者的名字知道的不确切,将截字符“*”放在作者名首字母缩写的后边,直接用其检索。如输入Smith,可将所有以Smith为姓的作者的文章都检索出来;输入Smith A *,可将所有以Smith为姓,名首字母为A的作者的文章都检索出来。
2.1.1.1.3 来源刊名检索。用全部刊名或采用输入部分刊名加截词符检索。可电击刊名列表链接从刊名列表中选择准确的刊名直接输入。可以用刊名的全称或缩写,也可将不同书写形式的刊名用运算符OR连接起来检索。如输入Journal of Cell Transplantation,可以检索到发表在这个刊物上的所有文章。
2.1.1.1.4 作者地址检索。输入作者地址中的机构名或地名,可进行地址检索。由于在ISI数据库中机构名或地名常常用缩写,所以要经常查阅街道、地址、部门名称以及州名和国家名称的缩写列表。
2.1.1.2 检索结果显示。检索结果的初次显示是以简单的格式显示本次检索一系列记录列表。每条记录包括前3位作者、篇名、来源刊名等字段。在屏幕顶部,列有检索字段、检索项目和检出结果总记录数。如果打印这个列表,用Web浏览器的打印选项打印;如要浏览表中某一篇文章在ISI数据库中的全部记录信息,点击文章篇名链接。
2.1.2 被引文检索。利用它可检索哪些书刊上的文章被SCI收录范围的期刊文章引用以及被引用次数,通过被引文献检索,可了解一个已知观点,或一项发明是如何被证实、利用、延伸和完善的。被引文献检索包括被引作者、作品、年代等检索途径。
2.1.2.1 被引文献检索步骤:在Cited Reference Lookup界面的各不同检索栏输入适当的检索词;点击Lookup按钮显示检索结果;在Cited Referencee Selection界面选择感兴趣的文献;点击Search按钮。
2.1.2.2 检索举例:如要检索由Arthur J Vander撰写的Human Physiology一书的被引用文献。在被引作者栏输入Vander A *;在被引作品栏输入书名Human Physiology;点击Lookup按钮;点击Select All按钮选择所有经Vander A *为被引作者,和以Human Physiology为被引书名的文献;点击Next Ten按钮,再点击Select All。这样直到将检索出的文献全部浏览完;点击Search按钮;显示被引文献检索结果。系统将所检出的文献以简单的格式显示。
2.2 简便检索(Easy Search) 提供简单的主题检索、人名检索和地名检索功能。每次的检索结果最多不能超过100条文献。
3. 检索出记录的标记、打印、存盘和E-mail发送
3.1 标记记录在检索结果初显示界面通过点击文章旁边的选择框进行标记,也可在全记录显示界面标记。
3.2 打印记录浏览屏幕显示的记录以确定哪些记录需要打印,将不想打印的记录的标记取消。然后通过点击Select Fields按钮,在需要的字段前打勾,以选择打印记录的书目格式。根据需要在Select Sort Option选择框里选择适当的排序方式。最后点击Format for Print按钮,此时的HTML页将按你所选择的字段显示记录。如果打印这一页,直接用浏览器的打印选项打印。
3.3 存储记录要将记录存入到一个文件,浏览屏幕上的记录以确定哪些记录需要存盘。通过点击“Select Fields”选择存储记录书目格式,确定存盘记录排序,点击Save to File按钮,浏览器显示文件存储对话框。设定对话框中的路径和文件名。当退出对话框时,一个含有指定字段的记录被存入。
3.4 E-mail发送记录可将所标记录发送到任何指定的E-mail中。E-mail记录的格式将与存入文件中的格式相同,发送记录前,要先浏览屏幕上的记录,以确定需要发送的记录;点击“Select Fields”确定要发送记录的书目格式。点击“Set Sort Option”确定E-mail记录的排序。点击E-mail,打开E-mail页,输入一个有效的E-mail地址,点击“Send E-mail”按钮,将记录发送出去。
4. 检索词的输入规则
4.1 检索运算符其运算符有:AND,OR,NOT,SAME 和SENT。AND,OR和NOT的用法与MEDLINE中的相同。这里,SAME用作连接两个检索词,可将检索结果定在凡是同一个句子中包含这两个检索词的文献为命中文献。AND,OR,NOT,SAME和SENT可用于简便检索中的主题、地名检索,以及一般检索中的主题和地名检索;AND,OR,NOT可用于简便检索中的人名检索(Person)和一般检索中的作者检索;OR可用于一般检索中的来源刊名检索,以及被引文检索中的被引作者、被引作品和被引年代检索。
4.2 截词符SCI的截词符包括有限截词符“?”和无限截词符“*”。一个有限截词符只代表一个字符,一般用在检索词中间;一个无限截词符可以代表0-数个字符,一般用在检索词末。用*号作为截词符,可将一个单词的不同拼写形式检索出来。如用ENZYM*,可检索到ENZYME,ENZYMATIC等所有词首含有ENZYM的单词。
4.3 检索词的大小写检索词可用大写、小写或大小写混合。
4.4 当AND,OR,NOT,SAME或SENT不是作为运算符而是作为检索词的一部分时,要用“”双引号将其引起来。否则,系统会把它当作运算符对待。如:要检索由“WilliamOr”撰写的文章,输入“OR”W;要检索由O.R.Koechli撰写的文章,用KOECHLI“OR”。
4.5 其他符号自1998年输入的数据开始,非字母数字字符和人姓名的空格都被存储在数据库的不同字段中,如要检索数年的文献,必须要确定所输入的检索词是否能将数据库中以不同方式表达的词汇检索出来。例如,要检索有C.D.O Brian撰写的文章,要用检索式O BRIAN CD OR OBRIAN CD。这样,才能把所要检索的文献查全带有“-”连字符的单词或短语的检索,可通过使用运算符“OR”,将不带连字符和用空格代替连字符的两种形式连接起来检索,以达到较高的查全率。
(IV) 美国最新医学查询服务数据库简介
美国国立医学图书馆最近开通了Medlineplus和ClincalTrials数据库查询服务,这是两个以病人及其家属为主要服务对象的Web站点。
1 Medlineplus
MEDLINE数据库是世界上最具权威性的生物医学专业数据库,最新开通的Medlineplus Web站点则是一个以服务范围更广泛、界面更友好的生物医学信息补充查询数据库。Medlineplus适于解答任何人的医学难题,不论卫生专家,还是普通百姓,都可从中得到详尽和通用的医学信息。该站点提供大量的有关特指疾病的信息,也可以连接到美国国立卫生研究所提供的公共卫生信息库、词典库、医师和医师目录库,西班牙语和其他语种的医学信息库、临床试验信息库等等。
Medlineplus的开通,使得世界各地的人们无论身在何处,都可轻而易举地查询各种医学信息,享有同样、丰富的医学信息资源。
Medlineplus检索的网址为http://medlineplus.gov/,主画面为查询疾病信息的入口。用户可以根据已知疾病名称进行首字母选择,或根据备选范围(如血液和淋巴系统、骨骼关节肌肉系统、癌症、消化系统、检查与治疗、老年保健、人口种群、安全等33个可选项)进入该数据库。

药物信息的查询入口(Drug Information)共有9000多种美国药典公布的处方与非处方药物的相关信息可供用户查询。根据药名(包括商品名)的首字母可找到想要了解的药物。有关该药的相关信息有商标名称、种类名称、药物的途径、一般形状等,使用前注意事项、合理用法,使用时注意事项、副作用等。拥护通过该界面链接大美国食品和药物管理局的Consumer Drug Information查询新批准药物的有关信息,也可链接到MEDLINE查询参考药物用于临床研究的相关文献。
词典查询入口(dictionaries)提供“一般医学词典”和“词表目录”辅助查询工具。医学百科全书查询入口(Medical Encyclopedia)提供对疾病的诊断和治疗的参考文献,也是按照病名、治疗和诊断药物或技术名称的首字母顺序排序,同时用户也可通过分类入口查询。医师和牙科医师查询入口(Doctors/Dentists)可通过链接到美国牙医协会、美国医学会等8家机构的医师名录站点查询有关信息。

医院查询入口(hospitals)提供美国退伍***健康管理局、美国健康医疗协会和国家救助中心等组织机构的医院及其他医疗机构的查询网站。
组织机构查询入口(Organizations)可链接美国国立医学图书馆/国立卫生研究所、其他联邦政府机构、其他民间组织机构的网站查询相应的信息资源。
MEDLINE查询入口链接MEDLINE数据库。
数据库查询入口(Databases)可链接美国国立医学图书馆/国立卫生研究所、其他联邦政府机构、其他民间组织机构的网站查询相应的信息资源。出版物和新闻查询入口(Publications/News)可链接到由政府部门提供的有关人类健康、环境卫生方面的标准,法规信息和由新闻媒体提供的有关医药卫生、健康、环境保护方面的网站进行查询信息查询。
图书馆查询入口(Libraries)列出一些面向公众的、分布于美国各地的医学专业图书馆和综合性图书馆网站目录可供查询。

2 ClinicalTrials
ClinicalTrials数据库的网址为( http://clinicaltrials.gov)。在该站点,有大量的(目前有约4000多个)有关临床试验的背景资料和关于新的治疗方法可供病人家属及医务人员查询。拥护可以从该站点获得某种新药或治疗对病人是否有效,是否安全的相关信息。获取信息的入口包括临床试验名称、试验编码、资助者、预期目标、当前状况、参加者条件、试验地点、联系人以及对公开出版物的相关的参考资料。其检索方法如下。

2.1 基本检索进入首页或Search屏,键入由命令分隔的单词或短语(包括疾病、治疗、试验地点及研究人员姓名等)键入单词或短语后,按Search,系统会自动在同义词和更多相关细节内容部分进行搜寻,操作后得到查询结果。

2.2 重点检索进入首页或Search屏,键入由命令分隔的单词或短语(包括疾病、治疗、试验地点及研究人员姓名等),按Focused Search进入该页.根据查询条件将适当的单词或短语填入相应的空格内,组合单词或短语间用命令(and,or,not)分开。

2.3 临床研究阶段(Study phase) 绝大多数临床试验被指定分为临床1期,临床2期,临床3期。检索用户可依据此寻找答案。临床分期的定义由FDA提供。如果不做出选择,系统则在整个临床试验阶段全程搜索。

2.4 索引检索使用索引查找临床试验记录索引是通过疾病(by condition)或资助者(by sponsor)。进入这两个途径均可根据已知的疾病或症状名称,或者资助者名称,按照拼写首字母排列顺序列出索引目录,按同样规律进一步查找到试验题目。
我们希望通过对以上Medlineplus和ClinicalTrials数据库查询服务Web站点的简要介绍,使更多的人们,特别是普通的病人,能够了解使用这一新形式的医学信息资源,相

信会受益匪浅.
(V) OVID全文期刊数据库检索
一.OVID全文期刊数据库(OVFT:Journals@Ovid full text)特点:
OVID全文期刊数据库检是世界上著名的科学技术与医学(STM)全文期刊数据库,它不仅收录了60多家出版商近400种期刊的全文,还收录了期刊的书评、综述、编者述评、读者来信、分类广告、会议文摘等内容。涉及临床医学、护理学、生命科学、心理学、行为和社会科学、工程等多个学科领域。绝大多数期刊提供1996年至今的全文,有的甚至提供1993年以来的文献。OVFT每天更新,保证用户获取最新出版的期刊论文。

二、OVFT检索途径和方法
在OVID默认检索界面-----高级检索(advanced)上,从上至下依次为工具行、检索历史栏(Search HIstory)、检索输入框和条件限制行(Limit to)。
点击工具行的工具图案,进入其检索状态,执行相应的功能为:
Keyword-----关键词检索。OVID高级检索页面的默认检索途径为关键词检索。关键词检索的默认字段为标题、文摘、全文和图片说明文字(caption text)。如果在检索词后加字段限定,系统在指字段中检索,其格式为:检索词.字段.。如输入stroke.ti.表示检索标题中含有stroke的全文,lung cancer.ti,ab.表示在标题和文摘字段中检索,xia jh.au.表示检索该作者发表的论文。可以将检索限定在条件限定行中的限定项检索。系统支持后截词和中间截词,后截词符有$、:和?,例如liver cancer$,可检索到liver cancer 和liver cancers等记录。又如wom?n,可同时查到含有womn、woman和women的记录。
Author-----作者检索。作者检索时,姓在前,名在后,用首字母缩写,如:kellher cc。
Title-----篇名检索。将词或词组限定在篇名检索。
Journal-----期刊名检索。输入期刊名称(全部或部分,但不用缩写),点击PerformSearch,在显示期刊名列表中选一种或多种期刊,得到这些期刊上的全文。
Search Fields-----字段检索。在Enter Word or phrase框内输入检索词后,选择下面系统表格中的字段,按Perform Search 按钮,系统将在所选字段中对检索词进行检索。若按Display Index(es)按钮,屏幕显示检索词所在字段的索引,用户可在某些字段进行检索。
Browse Journal-----期刊浏览。用户可以从期刊名A-Z字顺浏览,也可以从内容分类进行浏览,OVFT将所收录的期刊按其内容分成:Clinical Medicine (343种期刊)、Behavioral&Social Sciences(63种期刊)、Life Sciences (59种期刊)、Nursing(45种期刊)、Physical Science&Engineering(14种期刊)五个大类,每一大类下又分成若干个子类,最后可以检索到某一期刊某年某一卷期上发表的论文。
Combine-----布尔检索。用and或or 对检索词进行逻辑运算,使用时检索历史栏中至少有二个检索词(式)。
Limit-----限定检索。对检索历史栏内选定的检索词(式)进行各种限定检索。限定项有:每天更新的文献、可获取的OVFT全文、原始论文、综述、含有文摘的记录、文献发表年限、OVFT期刊子集、文献类型(书评、编者述评、读者来信、分类广告、会议文摘)等。
Basic-----基本检索模式。点击它,可由高级检索模式(Adbance)转换为基本检索模式,基本检索模式只有关键词和著者两个检索入口。
Chang Database-----数据库转换。
Logoff-----退出数据库。
随后可通过系统提供的四种输出形式(显示、打印、E-mail、存盘)得到您所需要的文献资料。
(VI) 基于Web的Current Contents Connect 检索系统
2002年8月6日
《现刊目次》(Current Contents,简称CC)创刊于1958年,周刊,由著名的美国科学情报研究所(Institute
forScientific Information,简称ISI)编辑出版,每年一卷。起初,它是一种直接采用现期的重要期刊目次页或其校样加以简单编辑和制作而成的典型的题录性检索工具。我国引进的单位不是很多,由于其突出的时效性,以及我校脑神经科学专家鞠躬院士的推荐,我馆早在1994年就订购了CC的两个分册:“Life Science”和“Clinical Medicine”。受到我校广大科研人员的欢迎。随着我国对外交流的逐渐增多,已经有越来越多的科研人员,知道了Current Contents,渴望了解它的特点,它的检索方法。尤其是随着Internet的日益普及,其Web版的Current Contents Connect(简称CCC),除了原有的一些特点外,还增加了一些基于网络的新功能。下面本文对其检索方法及一些特有的功能加以介绍。
1 CCC简介
据2001年5月ISI在Internet上发布的统计数据。目前CCC汇集了全球8,400多种学术期刊与2000多种书籍的文章、社论、会议摘要、评论和其它重要内容的目次和摘要,每天更新,并提供期刊的完整目录以及作者的电子邮件地址。CCC按学科分成七个基本数据库和两个合集。其七个基本数据库分别为农业、生物和地球科学(Current Contents/Agriculture,Biology & Environmental Sciences,简称CC/AB&ES)创刊于1970年,现收录期刊1040种艺术和人文科学( Current Contents/Arts&Humanities,简称CC/A&H)创刊于1979年,现收录期刊1130种临床医学(Current Contents/Clinical Medicine,简称CC/CM)创刊于1973年,现收录期刊1130种。
工程、计算机和技术学(Current Contents/Engineering,COmputing&TeChllOIOgy,简称CC/EC&T)创刊于1969年,现收录期刊1110种。
生命科学(Current Contents/Life Science,简称CC/LS)创刊于1958年,现收录期刊1380种。
物理学、化学和地球科学(Current Contents/Physical,Chemical& Earth Sciences,简称CC/PCbeS)创刊于1970年,现收录期刊1050种。
社会科学和行为科学(Current
Contents/Social&Behavioral Science,简称CC/S&j3S)创刊于1969年,现收录期刊1620种。
CCC报道信息速度极快,报道时差一般都小于4周。最快者是当期期刊尚未同读者见面而CC上已有报道。
2 CCC的使用方法
2.1 CCC的布尔逻辑运算符和截词符
(1) CCC的截词符在英语中,同一个词有多种表现形式,如:有单、复数形式,有英、美不同拼写形式,有名词、动词、形容词和副词形式。在用文中词进行检索时,为了能够查全,不遗漏文献,经常需要截词检索。
截词一般包括有限截词和无限截词。在CCC中无限截词符号“*”代表零到多个字母,如:pharmac*可以检索到:pharmacy、Pharmaceutics、Pharmaceutical、Pharmacologoy。Sul* ur*可以检索到:sulfur、sulfurous、sulphur、sulfuric等。
有限截词符号“?”代表一个字母,如:vitamin b?可以检索出vitamin b1、vitamin b6等。有限截词通常用于那些有不同拼法的词。
(2) CCC的布尔逻辑运算符CCC的逻辑算符有5种,具体用法见下表:
表1 CCC的逻辑算符用法
2.2 检索
CCC目前的7个专辑既可以一辑一辑地检索,也可以多辑合在一起检索。缺省值是全部数据库和当前周的内容。点击Submit
Limit Changes键,系统进人检索界面。检索字段可以是主题、作者、地址、期刊名、语种、文献类型、学科等。每一字段的名称(英文及缩写)、内容、允许使用的截词符和布尔逻辑算符见下表:
表2 CCC字段内容及运算符
通过Field Combination功能可将多个字段合并成一个检索问句,如:“ts=varicella and dt=review and la=English”表示要查找有关varicella英文综述方面的文献。而SET COMBINATION功能可将前面所列的检索式用布尔算符合并,如:(lor2or3)and4或者(l thru 3)and 4。
3 CCC基于网络的特点
3.l 通过“eSearch”用户可链接到与本课题相关的其它Web站点
CCC一次显示10条检索结果。用户可以直接点击某条结果浏览该记录的全字段(包括:文章题目、作者、出处、文摘等)。在每个显示检索结果的界面,都有一个“esearch”键,可以链接到与本课题相关的其它Web站点,这些站点是由ISI的工作人员利用严格的标准选择出来的。“eSearch”功能将这些相关信息分为“PrePrints”,“Funding”,“ResearchActlvltlesPg和“Web
Site Review Items”四类。
3.2 特有的Personal Interest Checklist功能
Personal Interest Checklist功能是CCC独有的。用户在检索完后,可以将感兴趣的记录加人到
Personal Interest Checklist中。只要在检索和浏览阶段打上标记放人Personal Interest Checklist中的记录,用户均可以利用ISI的参考管理软件(Reference Manager)进行管理与二次检索,以利于读者根据自己的需要,自建小型数据库。另外,通过该功能还可以自动打印出订购单通过ISI订购全文,通过E—Mail直接向作者索取全文,或者按照自己需要的格式打印、存储结果等。
3.3联机浏览数据库中任何一种期刊的目次页
该功能可以说是继承了印刷版CC以目次页或其校样加以简单编辑和制作的传统。创览界面均允许用户联机浏览数据库中任何一种期刊的目次页,期刊按照字母顺序排序。也可以按照CCC的主题进行浏览。主题分为:Agriculture,Biology&EnvironmentalSciences,Social&Behavioral Science ;Clinical Medicine;Life Science和Physical, Chemical&Earth Sciences五个方面。在每个主题下,期刊还是按照字顺排列,点击该期刊名下的“Tables of Contents of Journals”就可以浏览所选时间段内的该期刊目次页。如果浏览的期刊不仅仅是当周的,通过ISSUE可以浏览该期刊多期列表。该功能满足了用户没有特定检索目标,只是随意浏览感兴趣期刊的需要。
另外,如果点击该期刊名下的“Web Sites”则可以链接到与之相关的Web页面。同样这些Web站点也是ISI根据其主题精心挑选出来的。每一个站都有一个简短的说明,同时还链接一个较为完整的说明信息,以利于用户选择浏览。
4 通过检索策略的管理定期追踪感兴趣的研究
在检索策略管理界面可以运行以前的检索式,可以编辑检索式也可以存储检索式。在这里检索式是存在本机硬盘上的,用户可以根据需要在任何时候打开浏览器运行某一固定检索式,完成对某研究最新进展的追踪。
另外CCC还有一个功能,即“AIERT”功能,它的作用同快报相似,即:用户将需要查找信息的检索式存到CCC的服务器中,则CCC每一个星期自动进行检索,并将检索结果送到用户的E—mail信箱。当然这个功能不是对所有用户的。(孙艳)
来源:现代图书情报技术2002 no.4
(VII) 美国国立医学图书馆网上信息资源
2002年11月27日
夏知平
(复旦大学医学院图书馆)
美国国立医学图书馆(National Library of Medicine-NLM,httP://www.nlm.nih.gov)
是世界上最大的生物医学图书馆,其网上信息资源丰富多样,包括MEDLINE在内的几十种数据库供因特网用户免费使用。
以下按NLM主页上的五大链接内容做一系统介绍:
1.Health Information(卫生信息部分)可检索到的常用数据库
l.1 MEDLINE
收录有4300种生物医学期刊的著名医学书目数据库。此链接实际上指向PubMed和Internet Grateful Med。
l.2 MEDLINEPlus(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus)
NLM的参考咨询(Reference Section)开发研制,目的在于向大众解答各种医学卫生问题的信息资源,NLM馆长DonaldA.B.linberg把MEDLINEPlus描述为来自世界最大医学图书馆日益更新的高质量的卫生保健信息的金矿。从MEDLINEPlus中可以查得以下信息:卫生专题信息,NlH下属研究所的全文出版物,医学词典和词汇,主要医学学会链接,医生和医院名录,卫生设施,药物信息,MEDLINE中专题文献的检索链接等。
在卫生专题( Health Topics)方面,MEDLINEPlus分有33个专题,每一专题之下又分成若干个更专指的专题。例如,通过Bones,joints and Muscles专题下的Backpain,可以得到背痛方面如下信息:与背痛有关的类目名,与背痛有关的专题名,NIH院内和联邦政府其它卫生机构背痛方面的信息资源,背痛的概述、临床试验、诊断、出版物、预防普查、康复、治疗,以及MEDLINE中有关背痛研究的近期文献。
1.3 ClinicalTrials(http://www.Clinicaltrials.gov)
向病人、病人家属、公众和医务人员提供美国国内临床试验信息的数据库。该数据库收录了由NIH、美国其它联邦机构和制药公司资助的4000多条临床试验研究信息。数据库中数据内容定期更新。每条临床试验信息内容包括:试验名称,试验主持单位,试验目的,试验内容,参加试验病人的标准,试验的地点,试验是否继续招收病人,参加试验与谁联系,试验起始日期等。
1.4 DIRLINE(Directory of Information Resources Online, http://dirline.nlm.nih.gov)
收录16 000条卫生和生物医学机构信息。
1.5 LOCATORplus(http://www.nlm·nih.gov/locatorplus)
查询NLM图书、期刊、视听资料的馆藏目录。
1.6 Additional Information by Subject
列出其它主题信息的链接,有艾滋病,生物伦理学,癌症,化学物质,卫生服务研究和卫生保健技术,医学史,分子生物学/遗传学,公共卫生等信息资源。
1.7 NLM Gateway
供同时检索NLM多个数据库,包括MEDLINE/PubMed,OLDMEDLlNE:,LDCATORplus,AIDSMeeings,HSRMeetings,HSRProj,MEDLINEplus and DIRLINE。
2 Library Services这部分主要提供馆藏书目查询,数据库检索.馆际互借服务
2.1Collections and Catalog(馆藏与目录)
包括NLM馆藏目录,医学及其它学科的历史资料,医学主题词表。
2.2 Databases and Electronic Resources
NIM提供品种繁多的生物医学、卫生科学方面的数据库和有关信息资源。这些数据库和信息资源的形式有:书目型数据库,数据型数据库,事实型数据库,文献档案资料,图像型数据库等。
2.2.1 Bioethics-一收录卫生保健和生物医学研究方面的伦理、法律和政策问题的信息。
2.2.2 Biotechnology Information---链接到美国国立生物技术信息中心(National Center for Biotechnology Information--NCBI, httP://www.ncbi.nlm.nih.gov),可查pubMed、GenBank、OMIM、Molecular Databases等数据库。
2.2.3 Cancer Information一癌症信息和癌症数据库链接,包括:Cancer Information Service,Cancerlit,PDQ,cancerFax等。
2.2.4 Chemical Information---提供药物、农药、环境污染物、其它潜在毒素方面信息。例如,数据库ChemIDplus收录有350 000种化合物记录和56 000个化合物结构图;Hazardous Substances Databank Structures(HSDB)收录有4 500多种有害物质二维结构信息;数据库NCI-3D可查126 554种化合物二维和三维结构信息。
2.2.5 Clinical ALerts(临床快报)——为了尽快将NIH资助的那些可能明显影响到发病率和死亡率的临床试验结果公布于世,NLM于1991年1月起开辟了这项在线服务。以2000年3月8日发布的一条Clinical Alerts为例,其内容是:国立心肺血液研究所停止用a一肾上腺素能阻滞剂对高血压的治疗试验,因为发现此类药物的治疗效果比传统的利尿剂要差。又如,2000年3月17日发布的一条clinical Alert的标题是“Enbre(elanercept)Shown Safe,Effective in Children and Teenagers with Juvenile Rheumatoid Arthritis。”
2.2.6 Consumer Information---即MED_LINEplus。
2.2.7 Medical Subject Headings(MeSH)(医学主题词表)——帮助标引数据库文献记录和选择规范化检索词的控制词汇表。查找使用时需点击MeSH Browser进入。直接进人MeSH Browser的网址是http://www.nlm.gov/mesh/Mbrowser.html.)
2.2.8 Population Information-一可查人口报告,人口问题出版物和人口信息书目数据库;POPLINE等。
2.2.9 Toxicology and Environmental Health Information--包括毒理学与环境卫生方面数据库,查找化合物名称和化合物结构的数据库,毒理学方面的新闻、出版物及有关网页链接等。
2.2.10 The Visible Human Project-可视人计划,即正常人体三维解剖图谱。
2.2.11 Internet Grateful Med( http://igm.nlm.nih.gov)--1996年4月16日启用,现集中了以下14个数据库供互联网用户免费使用包括:MEDLINE(包括PREMEDLINT),AIDSLINE,AIDSDRUGS,AIDS-TRLALS,BIOETHICSLINE,ChemID,DIRLINE,HealthSTAR,HISTLINE,HSRPROJ,OLDMEDLINE,POPLINE,SPACELINE,TOXLINE。
2.2.12 Toxnet(Toxicology Data Network)( http://toxnet.nlm.nih.gov)--提供一系列毒理学、有害物质、环境卫生和相关领域的事实型和书目型数据库。主要数据库有:
HSDB(Hazardous Substances Data Bank)—提供潜在有害化合物毒理学方面信息的事实型数据库,内容包括人类与动物有害物质的接触,工业卫生,急救处理方法,环境灾难等。
CCRIS(chemical Carcinogenesis Research Information System)--反映8000种化合物对致癌、致突变、促进或抑制肿瘤生长的试验结果。
IRIS(Integrated Risk Information System)--含有500多种化合物的危害鉴定和剂量反应评价方面信息。
GENE-TOX(Genetic Toxicology)--提供遗传毒理学试验数据的事实型数据库。
Environmental Mutagen Information Center Database---反映测试遗传毒性活动的化学试剂、生物试剂信息的书目数据库。
DART/ETIC(Developmental and Reproductive Toxicology and Environmental Teratology Information Center Database)--—提供畸形学、发育与生殖毒理学方面信息的书目数据库。
TRI(Toxics Release Inventory--有毒化合物排放目录)一一包括对环境有毒化合物每年估计的排放量,有毒物质排放于空气冰、陆地和地下情况,废物处理方法和效率,资源减少与口收等信息。
HIV/AIDS Resources--包括AIDSIINE,AIDSDRUGS,AIDSTRIALS,MEDLINE,NLM艾滋病方面出版物,因特网上NLM以外的艾滋病信息资源。
Unified Medical Language System(UMLS)(一体化医学语言系统)——由NLM开发的旨在提高数据库检索查全率的一种情报检索语言。
2.3 Document Delivery
提供M划馆际互借服务、帮助个人获取原文服务方面的信息。图书馆服务这部分还提供研究资助,NLM各种出版物和培训等方面的信息。
3 Research programs
集中了NIM信息研究开发项目,包括:国立生物医学交流中心和国立生物技术信息中心的链接,分子生物学数据库等,医学信息学,远程医疗,著名生物医学科学家的档案资料(实验室记录、照片、信函等),NLM院外研究资助,多媒体技术,医学信息学培训,医学教育研究等。
4 New&Noteworthy
包括通告,新闻稿,展出消息,热门话题,学术会议日程等信息。
5 General Information
包括NLM服务介绍,读者需知,数据库介绍,NLM出版物,研究活动,常见问题解答,NIM的开放时间、交通、设施、参观接待, NLM职工信息查询,招聘,NLM机构设置,参考服务与读者服务,MEDLINE收录期刊的申请,NIM协作单位网页链接。
(VIII) MEDLINE——PubMed的检索方法
2001年12月17日
 近年来,随着INTERNET的普及,一些机构通过INTERNET提供MEDLINE数据库免费检索服务,如美国国立卫生院提供的PubMed检索系统( http://www.healthgate/medline/search.html)和MEDSCAPE检索系统( http://www.medscape.com/misc/formmedlineinflive.html/)、HELIX检索系统( http://www.helix.com)、MEDEC检索系统( http://medecinteractive.com/)等、AVICENNA检索系统( http://www.avicenna.com/)等。其中PubMed数据更新快,检索系统比较完善,深受广大医务工作者和图书情报人员的欢迎。但由于不少使用者不熟悉PubMed的使用方法,因而不用或少用,即便使用,检索结果也不太满意。本文拟简要介绍PubMed及其具体操作方法。> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)、由广告商提供的HEALTHGATE检索系统( http://www.healthgate/medline/search.html)和MEDSCAPE检索系统( http://www.medscape.com/misc/formmedlineinflive.html/)、HELIX检索系统( http://www.helix.com)、MEDEC检索系统( http://medecinteractive.com/)等、AVICENNA检索系统( http://www.avicenna.com/)等。其中PubMed数据更新快,检索系统比较完善,深受广大医务工作者和图书情报人员的欢迎。但由于不少使用者不熟悉PubMed的使用方法,因而不用或少用,即便使用,检索结果也不太满意。本文拟简要介绍PubMed及其具体操作方法。
  PubMed检索系统所提供的书目信息数据库主要来源于MEDLINE和PREMEDLINE。其中PREMEDLINE是指将要进入MEDLINE数据库的文献先做成一个数据库,数据为每天更新。PubMed提供了强大的技术支持。使用户可以非常容易地在普通检索界面进行检索(普通检索界面可通过布尔逻辑组配执行高级检索界面的功能)。
1 主题检索
  在检索式提问框中输入一个或更多的词,然后按回车键或用鼠标点击`search''''按钮,PubMed就会利用`自动词语匹配''''功能将重要的词或词组用`AND''''组合在一起进行检索。当然,也可使用MeSH/副主题词组配格式(MeSH为Medical Subject Headings的缩写,是美国国立医学图书馆编写的医学主题词表),如neoplasms/diet therapy[mh]**。“自动词语匹配”是检索系统将输入的检索词根据MeSH注释表、期刊名注释表、常用词组表和作者索引进行匹配。
1.1 MeSH注释表
  
MeSH注释表包括MeSH词、副主题词、MeSH词相关参照(也称款目词)、物质名称、物质名称同义词等。如果输入的检索词在注释表中发现有匹配的词,则该词将被作为MeSH词和自由词(即textword)同时进行检索。例如,如果我们输入Vitamin h,PubMed会这样检索:(“Biotin[MeSH]OR itaminh[tw])——vitamin h是MeSH词Biotin的款目词。

有机合成实验经验

感觉很有用,转发于此

有机合成实验经验

作者: 刁刁 发布日期: 2005-9-11 18:10:44 http://emuch.net
近几天有空,将以前对研发过程的思考整理了一下,与大家共享。
合成研发是一项系统性、逻辑性很强的实践活动,真正的合成高手,是造势的高手,他能够造成一种态势,使内行觉得他必定可以得到想要的结论,只是一个时间上的问题,这些状况不仅仅来源于他有多少理论知识,具有多少经验,是否已经是他研发的这个领域的专家,而更主要的是来源于他的研究过程、所采取的措施是否合理。正如孙子兵法所说的,古之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无智名,无勇功,故其战胜不忒。不忒者,其所措必胜,胜已败者也。
就和现在大多数人骑自行车一样,我们很多人都以它作为交通工具,但是我们学会自行车都是自发的行为,真正可以称作会骑自行车的有多少人呢,有几个人因此而受过正规训练呢?科研的训练实际上也一样,回顾我们的科研生涯,发现不论是在哪儿,科研的素质多数还是依靠自己的揣摩与环境的影响自发形成的,零星的训练是有的,但是系统的训练至今没有见过,所以很多人都认为可以找到一个好的导师或在一个好的氛围中工作是极其重要的。
有机化学网的调查显示,大多数科研人员认为做好研发的最主要的因素为:1、查阅资料的能力,2、实验过程中应变的能力,但在研发的学习过程中,对这两项重要素质具体系统研究和训练过的又有几位呢?学校所上的那几堂文献检索课在真正的科研中如果不能经过实战训练又能够起多少的作用呢。就和“知己知彼”的战争原则几乎所有人都知道,但是能够运用自如以至百战百胜的又能有几人呢。
有一个研究人员曾经问我,“你帮我看看我的实验是怎么回事,前几个月反应还好好的,一天就能完成,这几个月我没做这实验,结果现在做,反应三天仍旧有原料没反应完,工艺条件是完全一样的,重复了几次都是这样。”我说,你把实验条件跟我说一下,当他说到是室温反应时,我明白了,很可能是温度的问题。我说,“你把现在反应温度升到当时的室温看看现象。”结果,问题解决了。这个问题,对于有一定经验的合成人员来说,可能并不是很困难的。不过,不管合成人员的经验如何,如何通过逻辑性的方法,使问题能够必然快速地被找出,或者如果不是温度的原因,又可以采取哪些措施,使问题必定可以得以发现并解决,却是我所感兴趣的。关于这方面的探讨,我会在后面的篇幅中做一些更详细的介绍。但是,有一点是很重要的,就是“观念一变,世界全变”。因此,我们还需要重新回到枯燥的一些合成观念的探讨上。
在战争中,战略上可言必胜的应该可以说不少,在战术上可说必胜的就非常少了,而在战斗中可以百战百胜的,肯定没有。但从战斗或战术的失利转化为战略的胜利却是完却可能的,这就存在一个概率问题:就和买彩票一样,概率在那摆着,只要你持续不断地买,不论你能中多大的奖,最终的结果肯定是输的。做研发也是一样,在单个项目上谈每项目必胜是不现实的,可以研发出来,但是可能会比别人慢,但是,在一个长远的发展中在这个行业中的必胜却是完全可能的。在这就涉及到一个选题的问题,我想这个问题应该是困扰我们大多数科研人员的最主要的问题之一。也是我们的大学教育中所存在的最大的问题之一。
方向性的问题是最大的问题,作为研发人员,我觉得最主要的任务不是在操作,也不是设计路线,而是在选题。题目要是选得好,可以使自己立于不败之地,可以达到事半功倍的效果,不论是在企业还是在工厂,都是一样的,选择一个可以长期从事的题目并坚持做下去,通过这个题目向外逐渐衍生到整个行业,我想是最稳妥也最理想的方式。我曾经听到过不只一个老教授叹息自己的选择,说他自己年轻的时候最可惜的就是没有在一个领域深入地做下去,今天做做这个,明天做做那个,结果最后在哪个领域也不是很有权威。其实从我们的角度来看那些老教授混得已经是很不错了,但是他们仍旧觉得他们的地位和他们的实际水平是有比较大的差异的,而造成这种差异的最主要的原因就是选题问题。其实在这个方面也很容易用常理来理解,在一个项目上做了一阵后,就会对这个行业有一定的了解,随着做出一些成绩,会逐渐形成一定的影响力,而这时如果不是寻思如何去进一步扩大自己的影响力,然后以获取更多的机会;而去跟风进入其他领域,必然又是一个重新开始的过程,一个别人重新认识你的过程,当这种现象重复几次后,自然,时间也就不多了,毕竟在这个世界上,天才是少数。现在企业的多样化经营战略也容易犯同样的问题。
因此,我是主张将研发人员应把研发当成一个系统的过程来考虑,研发不仅仅是研发本身,而是需要考虑与研发相关的任何可以促进发展的因素。因此,研发人员不应该仅仅是在实验室内闭门造车,而是应该与在这个行业的人员(包括贸易、生产、研发人员等)建立起联系,如有可能进一步走出国门,然后从各种行业信息中寻求可以供选题的机会。我想,有时候,对你来说很可能仅仅是一小步,就会产生非常巨大的效果,因为,在这个行业中,你成为了最前沿的人,你所看到的机会要远超过没有这方面积累的研究人员,别人要出同样成果,还需要走很长一段路。



因此我建议现在还在学习期间的学生,如果有时间的话,不要只关注你的化合物的合成,去了解它的背景,它的作用,它的发展方向,谁对它感兴趣,与这个行业的人员建立起联系,扩大自己在这个领域的知名度,这样从这个领域中,你可以寻找到很多的机会。这样,你的研究才不至于仅仅是为了应付学位,而会成为你安身立命的手段。
选题问题一直是我所最看重的,是战略层面的问题,根据自己的实际情况选题无论对企业还是对研发机构都是最首要最慎重考虑的,因为方向对了,成绩只是时间问题,如果方向错了,不论多么努力,多么有能力,也会一事无成。[走对路,才能有出路。]当然,在选题之后,进行研发的过程中,一些必要的观念和方法也是必需要训练的。随后,我将就研发过程进行探讨:研发结论不是检测出来的,而是设计和实验出来的。因此想要得到好的实验结果,必须以预测为主,在整个实验过程中建立起分析体系,实行规律研究,以确保得到所需结论。在这我借用了GMP的概念,实际上很多东西都是相通的。
现在所提及的研发更多的是注重于工艺的研究和改进,如果要加上路线的设计的话,还需要加上文献查阅,将是很大的一个篇幅,因为在国内大多数的研发还处于工艺的改进上,因此以此作为重点来进行讨论。
在研发中一个很重要的指导性的观念是我们究竟应该研究规律还是应该研究收率,哪一种是高效率的研究方式?或许有些研发人员会回答,当然是研究规律了。可是,当我看到他们做实验的时候,我发现,实际上他们是在研究收率。一般研发人员的研发过程,在资料准备齐全并设计实验方案后,开始进行实验。很多的合成人员依照实验方案或文献把实验仪器支起来、物料按照规定加入并开始运行后,就进入了漫长的等待期,或者看书,或者聊天等,直到按照文献或设计反应完毕,然后开始进行检测,然后再进行下一次实验,变化一下条件,得到另一个结论,然后他可能会比较这些结论,得出一些规律。整个流程就是这样,在检测之前,他们并不知道实验的结果究竟会怎么样,现象与GMP一样,所以我说他们的结论是检测出来的。因此,在检测之后,如果结论与所想象的不太符合,他们就会比较迷惘,不知道是操作问题还是原料问题还是反应问题还是其他什么问题,反应过程中的问题又有很多,再做一次并得到结果的时间通常要几个小时,所以为了寻找原因,根据以前一些经验的臆测就开始了,依照这个程序的话,我想对于他们要寻找出原因将是一个很痛苦而漫长的过程,每一次反应与处理时间又是那么长。而很常见的一种情况就是某一次偶然反应情况很好,但是随后几个月却怎么也重复不出来,后来不知为什么又可以了,但是无因因素的存在通常对以后的中试和大生产埋下了隐患。这样这也是为什么很多人都认为做化学实验的时候理论很重要的原因吧。
研究收率的痛苦往往会在中试和大生产中得到充分的体验,因为他们的效率注定在比较短的时间内不能够将问题研究透彻,所获得的通常是小试工艺的最佳条件,但是中试放大因为设备等原因往往工艺条件会有所变动,而在放大的过程中如果稍出些麻烦,一下又很难找出原因,往往不敢继续下去,我看到很多中试都是因为这种原因而被迫放弃。其实他们离成功已经很近了,只是可惜,中试大生产毕竟不象小试,可以做一些效率低的研究,中试或试生产每一锅料下去通常几万几十万,如果没有必胜的把握,谁也不愿冒这险。我所做的第一个上大生产的项目是给一家完全没有化工经验的厂家上的,中试20天,试生产一个星期左右就完成了,现在想来过程有些粗糙,不过之所以没有什么大问题出现,和当时研究规律的观念指导是很有关系的吧(当然也不排除有一些其他因素在里面)。
最近有个合成人员问我,“我后处理得到一堆粘忽忽的东西,怎么办呢?”我说,“你如果不能发现原因,那么你的实验流程肯定有问题,你在反应过程中进行监控了吗?”“没有。”“后处理前检测了吗?”“没有。”“那么你不知道原因是在反应还是在后处理是吗?”“对。”“下次你打算怎么做?”“我想是实验问题,可能收率不高这样吧,我想调调实验条件。”“你有把握吗?”“没有,我看别人有一个类似反应用另外一个条件,效果不错,我想用那条件试一下。”“你这样只是撞大运,效率太低,做出好的结果是偶然的,而得不出好结果是必然的,你的流程有问题,你看这样行不行,下次做的时候,首先,你最好进行实验监控,这样,一旦实验结果不好,立即停了它,免得浪费时间,然后,在后处理前留个样,即使不留样,也要做一个检测,然后将反应物分成几份,分别用几种方法做后处理,再检测结果,这样的话,你一天的工作成效相当于别人一个星期的工作。而且每一步你都会看得很清楚,我想就不会出现找不到原因的事情吧。”
其实,我觉得实验并不需要那么多的理论指导,很多人的问题往往还是出现在实验本身,理论的缺乏实际上可以用设计实验来弥补。只要实验的流程正确,发现问题并得到好的结果并不是非常困难的事情。研发绝对不是一项单纯的体力劳动,而是一项高强度的脑力劳动,可惜现在很多研发人员还没有意识到这一点,因为多数的研发习惯是自发形成的。
更正一下,“实验并不需要那么多的理论指导”更正为我们在学校所学的那些泛泛而谈的教科书上的理论对实验的指导意义没有我们所想象的那么大,因为在一个实验中个性是主要的,那些教科书上所谈的知识过于粗略与普遍化,如果不能运用的话,试想有多少人可以记得那些枯燥的理论呢?其次,因为研发的流程要求我们在实验前需要查阅各类相关资料,其中自然也应该包括这些教科书的内容(这些应归于资料查阅的基本功问题),所以,在我们的头脑中记忆那么多的反应和理论可能不会有所想象的那么大的作用,因此我们常可以见到某些普通技术人员在某一方向上具有深厚的理论功底和实践能力,研发效率很高,成为某一个领域的专家,但是他们的学历却很低。当然,如果涉及到选题问题,那么具有广泛的基础无疑还是占优势的。
此外,我还将上面课题的后处理问题做进一步的说明。实际上在上面的处理中,还可以从另外一条路来进行,就是如果有产物的纯品的话,那么将产物依照后处理过程处理一遍,然后看看产物性状是否变成粘忽忽的,这样可以证明是否是溶剂选择问题造成的结果,如果不是,尝试在纯品中加点反应液,再试一次,这次主要可以考虑是否是产物含量问题。这样,通过层层实验,就接近事情的真相了。而这些操作是可以同时进行的,所以,我想问题可以很快找到答案。
设计实验来验证假设是一个很重要的方法,很多时候找不出原因,是因为很多研发人员,将假设仅仅停留在假设上,而没有想到设计一些实验去验证,没有验证的假设永远只是假设。对待理论的态度也是一样的,未经验证的理论可以指导实验,但是,在脑袋中一定要有一个概念,这是未经验证的,这样,一旦出现异常,立即就可以反应过来。
因此我想到对待理论的态度究竟是证伪还是证真,哪一种更有效率,更有效果呢?我认为科学研究的办法一般是证伪而不是证真,即假定所得出的结论是不正确的,然后依据这个观点来进行实验证实。证伪的好处在于怀疑,因为无论所得的何种结论,它们都有建立的基础,既然如此,基础的局限性导致得出的结论也一定具有局限性,如果假定判断是错误的的话,就会不断设计各种实验来验证这种错误存在的可能性,这样就可以不断以严谨的方式来拓宽这个结论的应用范围,而由于整个认知系统是开放的,一旦存在异常,就可以很快做出反应,所以对于由不完全归纳法所得出的结论具有很强的实用性;而如果采用证真的手段,当假定判断为真,设计几个实验验证后,就会出现认为结论理所当然为真的情况,并从心里接受然后默认它,而行事准则也会不自觉地依此而行,当有异常出现时就会出现不自觉地抵制现象,从而丧失机会。历史上科学发展的很多事例都表明了这样一个道理,以至于有人认为要想改变一个观念,除非换一代人(量子力学等)。因此,从合理性的角度而言,证伪比证真更有利于科学的发展。
理论的缺乏实际上可以用设计实验来弥补,这一条可以这么来理解,比如我们都知道温度升高,反应速度加快,但是有一个人不知道这条,他只知道温度是一个影响因素,只知道设计实验,那么他怎么办呢,他只需设计两个实验,分别在高温和低温下试一下,然后看看反应情况就可以了,而且他所获取的信息,如副反应的情况等,比书上的理论要大多了。这些方法在一些自己不熟悉的领域又时间紧迫的情况下尤其实用。这也是我所说的研发是高强度的脑力劳动的原因之一,因为只有通过设计实验,才可以真正体现和验证真实的规律。
我们不妨回顾一下研发的重新定义:研发结论不是检测出来的,而是设计和实验出来的。因此想要得到好的实验结果,必须以预测为主,在整个实验过程中建立起分析体系,实行规律研究,运用逻辑性的方法,以确保得到所需结论。去体会一下GMP的控制,会有收获的。
呵呵,我曾经总结了一下思维的三种状态,和你分享一下:
1、 以自己的自发的思维进行判断,其间阅历与知识影响很大。属于低层次的无招阶段。
2、 依据古人或现人规则进行判断。此类优于一然容易教条,学术界很多
3、 应时而变,依据天地规律形成思维判断,寻其根源。为高层次无招。[运用之妙,存乎一心。]
个人认为处于第二种状态的话,是可以用既定流程来套的,虽然不是最好,但已经比第一种状态要强很多了。不经过2而进入3不太可能,呵呵,当然这也属一家之言
我也曾怀疑过,不过后来看了看,除气功大师特异功能不是很清楚外,其他方面倒好解释,象爱因斯坦,我想,如果全世界的人都和他做同一个课题的话,呵呵,可能就不是他第一个发现相对论了。做通一个反应要强于泛泛做十个反应。我一直认为,研发过程中流程的考虑是重要的,因为无论做什么化合物的研发,这些都是需要的,就和体育中的基本功一样,只要将这些训练好了,做其他反应就可以如鱼得水。比如以单个反应为例,反应中涉及的内容相当多,主要方面我想就有:
1、物理化学,主要是化学热力学和化学动力学,
2、有机化学,主要研究骨架的构建和官能团的转化,
3、化学工程,主要研究三传一反(即传热、传质、传递,反应器)
4、分析化学,主要为其它三种学科作强有力的支持
如何寻找与我们所研究的这个反应相关的这些方面的内容,这就是一个关系到资料查阅的比较重要的过程,直接影响到反应的进度和深度,因此将这个过程分析清楚并不断训练这方面技能,我想要比单纯泛泛去读一些书籍,记忆一些机理要有用多了吧。
其次需要了解一些文字背后的含义,并理解每一个学科的应用范围,有机化学知识主要用于路径设计与合成参考,而其他三个方面在工艺优化方面是非常常用的。研发在考虑问题方面是经历由简到繁再由繁到简的过程的,就以加料方式来说吧:原料A加入原料B中所包含的需有所考虑的信息我初步想了一下,需要考虑的有:
1、 各个原料的纯度
2、 加料方式,包括正加、反加、并加、滴加、一次加入等方面
3、 加料温度
4、 检测项目和检测点的设立

关于上面化学网站的一些说明

上面的网站不一定是最全的,但应该会给你一点帮助.其中有一些网站可能做了微调,你可以慢慢找找新的链接.

化学有用的网站

查询物质结构性质等的网站:http://chemexper.com/ http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
化工资源网:http://www.jm126.com/fj/
上海枫林店http://www.bio-equip.com/scr/
化学论坛:http://zhangzc.jahee.com/bbsxp/ShowForum.asp?forumid=16 (www.bbsxp.com)
中国科学院上海有机所:http://202.127.145.69/chub/chub.htm http://202.127.145.69/index.
免费图谱网站:www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html
不同压力条件下的沸点转换工具 http://www.ch.cam.ac.uk/magnus/boil.html
化合物英文缩写查询网站 http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/abbscomp
有机合成(org syn)网络版: http://www.orgsyn.org/
1991-2004年J.Mater Chem全文查阅http://www.rsc.org/is/journals/current/jmc/jmcon.htm
可以免费查询化合物的物化性质。合成资料部分收费:
http://chemfinder.cambridgesoft.com
CAS和性质等查询:http://sis.nlm.nih.gov/Chem/ChemMain.
Sigma公司网站:sigma.com

免费有机杂环期刊、杂环数据库。http://www.heterocycles.jp/heterohtml/JournalMenu.html
2000年以后可以直接看到原文。(很好的英文网站)
全部专利连接http://www.sipo.gov.cn/sipo/xglj/gwzscqwz/default.htm
1997-2004年Angew.Chem.Int.Ed.Engl全文查阅http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc/26737/
中国和外国的化学化工网站集合:http://www.swpi.edu.cn/hxgcx/service/link_wenzi.htm
*** 首页:http://book.***.com/book/

化学信息资源:数据库资源

1.综合性数据库

STN系统, http://info.cas.org/stn.html, http://www.fiz-karlsruhe.de/
DIALOG系统, http://www.dialog.com
Entrez系统, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/
中国科学院科学数据库, http://www.sdb.ac.cn
http://159.226.2.20
(上海有机所站点)http://www.sioc.ac.cn/lccdb/sjk.htm
中国科技信息中心数据库检索服务, http://168.160.24.11/htbin/tripnet

2.化学信息数据库

剑桥结构数据库(CSD), http://www.ccdc.cam.ac.uk/
布鲁克海文(Brookhaven)蛋白质数据库, http://www.pdb.bnl.gov or http://www.rcsb.org/pdb/
Rutgers大学的核酸数据库, http://nbserver.rutgers.edu
有机化合物数据库(Organic Compounds Database), http://www.colby.edu/chemistry/cmp/cmp.html
化学危险品数据库(Hazardous Cehmicals Database), http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/
纳米技术数据库(Nanotechnology Database), http://itri.loyola.edu/nanobase/生物大分子晶体结构数据库(The Biological Macromolecule Crystallization Database , BMCD) ,
http://ibm4.carb.nist.gov:4400/bmcd/bmcd.html
澳大利亚蛇毒和毒素数据库(Australia Venom & Toxin Database), http://www.uq.edu.au/~ddbfry/
化学结构数据库(The WWW Chemical Structures Database),
http://www2.ccc.uni-erlangen.de/services/webmol.htm
化合物基本性质数据库(CS ChemFinder), http://chemfinder.camsoft.com/
SDBS有机化合物谱图库, http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/
上海有机化学研究所红外光谱数据库, http://202.127.145.67/ows-doc/irdoc/irlogin.htm

3.物理化学常数

美国国家标准和技术研究所物理实验室主页 http://physics.nist.gov/
物理化学参数搜索或查找 http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/links.html(其它数据站点的连接点)
http://www.chemie.fu-berlin.de/c ... l/constants_en.html
http://www-personal.umich.edu/~sanders/constants.h (C语言header file)
http://www-personal.umich.edu/~sanders/constants.h (FORTRAN语言参数文件)

4.化学元素周期表

http://www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/
http://www.icm.ac.cn/web-elements/web-elements-home.html
这个网站 物性查找 极方便http://chemacx.cambridgesoft.com/chemacx/index.asp
网上化学资源 http://www.library.ucsb.edu/istl/98-winter/interne1.html
一个查询药物理化性质的网站http://www.rxlist.com
化学文献网http://chemdocs.nease.net/
丁香园论坛:http://www.dxy.cn/bbs/
中国科学(B辑)(免费,全文) http://www.scienceinchina.com/scienceinchina_b_cn.htm
中国化学快报(英文版)(免费,全文) http://www.imm.ac.cn/ccl.asp
美国专利商标局网站 http://www.uspto.gov/
国际网上化学学报(免费,全文,中国编辑) http://web.chemistrymag.org/default.htm
中华人民共和国知识产权局:http://www.sipo.gov.cn/sipo/default.htm
Basic Proton and C-13 NMR:http://chipo.chem.uic.edu/web1/ocol/spec/NMR.htm
美国化学文摘查阅法http://www.bio-soft.net/book.html
中国实验室http://www.chinalab.com.cn/
安徽药品信息网: http://www.anhuipharm.com.cn/
chem-lett 的网站:http://www.chemistry.or.jp/gakujutu/chem-lett/index.html(可以看近几年的全文)
j.a.c.s全文(1993年后):http://pubs.acs.org/subscribe/journals/jacsat/supmat/提供一个合成方法的数据库:http://euch6f.chem.emory.edu/
1965-2004Chem. Commun全文文献查阅
http://www.rsc.org/is/journals/current/chemcomm/cccon.htm
http://www.rsc.org/is/journals/j1.化学领域多来米站:http://csite.myrice.com/weblink.html
一个提供各种英文网站:http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltextj.htm
有机反应机理大全 http://www.infochembio.ethz.ch/l ... eaktionen_lehr.html
一个学术论坛ChIN论坛:http://chemport.ipe.ac.cn/ChINBB/index.php
论坛地址: http://bbs.zohu.net

一、 Internet资源指南Internet上可提供的化学化工资料不计其数,要进行检索,首先要了解其上有哪些主题及服务形式以及它们的网址,这些内容可由网上的资源指南或虚拟图书馆(World\|Wide Web Virtual Library)中获得,读者可从下列地址中获得有关指南:
(1) 美国 http://www.rpi.edu/dept/chem/cheminfo/chemres.html
(2) 英国 http://www.ch.qub.ac.uk/webchemistry/webchem.html(3) 澳大利亚 http://www.latrobe.edu.au/chejs/Chem.html
虚拟图书馆是一种将Internet上某一学科的各种资料进行汇总及分类的服务器,利用这些虚拟图书馆,用户只需用鼠标在自己感兴趣的内容上轻轻一点,服务器就会自动去与有关资料所在的网点进行连接,调出有关资料。

二、化学及化工虚拟图书馆的网址如下
1. 化学虚拟图书馆http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html
http://www.che.ufl.edu/WWW/|CHE/outline.html
2 联机检索
联机检索一般是收费的,用户须先交纳一定费用,建立一个帐户后才能上机检索。
2.1 CA( http://info.cas.org)
美国《化学文摘》(CA)是举世公认的收录内容广泛、索引齐备、自1907年创刊以来从未间断的化学情报检索工具,它已收录了1300万条文摘,包括1650万种化学物质。除传统的印刷出版物外,CA还有光盘版,并可进行联机检索,其收费与检索的信息量大小有关,检索时若不要求及时显示,而请求在远程打印机上打印后再将打印件通过邮局寄过来,可减少一些费用。
2.2 SCI(Science Citation Index, http://www.isinet.com )
美国科学情报研究所出版的《科学引文索引》(SCI),对世界上3300多种各学科著名科学及技术期刊上的论文进行收录,是检索某作者的论文被其它论文引用情况的一种重要索引。某论文被别人引用次数的多少及能否被SCI收录,被公认为评价该论文学术水平高低的一个指标。查阅SCI,除查阅传统的印刷品外,还可查阅磁带、光盘以及联机检索,其中以联机检索最为快捷方便,可检索到一周前的收录情况?
3 图书
国外的许多出版社都通过Internet提供其出版物的目录等信息,TitleNet(gopher://infx.infor.com)是一个供各出版社展示并描述其书籍、杂志等出版物的地址,用户可从此网址了解到各种新图书的内容简介、价格等信息。
一些国外著名的出版社的URL地址如下:
Oxford University Press http://www.oup.co.uk
American Chemical Society Publications http://pubs.acs.org
Chapman & Hall Online Publishing http://www.chaphall.com/chaphall.html
Elsevier Science WWW Server http://www.elsevier.nl
Beilstein Information Systems http://www.beilstein.com
4 期刊论文
BetaCyte( http://www.betacyte.com ) 是一个专门为客户提供有关化学信息的服务机构。BetaCyte的期刊分页 ( http://www.betacyte.com/journals.html ),是目前最全面、更新最快的化学期刊站点,通过它可以查询到350多种已上网的化学期刊的网址及一些期刊的简介,如收费情况、期刊涉及的研究领域及访问权限等。BetaCyte的 "期刊快讯电子邮件组"(Journal Alert Mailing List),是一个用E_mail及时将网络上期刊的变更情况通知客户的服务器。
用户只要进到BetaCyte的期刊分页,在NAME及MAIL框中分别填上自己的姓名及E_mail地址,然后按SEND键,即可获得此项服务。发表于各种期刊杂志上的论文是化学资料的一个重要来源,目前许多期刊正在Internet上试发行电子版,例如:
美国的《化学物理杂志》(Journal of Chemical Physics, http://jcp.uchicago.edu )将已被其接受但尚未发表的论文全文以电子快报的形式在Internet出版,用户可用电子邮件向其索要免费的现刊目录,其E_mail地址为:Express@jcp.uchicago.edu 。
美国的《生物化学杂志》(Journal of Chemical Physics, http://jcp.uchicago.edu )将已被其接受但尚未发表的论文全文以电子快报的形式在Internet出版,用户可用电子邮件向其索要免费的现刊目录,其E_mail地址为:Express@jcp.uchicago.edu 。
《分析化学评述》(Critical Reviews in Analytical Chemistry) http://www.crcpress.com/jour/crac/crac.htm。
俄罗斯的《化学杂 志》(Zhurnal Ross.Khim.Ob\|vaimD.I.Mendeleeva, http://www.chem.msu.su/eng/journals/jvho/index.html)。
中国的《化学通报》 http://www.chinaroad.cn.net
5 专利
网上专利服务器( http://www.micropat.com ),提供查阅1974年以后的美国专利服务。用户注册后,即可获得免费查阅美国专利及最新专利信息的投寄服务。美国专利及商标局( http://www.uspto.gov ),可查阅有关专利

6 研究报告
美国航空航天局科学技术情报所( http://www.sti.nasa.gov ),对外公开的资料中有一些是关于化学、材料、生命科学等方面的研究报告,这些报告可用匿名 ftp://ftp.sti.nasa.gov.或 Gopher://gopher.sti.nasa.gov获取。
7 技术标准
美国文献中心(Document Center, http://www.doccenter.com/doccenter ),是一个查询并从Internet上投寄有关政府及工业标准的服务器,从此可查到美国国防部及美国实验材料
协会(ASTM)的标准。美国国家标准及技术研究所Gopher(U.S.National Institute for Standards and Technology Gopher, gopher://server.nist.gov ),也可查阅一些美国国家标准。
8 数据库(Databases)
Internet上有许多化学数据库,如有害化学品数据库(Hazardous Chemical Database, http://odin.chemistry.uakron.edu/erd ),可查阅1300多种化学物质的毒性、保存及销毁方法,它可根据名称分子式及CA登记号等进行检索。
Daresbury实验室的数据库( http://www.dl.ac.uk/TCSC/databases.html ),包括了晶体学、有机合成、光谱及物理化学等方面的数据库。
圣地亚哥州立大 学的化学数据库( http://www.vuw.ac.nz/non/local/chemistry ),提供关于化合物鉴定、性质、结构测定、毒性、合成方法、登记号及一些化学术语及缩写的解释等资料。
9.电子邮件服务及通信讨论组(E\|Mail Servers and listservs)
这是Internet上一个很有特色的服务功能,通过参加某一化学分支的通信讨论组,用户可及时与世界上有共同学术兴趣的人进行广泛的信息交流,向同行请教或讨论问题,寻求帮助,或发布各种信息。有关化学化工通信讨论组的介绍可从 http://bionmrl.rug.ac.be/chemistry/overview.html 获得。要参加某一化学专业通信讨论组,可向有关地址发信即可,一些化学专业 通信讨论组的E_|mail地址如下:
分析化学(Analysis) maiser@fs4.in.umist.ac.uk.
有机化学(ORGCHEM) orgreq@extreme.chem.rpi.edu
10 化学仪器及化学试剂供应商
化学网(CHEMNET, http://www.ari.net/chemnet/chemnet.html )是一个可通过网络购买化学试剂及仪器的网址。一些国际上知名的化学试剂及仪器经销商的网址如下:
Sigma Chemical Company http://www.sigma.sial.com
Merck & Co.Inc http://www.merck.com
11 其它
近年来,在Internet网络上召开各种学术会议已成为一种经济、简便的交流学术思想的方式,有关这些网上会议的论文集可由网上获取,有关将在网上召开的化学化工学术会议的信息可从( http://pubs.acs.org/scheds/events )获得。《化学周刊》 (Chemical Week, http://www.chemweek.com/index.html) ,是一个报道全球化学工业信 息的周刊。
Chemical Web Marketing & Technology( http://www.chemconnect.com/cwmt.shtml ,是由ChemConnect和BetaCyte两家公司以E_mail的形式联合出版的电子刊物。它们提供有关化学领域的上网刊物及相关网络地址的搜索、网络的安全性和网络联机贸易的咨询等服务。

三、介绍Internet 上的一些化学网站

1. 与化学有关的搜索引擎:
Lycos: http://www.lycos.com Alta Vista: http://www.hotbot.com InfoSeek: http://ultra.infoseek.com
Yahoo: http://www.yahoo.com/Science/Chemistry

2. 其他重要网址:
美国化学文摘(Chemical Abstracts)http://www.coa.uky.edu/ADReview/Asahi Garasu Zaidan Josei Kenkyu Hokou
http://www.af-info.or.jp/JPN/subsidy/report.html
Biochemistry Online http://biochem.arach-net.com/essays/
Chemical Educator http://journals.spinger-ny.com.chedr/
Chemistry Online http://China.chemistrymag.org
http://www.chemistymag.org
Complexity International http://www.csu.edu.au/ci/
Earth Interactions http://EarthInteration.org/
EJB Electronic Journal of Biotechnology http://www.ejb.org/
Electronic Journal of Geotechnical Engineering http://geotech.civen.okstate.edu/ejge/
Experimental Biology Online http://link.spinger.de/link/sevice/journals/00898/index.htm
Frontiers in Bioscience http://www.bioscience.org/
HYLE http://www.uni-karlsruhe.de/~philosophie/hyle.html
Internet Journal of Chemistry http://www.ijc.com
Internet Journal of Science-biological chemistry http://www.netsci-journal.com
Journal of Contemporary Neurology http://mitpress.mit.edu/e-journals/CONE/
Journal of Corrosion Science and Engineering http://www.cp.umist.ac.uk/JCSE/
Journal of Molecular Modeling http://link.springer.de/link/service/journals/00894/index.htm
Journal of Quantitative Trait Loci http://probe.nalusda.gov:8000/otherdocs/jqtl/index.html
Molecular Vision http://www.molvis.org/molvis/
Molecules (MDPI) http://www.mdpi.org/molecules/
Molecules (Springer) http://link.spinger.de/link/service/journals/00783/
Molecules Online http://link.spinger.de/link/service/journals/00783
MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research http://nsr.mij.mrs.org/
Nerwork Science (NetSci) http://www.netsci.org/
Nonlinear Science Today http://www.springer-ny.com/nst/home.html
Optics Express http://epubs.osa.org/opticsexpress
Technical Tips Online http://tto.trends.com/
Weeds World http://nasc.nott.ac.uk:8300/home.html
World Wide Web Journal of Biology http://epress.com/w3jbio/
美国专利数据库(免费) http://patents.cnidr.org 
IBM 知识产权信息网(IPN) http://www.patents.ibm.com/
加拿大专利数据库 http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
PCT国际专利 http://pctgazette.wipo.int/
世界知识产权组织的IPDL http://pctgazette.wipo.int/
日本专利数据库 http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/homepg_e.ipdl
欧洲及欧洲各国专利 http://www.european-patent-/
office.org/espacenet/info/access.htm
***专利数据库 http://www.apipa.org.tw/

3.国外化学期刊、学报ChemWeb ( http://chemweb.com/ )--著名的Internet化学信息导航系统,提供免费注册,可以从该站点得到每天的化学新闻。
Chemistry and Industry ( http://ci.mond.org/ )--国际性科学和商业杂志,覆盖药品,生物工艺学,食物科学,环境科学。
EJTC( http://ejtc.wiley.co.uk/ )关于 Theoretical 化学电子杂志,电子出版覆盖物 theoretical 化学和分子模型 。
Chemical Week ( http://www.chemweek.com/ )--化学工业杂志和新闻、出版物、邮件列表和新闻组。
Chemical Engineering Magazine ( http://www.che.com/ )--工程论文、新闻、产品目录、研讨会日程。
Chemical Educator ( http://journals.springer-ny.com/chedr/)--预测和回顾性杂志(包括联机论坛),有重要的论文和视频文档。每年定价$24.95。
Chemical Abstracts Service ( http://www.cas.org/ )--详细资料的产品和服务,包括化学文摘的出版物和 STN 国际联机服务。
Chemical & Engineering News ( http://pubs.acs.org/cen/index.html )--从这个覆盖化学和化学工业各个方面杂志精选的论文集。
ACS Publications ( http://pubs.acs.org/ )-- 美国化学会的新闻和服务,包括化学会出版物(包括 LabGuide 和 Chemcyclopedia )
HJIC ( http://www.vein.hu/HJIC)--发现如何提交和预订匈牙利的工业化学杂志,针对普通研究的介绍。
Theochem ( http://www.elsevier.nl/section/chemical/theochem/menu.htm )--关于化学分子结构的杂志,服务于这个领域的理论和模拟。
Mallet Chemistry Library( http://www.lib.utexas.edu/Libs/Chem/first/mallet.html)--教育的信息、文档传送服务,还有指向德克萨斯大学Austin分校的其他的资源站点。
J. Computer-Aided Molecular Design( http://wucmd.wustl.edu/jcamd/jcamd.html)--可以检索的纯文本文件,包括图形和表格。必须先注册。
Journal of Molecular Modeling ( http://www.organik.uni-erlangen.de/info/JMOLMOD/jmolinfo.
Html)--关于分子模拟的联机论文,包括经典力学的和量子力学, de novo ligand 设计和神经络。
Internet Journal of Chemistry( http://www.ijc.com/)--为快速传播研究动态的交互式出版物,仅允许使用于非商业用途。
Journal of Biological Chemistry ( http://www-jbc.stanford.edu/jbc/

4.无机化学
Material Database, San Diego State University (gopher://gopher.sdsu.edu/)--包含陶土、搪瓷、长石等物质的数据库,包括分子量、百分含量等信息。按以下路径搜索:
Information>Art Department>The Ceramics Gopher>Material Database
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Sintered Materials( http://www.ikts.fhg.de/ikts.engl.html )--Fraunhofer研究所致力于研究材料科学,涉及制陶,混凝土,及无机非金属材料的高性能。
Ph Tutorial Launch Pad ( http://www.science.ubc.ca/~chem/tutorials/pH/launch.html)-- 本站包含关于酸碱的基本概念的教程,可供大学一年级,尚无酸碱理论知识的同学学习生物化学。
LiMB; Listing of Molecular Biology Databases. 3.0 ed(mailto:bioserve@t10.Lanl.GOV)--列举了百多个分子生物学方面的数据库,可与Christian Burks联系获得硬拷贝或发送。
Protein Science( http://www.prosci.uci.edu/)--这是蛋白质学会出版物--蛋白质科学的电子版。
Oxford Centre for Molecular Sciences ( http://nmra.ocms.ox.ac.uk/)剑桥分子科学中心主要从事蛋白质分子的结构功能和反应性的研究。
Biochemistry, Medical Education, Dreiling (http://skipper2.med.unr.edu/ )--本站带您到Nevada大学,药学院,生化系, Ross大学药学院,药学教学站点。
University of Genoa Biophysical Institute Labs Gopher (gopher://gopher.unige.it/)包括蛋白质银行数据库和一些免费软件。
BOING, Bio Oriented INternet Gophers (gopher://gopher.gdb.org/)--生物化学方面的Gopher服务器。按如下路径查询:Search Databases at Hopkins (Vec rs, etc....) > Search BOING (Bio Oriented Internet Gophers)
NAPRONET (mailto:LISTPROC@BILKENT.EDU.TR)重点讨论天然品的生物活性的邮件群。订阅:SUBSCRIBE NAPRONET Firstname Lastnam
ENZYME, The ENZYME Data Bank (ftp://expasy.hcuge.ch/databases/enzyme )--包括酶数据库的部分内容的副本。
IUBIO Archive for Molecular Biology( ftp://fly.bio.indiana.edu/molbio/chemistry/)-- Indiana大学的Don Gilbert收集的分子生物学文档。
BiomagResBank (gopher://gopher.bmrb.wisc.edu )--括蛋白质和多肽的NMR化学位移值、参考数据、氨基酸序列、研究蛋白质的适当环境等。
Biotechnology Information Center( http://www.nal.usda.gov/bic/ )--生物技术信息中心提供到达各类农业生物信息服务和出版物的导航。
SPINDEX, Scientific Products Information Network(gopher://spindex.com:80/h/GET/ )--SPINDEX收集了大量的关于分子生物学、细胞生物学和免疫学等的网络资源。
BioMedNet, the World Wide Club for Biomedical Scientists(mailto:biomednet@cursci.co.uk)--从事生物药学的工作者的Internet俱乐部,需交费加入。成员必须有完全的Internet访能力。
The Journal of Biochemistry online ( http://www.jbc.org/)--生物化学杂志由美国生物化学与分子生物学会出版,这是该杂志主页。
Rasmol v2.5 Molecular Visualisation Program( http://xerxes.crbm.cnrs-mop.fr/Rasmol/
rasmol.html )--RasMol是一个分子图形程序,可以进行蛋白质,核酸,小分子的可视化,可以用于显示教学,并可以提交符合出版要求的图象。
Molecular Biology Program, U. Of Missouri-Columbia ( http://www.missouri.edu/~mbp )--missouri大学分子生物工程旨在促进分子生物学技术跨学科的使用。
Biochemistry Journals: Tables of Contents(gopher://gopher.genethon.fr/)--生物化学期刊的Gopher服务。按如下路径搜索:Biblio > Journaux
List of Molecular Science Applications for Digital Platforms ( ftp://gatekeeper.dec.com/)--收集了Digital平台下分子生物学程序的说明。匿名ftp登录后转到如下目录pub/DEC/DE
EWS,下载news0409.txt文件。
BioQUEST ( ftp://cs.beloit.edu/public/bioquest)--BioQUEST是一系列生物学教学模拟和相关材料,包括基因学、分子生物学等,是若干所院、研究所的合作结果。可发信到 asdg@umdd.umd.edu 询问具体信息,该项目的入门资料可通过匿名ftp获取。
BIOTECH, Biotechnology Discussion List(mailto:LISTSERV@UMDD.BITNET)--生物技术讨论组。发如下正文:SUB BIOTECH Firstname Lastname
Structural Classification of Proteins ( http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/ )--蛋白质的结构分类数据库,旨在提供一个完整详尽的各种蛋白质之间结构与进化关系的述,对各种已知的蛋白质进行了深入的研究。
Net Biochem Welcome Page ( http://www.hahnemann.edu/Heme-Iron/NetWelco.htm)-- NetBiochem旨在成为优秀的致力于计算机网络的医学生化中心,提供多媒体的超文本环境。 可以到达其他有用的生化站点。
Ftp Service fo Genome DataBase ( ftp://ftp.gdb.org/)--人类基因数据库的ftp服务,可匿名登录,GDB(Genome DataBase)相关内容在gdb目录下,各目录有readme文件记录该目录下的文件内容。
Bionet Teaching and Learning Technology Programme Home Page ( http://www.leeds.ac.uk/bionet.html )--BioNet TLTP 旨在使计算机辅助生物及医学预科教学成为主流, 并包含一些教学软件等。
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Science and Biotechnology( http://biotech.chem.indiana.edu/pages/dictionary.html)--可搜索的字典,内含大量遗传学和生物化学的术语,包括许多的插图。
Prolysis ( http://delphi.phys.univ-tours.fr/Prolysis/)--为那些感兴趣于蛋白酶和它们的自然或合成烈种剂准备的资源,还有新闻和图象图库。
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Principles of Biotechnology ( http://inform.umd.edu:86/EdRes/Topic/AgrEnv/Biotech/.bio1.html)--关于生物工艺学的直接的向导,包括它的原则、使用、产品、词汇和术语。
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Chemist's Art Gallery ( http://www.csc.fi/lul/chem/graphics.html)--关于蛋白质、染色体和微生物的视图和动画,与相应的理论解释。

5.分析化学
ELETQM-L, Electrochemistry Newsgroup (mailto:LISTSERV@BRUFU.BITNET)--包括电化学许多方面的讨论组,有合成、能量储存、化学反应历程等。
STR-NMR, Structural NMR (mailto:biosci-server@net.bio.net )--有关结构NMR内容的邮件群。订阅:subscribe firstname lastname str-nmr
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netCDF Group (mailto:netcdfgroup-request@unidata.ucar.edu )--主要讨论光谱数据可视化标准的邮件群。订阅:subscribe netcdfgroup firstname lastname
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SHARE-L, Spectroscopic Happenings on Actinides and Rare Earths List (mailto:listserv@frmop11.cnusc.fr )--订阅:subscribe share-l firstname lastname
Analytical Chemistry Center, University of Texas, Houston Health Sciences Center(gopher://oac.hsc.uth.tmc.edu )--分析化学中心Gopher服务。按如下路径搜索:U.T. Houston Health Sciences Center
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U.S. Defense Technical Information Center Information Analysis Center (IAC) Directory (gopher://asc.dtic.dla.mil/)--美国国家环境健康科学研究所的Gopher服务,包括国家毒性学程序和该研究所从1990年来的书目。
Society for Applied Spectroscopy Home Page( http://esther.la.asu.edu/sas/)--本主页提供关于应用光谱学会极其刊物和相关的信息(包括会议,新闻等)。
Info-LabVIEW discussion list (mailto:info-labview@pica.army.mil)--关于美国国家仪器公司LabVIEW数据的获取和分析产品的应用的邮件群,可申请订阅。
Chemical Concept ( http://www.vchgroup.de/cc/)--这是一个独立的光谱学软件制造商。
Prolab Resources Home Page( http://www.prolab.inter.net/)--本公司提供分析实验室的查询服务和软件。
The Analytical Chemistry Sprin;GBoard (http://www.anachem.umu.se/jumpstation.htm)-- 本站提供分析化学信息资源和技术。
6.信息化学
北京大学化学信息中心(http://search.chem.pku.edu.cn/)--这是一个全新的化学在线信息服务系统(由北京大学化学学院开发)BioChemNet (http://schmidel.com/bionet.htm)--关于生物和化学的Internet站点和杂志的目录。
Chemist's Web (http://www.lookup.com/homepages/87500/html/chem.html )--大量的关于化学的Internet连接。
Chemistry on the Internet (http://acad.tnstate.edu/~chemnet/)--Internet化学资源列举。
Information Retrieval in Chemistry WWW Server ( http://macedonia.nrcps.ariadne-t.gr/)--Internet化学资源列举。
Paul's Chemistry Lab (http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ )--关于化学的信息收集,包括考试、交互式教程、一个交互式元素周期表。
WWW Links for Chemists ( http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html)--英国Internet化学资源收集。
虚拟化学化工信息中心( http://159.226.63.200/)--虚拟化学化工信息中心(VCIC)虚拟化学化工信息中心(VCIC)由中国科学院计算机化学开发实验室(LCC)设立,旨在建立中文化的化学化工信息资源指南,便于化学化工工作者迅速 获取信息资源。
Internet重要化学化工资源导航( http://chin.icm.ac.cn/)--ChIN: Internet重要化学化工资源导航ChIN网页是国内外Internet化学化工资源精选导。
南开化学信息在线服务系统 化学信息在线服务系统( http://cheminf.nankai.edu.cn/ )--对Internet上的化学资源分别按照学科和资源类型进行了分类整理。

星期三, 六月 21, 2006

关于证明

如果你必须证明一个定理,不要仓促行动.首先应完全了解定理讲的什么,设法搞清楚它是什么意思.然后检验定理;它是否有错误.检验它的结果,为了使你认清它的正确性,用尽可能多的特例加以验证.当你觉得那个定理是真实的,那你再去证明它.

星期日, 六月 18, 2006

几位数学家的名句摘录:

„让我们看看,我们能否随便设想一个更容易求解的包括原来问题的一般问题.这样,当我们求一曲线给定点处的切线时,我们设想可先求过定点与给定点相交的直线,此直线在距给定点已知距离处的另一点与曲线相交.这个问题用代数可以用容易解决.解决了此问题之后,我们会发现,切线是一种特例.亦即,当此给定距离为无限小,化为一点,即趋于零时的特例.“(莱布尼兹)

„经常发生这种情况,如果事先你曾经直接解决过一般性问题,那么一般性问题会比特殊问题还容易“(狄利克雷(Dirichlet),戴得金(Dedekind))

„把范围宽广的一个大类属缩减到几个品种,再缩减到少数几种[这样也许是有用的].而最有用的是把一个大的类属简化到最少的几个品种“(莱布尼兹)

„在哲学中正确的作法通常是考虑相似的东西,虽然这些东西彼此相距甚远.“(阿里斯多德)

„就比较可以把未知关系化为已知关系来说,比较是有很大价值的.正确的了解,归根到底就是抓住关系.但若我们能在很不同的情况下和对于完全不相关的对象中认出同样的关系,那么我们对这个关系就了解得更清楚更彻底“(叔本华(A.Schopenhauer))

无论如何你应该记住,推广有两种类型,一种是价值不大的,另一种是有价值的.推广之后冲淡了是不好的,推广之后提炼了是好的.用水把洒冲淡是容易的,但这没价值了,从好的东西中再提炼就更提炼更纯净的精制品是不容易的,但却有价值.推广就是把以前分散在范围很广泛的几种概念压缩成一个概念.群论把出现在代数,数论,分析,几何,晶体学及其他部门中的概念提炼成公共的概念,就是很好的推广.有些时兴的提炼,把小道理戴上大帽子,这种例子很多,但容易得罪人,不列举了.

一般化,特殊化,类比

我珍视类比胜于任何别的东西,它是我最可信赖的老师,它能揭示自然界的秘密,在几何中它应该是最不容忽视的.
----------开普勒(Kepler)

一般化

一般化是从对象的一个给定集合进而考虑到包含这个给定集合的更大集合.例如,我们从三角形进而考虑到任意多边形.我们从锐角的三角函数进而考虑到任意角的三角函数.
我们往往从仅仅一个对象推广到包含它的全体.

特殊化

特殊化是从对象的一个给定集合,转而考虑那包含在这集合内较小的集合.例如,我们从多边形转而考虑正N边形,我们还可以再从正N边形转而特别考虑等边三角形.
这两个转移步骤是按两个显著不同的方式来进行的.在第一步里,从多边形到正多边形,我们引入了一个限制,即多边形的所有边及所有角都是相等的.在第二步里,我们用了一个特定的对象代替了一个可变的对象,即我们把变数N换成了一个定数3.
我们往往从专门研究对象的全体变为研究包含这个全体中的仅仅一个对象.例如,我们希望核对关于素数的某个普遍命题时,我们可以挑选出某个素数,比如说17.我们可以检查这个普遍例题对于这个素数17是否成立.

类比

在一般化和特殊化的概念中没有含糊的或有问题的东西,然而当我们开始讨论类比时,我们却不能讲得那么确切无疑.
类比是某种类型的相似性.我们可以说它是一种更确定的和更概念性的相似.但是我们可以把话说得更确切一些.类比和其他类型的相似之间的本质差别,在我看来在于思考者的意图.相似对象彼此在某些方面带来一致性.假如你想把它们的相似之处化为明确的概念,那么你就把相似的对象看成是可以类比的.假如你成功地把它变成清楚的概念,那么你就阐明了类比关系.
当诗人把少女比作花朵时,他们感到某些相似性(我希望如此),但通常他们并未想到作类比.事实上,他们很少会超越感情而把这种比拟化为某些可度量的东西或从概念上可定义的东西.
看到自然历史博物馆里各种哺乳动物的骨骼时,你可能觉得它们都很可怕.如果你所能发现的它们之间的类似之处仅仅限于此,那你就看不出多少类比性.然而你可以发觉一个极好的有启发的类比,假如你来考察人的手,猫的脚爪,马的前蹄,鲸鱼的鳍和蝙蝠的翅膀,这些器官虽然用途如此不同,但却是由具有相似关系的相似部分组成的.
最后这个例子最典型的阐明了类比关系;两个系统可作类比,如果它们各自的部分之间,在其可以清楚定义的一些关系上一致的话.
例如,平面上的一个三角形可与空间的一个四面体作类比.在平面上,两条直线不能围成一个有限的图形,然而三条却可以围成一个三角形.在空间,三张平面不能围成一个有限的图形,然而四张却可以围成一个四面体.就两者以数日最少的简单分界为元素所围成这一点来说,三角形与平面的关系同四面体与空间的关系是一样的.所以可以作类比.
„类比“源自希腊文“analogia“,原意之一为“比例“.事实上,6与9这一组数和10与15这一组数,就它们的对应项的比是一致的. 6:9=10:15
就这一点来说,是可作“类比“的.比例性或直观地从几何相似图形对应部分看出相同比的性质,这是很有启发性的一种类比.
类比,特别未完全说清楚的类比可能是含糊的.例如,比较平面几何与立体几何,我们首先发现平面上的三角形与空间的四面体可作类比,其次三角形与棱锥可作类比.然而这一对类比都是合理的.它们各有其价值.在平面几何与立体几何之间有苦干类比关系,而不只一个特殊的类比.
一定要牢记,不要忽视含糊的类比,然而,如果你希望这些类比受人重视的话,你就应该尽是把它们说清楚.

类比和归纳

我们希望学到一些搞发明和作归纳的推理过程.我们从历史可以学到什么呢?

(1) 欧拉成功的决定性因素是大胆.从严格逻辑角度来回顾,他的作法是荒谬的.他把某种情况来说尚未发明的法则应用到这种情况上了,即把关于一个代数方程的法则应用到一个非代数方程的情况中去了.在严格的逻辑意义下欧拉的步骤是不允许采取的,但是他用了一门新兴科学中最好的成就来做类比,而类比告诉他可以这样做.这门新科学,在几年以后,他自己把它称为“无穷分析“.在欧拉以前,别的数学家曾通过从有限差分过渡到无限小的差分,从一个有限项的和过渡到一个无限项的和,从一个有限乘积过渡到无限乘积.因此欧拉应用了从有限过渡到无限这个法则,从有限方程(代数方程)过渡到无限次方程.
这种从有限到无限的类比,是埋伏着许多危险陷阱的.欧拉怎么能避开它们呢?一些人会回答说因为他是一个天才,这当然全然不是理由.欧拉信赖他的发现是充分理由的.我们只要稍具普通常识,就能够理解他的理由,而无需提出什么天才的,具有不可思议的洞察力这种说法.

(2) 前面概括的欧拉信赖其发现的理由并非论证逻辑.欧拉并没有从头考察他那猜想的理由,并未研究由有限过渡到无限的这种大胆猜想的根据.他只考察了最后的一些结论.他把对于任何一个结论的证实都看作是有利于他的猜想的证据.他接受近似和准确性的验证,但他似乎更重视准确性的验证.他还考察了由密切相关的类似猜想得出的一些结论,并把每一个这种结论的证实都看做是有利于他自己的猜想的一个证据.
事实上,欧拉的理由是归纳性的.考察一个猜想的结论根据这个考察结果来判断猜想是否可靠,这是一种典型的归纳方法.在科学研究上也同日常生活一样我们对于一个猜想的信赖程度,会而且应该根据从其得出的可观察到的结果符合于事实程度的多少来判断.
简而言之,欧拉似乎就是按照有普通常识的人,包括科学家或非科学家在内,通常都会思考的那样来思考问题的.他似乎承认某些原则:如果一个猜想有任何新的结论得到证实,它就变得更为可靠,而且:假如且一个与之类似的猜想变得更可靠,则这个猜想也就变得更可靠.

选摘自<数学与猜想>

厚积薄发,有的放矢

厚积薄发,有的放矢――李开复博士给中国计算机系学生的建议

很多在校的大学同学问我们:“我今年还没有到毕业班,但我很想知道,如果将来我想申请Google中国工程研究院,现在应该如何让自己做好准备?”下面是Google中国总裁李开复博士和其他一些Google资深的华人工程师给广大同学的建议。

(1)练内功。不要只花功夫学习各种流行的编程语言和工具,以及一些公司招聘广告上要求的科目。要把数据结构、算法、数据库、操作系统原理、计算机体系结构、计算机网络,离散数学等基础课程学好。不妨试试Donald Knuth的Art of Computer Programming里的题目,如果你能够解决其中的大部分题目,就说明你在算法方面的功力不错了。

(2)多实战。通过编程的实战积累经验、内化知识。建议大家争取在大学四年中积累编写十万行代码的经验。

(3)求实干。不要轻视任何的实际工作,比如一些看似简单的编码或测试。要不懈追求对细节一丝不苟的实干作风与职业精神。

(4)不放弃数学。数学是思维的体操,数学无处不在。尤其当你对一些“数学密集型”的领域有兴趣,例如视频、图像处理等等,你需要使它成为你的利器。

(5)培养团队精神,学会与人合作。

(6)激励创新意识,不为书本和权威所约束。

(7)有策略地“打工”。在不影响学业的前提下,寻找真正有意义的暑期工作或兼职。去找一个重视代码的公司,在一个好的“老板”指导下完成真正会被用户使用的程序。不要急于去一个要你做“头”而独挡一面的地方,因为向别人学习,是你的目的。打工和找工作一样,“不要只看待遇和职衔,要挑一个你能够学习的环境,一个愿意培养员工的企业,一个重视你的专业的公司,最后,要挑一个好老板。

虽然这个东西是写给计算机专业的,但我感觉它对于其它的学生都有值得深思的地方,所以拿出来发一下,也给自己以警励.
(感觉太好了,所以在我两个blog上都发了一遍,呵呵)

星期六, 六月 17, 2006

科学家应有的道德品质

你不应当过分相信任何一个未被证明的猜想,即使它是由一个大权威提出来的,甚至即使是你自己提出来的.你应当力求去证明它或推翻它.

一个原则:一个猜想性的一般命题,假如在新的特例中得以证实,那么它就变得更可信了.

归纳的态度
在我们的个人生活中,我们常常抱住一些幻想不放.也就是说我们不敢检验某些易于为经验所否定的信念,因为我们深怕失去这种信念后会扰乱我们感情上的平衡.能在有些情况下抱一些幻想并非是不明智的,但是在科学上,我们却需要且种完全不同的态度,即采取归纳的态度.这种态度的目的在于使我们的信念尽可能有效地适应于经验.这就要求把事实摆在一定的优先地位,要求随时准备把观察结果提高为一般性的原则,并随时准备根据具体观察的结果对最高的一般性原则进行修正.

三个原则:
第一,我们应当随时准备修正我们的任何一个信念.
第二,如果有一种理由非使我们改变信念不可,我们就应当改变这一信念.
第三,如果没有充分的理由,我们不应当轻率地改变一个信念.

这几点听起来是非常平凡的,然而要实行起来却需要有相当不寻常的品质.
第一点需要有“理智上的勇气“.你需要有胆量修正你的信念.伽利略(Glileo),他敢于向他同时代的偏见和权威的阿里斯多德(Arisotle)挑战,就是理智勇气的伟大典范.
第二点需要有“理智上的诚实“.坚持自己那个显然与经验相抵触的猜想,就是因为它正是我的猜想而坚持它,那将是不诚实的.
第三点需要有“理智的克制“.如果不经过认真的考察,譬如,仅仅为了追求时髦,就改变一个信念,那将是愚蠢的.然而我们既没有时间也没有力量去认真考察我们所有的信念.因此理智的态度是继续做我们该做的事情,暂时先保留我们的问题,只对那些有足够理由可能改变的信念,才去积极地对它质疑,考察.“不轻信任何事情,但只探究那些值得探究的问题“.

„理智上的勇气“,“理智上的诚实“和“理智的克制“,这是科学家应有的道德品质.

选摘自<数学与猜想>

经验与信念

因为流行的观点认为,观察只局限于能产生感性印象的具体对象,所以如果在通常称之为纯粹数学的这门数学科学中,也认为观察是一件极为重要的事的话,这看起来似乎颇为荒谬.如果仅仅把数看作是纯理论的概念,我们很难理解观察和假想实验怎么能用于研究数的本质.事实上,正如我以非常充分的理由在此将要指出的那样,今天人们所知道的数的性质,几乎都是由观察所发现的,并且早在用严格论证其真实性之前就被发现了.甚至到现在还有许多关于数的性质是我们所熟悉而不能证明的:只有观察才使我们知道这些性质.因此我们认识到,在仍然是很不完善的数论中,还得把最大的希望寄托于观察中:这些观察将导致我们继续获得以后尽力予以证明的新的性质.这类仅以观察为旁证而仍未被证明的知识,必须谨慎地与真理区别开来:这类知识是通常所说的用归纳所获得的.然而我们已经看到过单纯的归纳曾导致过错误.因此我们不要轻易地把观察所发现的和仅归纳为旁证的关于数的那样一些性质信以为真.诚然,我们应该把这样一种发现当作一种机会,去更精确地研究所发现的性质,以便证明它或推翻它:在这两种情况之中我们都会学到一些有用的东西.
----------- 欧拉 (Euler)

<欧拉全集>(Euler, Opera Omnia), 第1辑, 第1卷, 459页, „纯粹数学中的观察实例“ (Specimen de usu observationum in mathesipura)

经验在改变着人们的信念.我们是从经验里学习,或者更进一步说,我们应该从经验里学习.最充分地利用经验是人类的一项伟大的任务,为这个任务而工作是科学家的应有使命.
一位名副其实的科学家应致力于从已知的经验中引出最正确的信念来,并为了建立关于某个问题的正确信念而积累最正确的经验.科学家处理经验的方法,通常称作归纳法.

关于Maple中有用的几个函数(微分方程)

这两天学微分方程,自己在做业的时候,就看了一些有关的数学软件的东西.偶有mathematica, MATLAB, Maple 试用了三个软件后,感觉在微分方程上还是 Maple简单明了一点,现在把偶认为重要的几个函数介绍一下:

dsolve - solve ordinary differential equations (ODEs)
Calling Sequences
dsolve(ODE)
dsolve(ODE, y(x), options)
dsolve({ODE, ICs}, y(x), options)

这里有个小地方要注意一下,dsolve后要直接跟括号,否则不是合法的写法.偶就范了这个错误,最后找了N分钟的原因,结果发现是这个.

plots[interactive](function);

虽然大家都知道简单那个plot命令,但这个可以调出利用Maple自带的做图辅助工具,很方便在不知道图形具体什么样子的时候进行定义域的调整,到现在为止没有在其它两个软件中发现这么好用的命令(PS.很可能是偶还没有发现,偶也是刚刚开始学)

星期四, 六月 15, 2006

Modell ist kein Wahrheit.

Modell ist kein Wahrheit.

今天上有机时,professor突然说了一句这个话,偶感觉很有意思.

我们现在所学的所有自然科学的东西全是前人的modell,它们只能近似说明和指导我们的实践,好的modell可以更广的有效,不太好的只能在特定的前提下有效.但整体上讲,所有的理论都必定有自己的适用范围,因为它都只不过是真理的近似描述,而不是真理本身.

上面的话通俗一点讲就是:同志们,朋友们,快点努力吧,只要你足够聪明,你会站在前面的巨人肩膀上创造出你自己更优秀的理论!!!!!!激动吧!!!!为你选择科学这条路欢呼吧!!!它让你更接近真理,你更可以用你自己的理论帮助别人接近真理!!!!

星期二, 六月 13, 2006

配合物理论

鲍林的价键理论成功的说明了配合物的结构和磁性,因而至今仍常常应用。但是,由于价健理论仅考虑配合物的中心离子轨道的杂化情况,而没有考虑到配位体对中心离子的影响,因此在说明配合物的一系列性质时,就会遇到困难。比如,配合物为什么会有外轨型和内轨型之分?一些配离子的特征颜色是怎么产生的?在配合物的形成过程中,某些热力学性质又是如何计算的等等。这些都是价键理论无法作出合理解释的,而晶体场理论却可进一步作出较好的说明。

晶体场理论(crystal field theory)是H. Bethe 和 J.H. van Vleck 于1929年首先提出的,它主要讨论在晶场中,金属离子的电子能级发生的变化。

晶体场理论的基本要点:
A)晶体场理论认为,配合物的中心(正)离子与配位体(负离子或偶极分子的负端)之间的化学作用力是纯粹的静电作用,就象离子晶体中的正,负离子借静电作用结合一样,带正电的中心离子处于配位体的负电荷所形成的晶体场中,晶体场理论也因之得名。
B)晶体场理论认为中心离子价电子层中的d电子,会受到配位体所形成的晶体场的排斥作用,结果造成中心离子d轨道的能量发生改变,有些d轨道的能量相对升高,有些则相对降低,这就是d轨道的能级分裂。
C)配合物的空间构型不同,配位体所形成的晶体场也不同。中心离子的电子所受到的排斥也不同,结果也会造成不同情况的d轨道分裂。

晶体场理论最大的不足就是,没有考虑共价键在配合物中的地位。配位场理论(ligand field theory)是晶体场理论的发展,它的实质是配位化合物的分子轨道理论。在处理配位体所产生的电场作用下的中心金属原子轨道能级变化时,以分子轨道理论方法为主,并吸收晶体场理论的成果,阐明配位化合物的结构和性质。

价键理论、分子轨道理论以及配位场理论是量子化学描述分子结构的三大基础理论。

Blog内容定向

好象没有人来看的样子,不过也罢,可能是因为时间还太短,而且中国人用这个blog的不多,中国政府又封的紧,算啦,偶还是自己写自己的吧。

现在有个想法,把每天学到的东西,尽可能的都写下来,存在电脑里,或存在这个blog里。也算是对自己整个Diplom的一个跟踪吧。

内容可能很杂,不过都是我感觉很有用的,也可能看起来和化学没有什么关系,但请相信,偶也很懒,不是偶感觉很必要,很重要的,我也不会记下来的。

在这里有必要写一下,到现在为止,我对于化学以及科学这个东西比较整体的一些认知。

所有的人类学科当中,数学是最特别的,因为只有它是人类完全用自己的大脑从自然中抽象出来的,从某种程度上可以说它是最接近于真理的语言(数学也是一种语言)。其它的学科都是对自然界的现象研究,所有的学科只有发展到能够用数学语言描述的时候才是真正成为了门科学的东西。所以我个人是很看重数学的。其它的不说,说说化学(偶学化学),化学发展到现在已经有许多,特别是在物理化学(理论化学)中出现了很多很优势的数学模型,但它还有很大的发展空间,如何很好的掌握,并发展述些模型,前提就是强大的数学根基。

所有科学其实都是人类基于对客观世界的实践中的理论提升,理论源于实践,目的也是为了指导实践,同时更需要在实践中不断的改进。老子言:道可道,非常道,名可名,非常名。尼采说;所有说出来的真理就已经不再是真理。这些都是说明,所有的理论都是可以改进的,这也正是我们不断奋斗的目的和乐趣嘛。试想一下,如果科学根本不能再向前发展了,那才是对于我们这些立志于科学的人最大的不幸。

星期一, 六月 12, 2006

Chemiewerkstoffe und neue Materialien

本文出处同前八篇德语文章

Das Funkeln des Glases, das Rascheln von Seide, der Klang der Glocken ...: Solches Beschreiben des Verhaltens von Werkstoffen stellt Erlebnisbezüge her. Der Werkstoff dient als Metapher für bestimmte Situationen menschlichen Verhaltens. Es macht deutlich, dass menschliches Handeln erst durch und mit Werkstoffen, das heißt mit den Instrumenten menschlicher Tätigkeit möglich wird. Allerdings wird der Bezug menschlicher Situationen zu bestimmten Werkstoffen heute schwächer. Wir nehmen es als gegeben hin, dass die spröden und schweren Gegenstände der Gebrauchskeramik, auch die aus zerbrechlichem Porzellan, zunehmend durch solche aus Kunststoffen ersetzt werden. Ihre Fertigung benötigt nicht mehr die Anstrengung des einzelnen Handwerkers, der Stück für Stück mit der Hand auszuformen hat. Die neuen Werkstoffe sind auf die Bedürfnisse der Massenfertigung hin entwickelt. Es ist nicht mehr der Schmied, der in mühevoller Arbeit die Teile von Geräten aus sprödem Metall formt. Es sind Ingenieure und Konstrukteure, die synthetische Werkstoffe auf den dafür speziell konzipierten Maschinen verarbeiten, um Gehäuse von Apparaten und Bauteile von Geräten in großen Stückzahlen mit hoher Zuverlässigkeit zu produzieren.
Die neuen synthetischen, die „Chemiewerkstoffe“, wie sie zu Recht genannt werden, sind die legitimen Kinder chemischer Grundlagenforschung. Sie sind inzwischen zu dem wichtigsten Geschäftsfeld der chemischen Industrie geworden. Nicht mehr die gefertigten Mengen an Stahl und anderen metallischen Grundstoffen geben den technischen Fortschritt und das Wirtschaftspotential eines Landes an, sondern das der Grundlage innovativer Werkstoffe zu neuen Produktlinien beitragen. Hier liegen Aufgabe und Chance der Forschung und der chemischen Industrie, die mit immer neuen Variationen der chemischen Struktur der Materialien den speziellen Anforderungen der Ingenieure und der Verbraucher Rechnung tragen können. Aber hier ist auch die Frage nach der sauberen, schadstoffreien Fertigung der Grundmaterialien zu stellen. Die Tatsache, dass viele Leute Gegenstände aus traditionellen Werkstoffen mit sentimentaler Anhänglichkeit als kultiviert und schön empfinden, muss nicht bedeuten, dass der entsprechende Rohstoff und der Fertigungsprozess heute akzeptablen Bedingungen der Umwelt Verträglichkeit genügen.
Werkstoffe dienen auch der Versorgung mit Energie. Ohne geeignete Werkstoffe gäbe es auch keine Medien zur Verbreitung von Information, keine Kommunikation. Noch ist Kupfer der Werkstoff, der für den Transport elektrischer Energie das Standardmedium darstellt. Aber ohne die neuen Werkstoffe, die als Isolationsmaterialien den Bau elektrischer Geräte erst ermöglichen, wäre eine moderne Elektrotechnik undenkbar. Das Automobil ist Sinnbild und Zentrum wirtschaftlicher Tätigkeit unserer Volkswirtschaft. Die Zahl der produzierten Einheiten gibt wie ein Fieberthermometer den Zustand wirtschaftlichen Wohlergehens an. Es dient aber auch als Symbol des technischen Fortschritts. Die Fertigung von Bauteilen aus neuen Werkstoffen - Keramiken, Polymeren, Verbundwerkstoffen - für die Zwecke der Konstruktion eines neuen Modells dient als Ausweis dafür, dass ein neues Material technische Reife erlangt hat. Synthetische Werkstoffe sind integraler Bestandteil moderner Fahrzeuge. Längst sind die Zeiten vorbei, als Naturkautschuk zur Fertigung der „Füsse“ des Autos diente, Hohe Geschwindigkeiten, wie man sie bei uns für normal hält, können nur durch Kombination verschiedenster Werkstoffe zu einem Verbundkörper - denn nichts anderes ist ein Autoreifen - erreicht werden. Der Autoreifen ist das klassische Beispiel einer Problemlösung in Form der Entwicklung eines Verbundwerkstückes durch die chemische Industrie.
Werkstoffe dienen vor allem auch dem Schutz des Menschen. Der Ritter des Mittelalters durfte im Kampf auf die Zähigkeit und Festigkeit des Strahls seiner Rüstung vertrauen. Der Wintersportler unserer Tage vertraut ebenso auf den Schutz durch Kleidung: extremen mechanischen Belastungen bei wechseln- den Temperaturen sind nur die Gewebe aus Spezialpolymeren gewachsen, die heute selbstverständlicher Bestandteil der Ausrüstung des Wintersportlers sind. Mit den klassischen „Natürlichen“ Materialien wie Wolle, Baumwolle, Seide und Tierleder wäre Wintersport als Massenveranstaltung und als Erholung kaum noch denkbar.
Die Wissenschaft von der Erzeugung der Materialien, die Herleitung ihrer Eigenschaften aus der Kenntnis ihres molekularen und atomaren Aufbaus sind Kernland der Chemie. Folgerichtig haben sich Planung, Synthese und zunehmend auch die Verarbeitung neuer Werkstoffe zu einem der wichtigsten Arbeitsfelder der chemischen Industrie entwickelt. Gleichzeitig bewegt sich die Werkstoffwissenschaft auf einem Gebiet, das Treffpunkt verschiedenster Disziplinen ist. Zu ihnen gehören neben der Chemie vor allem die Physik und die Ingenieurwissenschaften. Interdisziplinäre Betrachtungsweisen geben aber stets Anstoß zur Innovation, die auf dem Gebiet der neuen Werkstoffe besonders weitreichende Konsequenzen für die weitere Ausgestaltung der Technik hat. Eindrucksvoll stellen die Stuttgarter Max-Planck-Forscher Günter Petzow und Fritz Aldinger dar, welche Überlegungen und Wissengebiete heute zusammenwirken müssen, um Hochleistungskeramiken fertigen zu können und um neue Stoffe dieser Klasse zu entwickeln; ein gutes Beispiel dafür, wie sich Chemie nur in Partnerschaft mit anderen Disziplinen weiterentwickeln kann.
Ähnliches gilt auch für die Entwicklung neuer Werkstoffe für die Medizin. Der Missbrauch von Vertriebswegen für Herzklappen durch bestimmten Kreise der Ärzteschaft hat kürzlich in unserem Land für mehr Presseöffentlichkeit gesorgt als zuvor der Umstand, dass man überhaupt heute über Materialien verfügt, die genügend körperverträglich sind und ausreichende mechanische Eigenschaften haben, um künstliche Herzklappen zu erzeugen. Die Beseitigung des grauen Stars durch Ersatz der getrübten Linse des Auges durch eine Linse aus Kunststoff wird von vielen Tausenden von Patienten dankbar erfahren, aber als Konsequenz einer Forschung über Chemiewerkstoffe kaum zur Kenntnis genommen. Große Aufgaben und Herausforderungen leigen im Bereich der Entwicklung von Werkstoffen für dei Medizin vor uns. Stichworte sind „die künstliche Leber“, Verbesserung der „künstlichen Niere“, das heißt von Blutreinigungssystemen, bessere Werkstoffe für den Ersatz von unfall- oder altersgeschädigten Gelenken, Prothesen für geschädigte Arterien und vieles mehr.

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以上八篇德语文章摘自:

Chemische Forschung: zwischen Grundlagen und Anwendung / hrsg. und mit einer Einführung vers. von Gerhard Wener. - Heidelberg ; Berlin ; Oxford : Spektrum, Akad. Verl., 1996

(Verständliche Forschung)
ISBN 3-8274-0119-4

NE: Wegner, Gerhard [Hrsg.]

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Umweltschutz

Umweltschutz und chemische Forschung ist überhaupt eine unendliche Geschichte. Die chemische Industrie hat Umweltschutz trotz mancher Unkenrufe in der (nicht überall gut informierten) Publizistik immer ernst genommen. Dass Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze sind, hat die Chemie schon im letzten Jahrhundert bewiesen. Der Ursprung der Farbenindustrie ist ein Problem des Umweltschutzes. Im neunzehnten Jahrhundert hatte man Gas, das meistens durch Verschwelen von Kohle gewonnen wurde, als Quelle von Energie zur Beleuchtung von Häusern, Straßen und Plätzen entdeckt. Gasfabriken entstanden schnell und in großem Umfang in allen Städten Europas. Die Herstellung von Gas brachte es mit sich, dass für die damalige Zeit ungeheure Mengen an Teer entstanden - eine schwarze, klebrige und übelriechende Masse, die bei der Lagerung zunehmend Umweltprobleme schaften. Dass es den Chemikern gelang, aus dieser stinkenden Abfallast einen begehrten Rohstoff für die aufblühende Farbstoffindustrie zu mache, darf noch heute als Ruhmesblatt und Vorbild betrachtet werden.
Umweltschutz muss wirtschaftlich sein, wenn er langfristig von der Bevölkerung akzeptiert werden soll. Das heißt, er muss spürbar dazu beitragen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen in sinnvoller Weise befriedigt werden können. Dabei ist abzuwägen zwischen dem Anliegen, kostengünstig produzieren zu können, was die Voraussetzung für Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen ist, und dem Anliegen, die Natur schonend zu behandeln. Da die chemische Industrie in Deutschland einer der bedeutendsten Wirtschaftswiege ist - übrigens einer der wenigen Bereiche der Großindustrie, der ohne staatliche Subventionen auskommt, und wichtigste Quelle des Exportüberschusses -, ist sie natürlich zuerst auf gerufen, Umweltschutz in wirtschaftlicher Weise zu betreiben.
Dass Umweltschutz auch ganz anders interpretiert werden kann, schildert Karl Bredereck unter der Überschrift “Gefährdung, Restaurierung und Konservierung von Schriftgut”. Papier ist seit Jahrhunderten der wichtigste Informationsträger. Doch die Bibliotheken und Archive sehen ihre Bestände zunehmend vom Zerfall bedroht: auf lange Sicht sind bis zu 90 Prozent des gesammelten Schriftgutes gefährdet. Die Ursachen liegen in der Chemie des Papiers beziehungsweise seines Herstellungsprozesses und der Einwirkung von Schadstoffen aus der Atmosphäre. Daher versucht man, chemische Verfahren zu entwickeln, die den Verfall aufhalten und wenigstens den gegenwärtigen Zustand konservieren. Papier besteht aus biogenen Makromolekülen die aus Holz oder anderen pflanzlichen Produkten gewonnen werden: die Hauptbestandteile sind Cellulose und Hemicellulose. Das Fasermaterial wird bie der Papierherstellung mit Füllstoffen und Klebemitteln versetzt. Festigkeit und Brüchigkeit von Papier ergeben sich aus der Qualität der cellulosischen Fasern, und diese unterliegen einer starken Alterung aufgrund chemischer Abbauprozesse. Die Konservierung alten Schriftgutes ist ein faszinierendes Problem, bei dem sich moderne Chemie mit der Pflege alten Kulturgutes verbindet.

Von Sprengstoffen und Verbrennungsvorgängen

Feuerwerk und Sprengstoffe sund zwei Gesichter der gleiche Sache. In einer Kettenreaktion werden große Energie aus chemischen Reaktionen freigesetzt. Bei Sprengstoffen hat die militärische Nutzung den Antrieb für zahlreiche Forschungsarbeiten gegeben. W.C. Davis berichtet darüber. Jenseits von irgendeiner Nutzung ist die Frage, wie schnell Reaktionen in einer Druckwelle ablaufen, welche fundamentalen Gesetze gelten und wie solche Reaktionen beherrscht werden können, ziemlich aufregend für neugierige Forscher. Schließlich spielen Reaktionen in Druckwellen auch bei der Entstehung von Sternen und Planeten, beim Vulkanismus und anderen Naturphänomenen eine Rolle. Jede wie auch immer gewonnene Erkenntnis trägt dazu bei, unser Wissensgebäude zu vervollständigen. Im Fall des Sprengstoffe ist zu Beispiel die sichere Handhabung der Materialien und die berechenbare Wirkung bei genauer Platzierung für friedliche Anwendungen die notwendige Voraussetzung. Wie sollten zum Beispiel die sichere Handhabung der Materialien und die berechenbare Wirkung bei genauer Platzierung für friedliche Anwendungen die notwendige Voraussetzung. Wie sollten zum Beispiel Straßen- und Tunnelbauten one sichere Sprengstoffe durchgeführt werden?
Chemie und Umweltschutz sind siamesische Zwillinge. Einerseits wirft man der Chemie vor, Ursache von zahlreichen Problemen zu sien, die wir in unserer Umwelt beobachten. Der Zusammenhang zwischen dem Ozonschwund in der oberen Atomsphäre und der Menge an produzierten Fluorkohlenwasserstoffen (FCKW) ist nur eines von vielen Beispielen. Andererseits gibt uns die Chemie die Möglichkeit in die Hand, solche Zusammenhänge überhaupt aufzudecken und schlüssig nachzuweisen. Schließlich brauchen wir die Chemie und ihre technische Umsetzung in die Industrie, um Schadstoffquellen auszuschalten und Alternativen aufzubauen, wenn gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedürfnisse das verlangen. Ein Beispiel sind Kläranlagen für das Brauchwasser aus Städten und Gemeinden. Kläranlagen sind auch nichts anderes als chemische Fabriken zur Wasseraufbereitung und Konzentration von Klärschlamm.
Die wesentliche Quelle für Verunreinigungen der Luft, das Auftreten von “Saurem Regen” und von Smog sind Verbrennungsvorgänge in Kraftwerken und im Motor von Fahrzeugen. Hier ist die Chemie gleich zweimal involviert. Durch chemische Behandlung der Abgase können und müssen Schadstoffe beseitigt werden. Darauf wurde unter dem Stichwort “Katalyse” schon hingewiesen. Durch gründliche Erforschung der chemischen Prozesse, die sich in Flammen in Abhängigkeit von Temperatur und Brennstoffzufuhr abspielen, können Effizienz und Steuerarbeit von Verbrennungsprozessen in Kraftwerken verbessert werden, wie Rudolf Günther in seinem Beitrag zeigt.
Es bleibt aber ein prinzipielles Problem. Fast die Hälfte des Verbrauchs an Primärenergie entfällt in der Bundesrepublik Deutschland auf den Verkehr; der größte Teil davon wird in Form von Treibstoff in den Motoren von Kraftfahrzeugen verbrannt.(Nebenbei: Auch der Kraftstoff, den man an der man an der Tankstelle tankt, ist ene “Chemikalie”.) Der mittlere Gesamtwirkungsgrad von der Gewinnung der Primärenergie über ihre Umwandlung bis zur Übertragung auf das Rad beträgt jedoch in der Regel weniger als 20 Prozent: das heißt, 80 Prozent des Energieinhalts gehen verloren. Der innere Wirkungsgrad bei den besten Straßenfahrzeugen liegt derzeit nicht höher als 40 Prozent, bezogen auf den Energieinhalt des Treibstoffs an der Tankstelle. Warum hat man im Licht dieser schon lange und gut bekannte Tatsachen nicht Alternativen aufgebaut? Oder gebt es gar keine Alternativen, die eine bessere Energieausbeute bei Fahrzeugen des Individualverkehrs zulassen?
In dem Artikelblock zum Thema “Brennstoffzellen” versuchen Uwe Benz, Michael Reindl und Werner Tillmetz, eine Antwort zu geben. Sie untersuchen den derzeitigen Stand der Technik und des Wissens bei elektrochemischen Brennstoffzellen. Die Brennstoffzelle als kleines Bordkraftwerk in Verbindung mit einem Elektroantrieb böte ein alternatives Konzept zum Verbrennungsmotor, bei dem mechanische Energie über den prinzipiell verlustreichen Weg der Wärmeerzeugung gewonnen wird. Eine Brennstoffzelle besteht aus einer Polyelektrolytschicht als Membran, den darauf beidseitig aufgebrachten Katalysatoren und Elektroden sowie Bipolarplatten, über die die Zuführung der gasförmigen Brennstoffe und die Ableitung des erzeugten Stromes erfolgt. Als Brennstoffe kommen Wasserstoff und Sauerstoff in Frage, die unter Energieabgabe in Form von elektrischem Strom nur Wasser als Reaktionsprodukt ergeben. Alternativ wird auch über Methanol als Brennstoff und Ersatz für Wasserstoff gearbeitet wobei zusätzlich Kohlendioxid als Reaktionsprodukt erscheint. Die ersten Versuchswagen eines großen südwestdeutschen Automobilherstellers sind inzwischen auf der Straße. Wie das Bordkraftwerk funktioniert und welche Probleme einer serienmäßigen Einführung entgegenstehen, lässt sich im genannten Beitrag nachlesen. Nicht zuletzt sind es Probleme mit der Struktur und dem Langzeitverhalten der Polyelektrolytmembran und mit den bisher verwendeten beziehungsweise bekannten Katalysatoren, die eine serienmäßige Herstellung solcher Antriebssysteme verhindern: also genügend umfangreiche Aufgaben für die chemische Forschung.

Chemie in der Küche und im Vergnügungspark

Dem Chemiker ist alles Chemie, könnte man denken, wenn man den Beitrag von Nicholas Kurti und Herve This-Benckhand über “Chemie und Physik in der Küche” gelesen hat. Aber halt, wer hat denn gesagt, dass Wissenschaftler immer todernst sein müssen und dass sie nicht auch bei der Zubereitung von Speisen ihr Wissen nützlich anwenden können. Wenn man genau hinsieht, ist eine Küche auch so eine Art von Labor, und Rezepte sind nichts anderes als Versuchsvorschriften zur reproduzierbaren Herstellung von Produkten. Mayonnaisen wird zum Beispiel aus Pflanzenöl, Zitronensaft und Eigelb hergestellt. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, handelt es sich dabei um eine Emulsion von Öl in Wasser. Feine Tröpfchen von Öl sind durch eine Hülle des oberflächenaktiven Lezithins stabilisiert, das aus dem Eigelb stammt, welches in die Wasser-Öl-Mischung hineingerührt wird. Die Lecithinhülle um jedes Öltröpfchen verhindert, dass diese im Laufe der Zeit zusammenwachsen und in der Folge eine makroskopische Trennung der Öl- und des Wasserphase auftritt. Öl-in-Wasser-Emulsionen spielen nicht nur in der Küche, sondern in vielen anderen Bereichen, beispielsweise bie der Herstellung von Kosmetika, pharmazeutischen Cremes und Pasten, bei der Erdölförderung und in der Lackier- und Beschichtungstechnik, eine Rolle.
Chemiker und Physiker zeigen deshalb wachsendes Interesse an Emulsionen und Schäumen, die sie “Weiche Materie” nennen. Schlagsahne ist ein gutes Beispiel für einen Schaum; aber auch die bewährte Schaumstoffmatratze hat eine Füllung aus weicher Materie. Die Strukturen der weichen Materie entstehen aufgrund von zwischenmolekularen Wechselwirkungen und von Unverträglichkeiten zwischen bestimmten Typen von Molekülen oder gruppen innerhalb sehr großer Moleküle. Eine typische Erscheinungsform der weichen Materie sind Gele. “Gele sind leichter zu erkennen als zu definieren”, schrieb die Chemikerin Dorothy Jordan Lloyd schon vor fast 70 Jahren. Das stimmt, denn jeder kennt das merkwürdige Verhalten von Wackelpudding, Götterspeise oder Gummibärchen. “Einen Pudding kann man nicht an die Wand nageln”, sagt man - aber warum eigentlich nicht? Offenbar handelt es sich um einen ziemlich aufregenden Zustand der Materie, der auf mechanische Kräfte ganz anders reagiert, als man das Kräfte ganz anders reagiert, als man das sonst von Festkörpern oder Flüssigkeiten gewohnt ist. Gele besitzen ein viskoelastisches Verhalten. Bei kurzzeitiger Einwirkung geringer Kräfte verändern sie ihre Form elastisch; dauert die Belastung lange oder erfolgt sie durch strake Kräfte, fangen sie an zu fließen.
Yoshihito Osada und Simon B. Ross-Murphy erklären in ihrem Beitrag, wie die molekulare Struktur von Gelen aus sieht. Man erhält sie durch Aufquellen von Polymeren in einem Lösungsmittel; die Makromoleküle bilden lockere Verhakungsnetzwerke, die das ganze Volumen der Lösung durchspannen. Dadurch werden mechanische Deformationen durch die Flüssigkeit hindurch von der einen Oberfläche des Gels zur anderen fortgeleitet. Mit Gelen kann man chemomechanische Systeme realisieren, di chemische Energie in Bewegung umsetzen. Derartige Maschinen hatte übrigens schon vor mehr als 40 Jahren der bie einem terroristischen Anschlag grausam ermordete israelische Chemiker Ephraim Katchalsky vorgeschlagen und realisiert. Osada und Ross-Murphy glauben, dass man die Eigenschaften von Gelen künftig da zu nutzen kann, selbstregulierende Vorrichtungen mit sensorischen Fähigkeiten zu konstruieren, die intelligent auf Änderungen dr Umgebungsbedingungen reagieren. Da Gele auch auf elektrische Potentialdifferezen mit Änderung ihrer Gestalt reagieren, könnte das zutreffend sien.
“Im Prinzip unterscheidet sich das, was sich bei einem Feuerwerk abspielt, kaum von einer normalen Verbrennung”, sagt John Corkling in seinem Beitrag “Feuerwerk”. Das prächtige Schauspiel des am nachtschwarzen Himmel versprühenden Farbregens eines Feuerwerks entpuppt sich als eine Folge chemischer Reaktionen, bei der Oxidationsmittel als Sauerstoffquelle mit einem Brennstoff als Reduktionsmittel kontrolliert miteinander in Kontakt gebracht werden. Die feste Füllung des Gemischs aus den Reagentien wird erhitzt, worauf ein Elektronentransfer vom Reduktions- zum Oxidationsmittel stattfindet. Professor Marcus lässt grüßen: seine Theorie liegt auch den Farberscheinungen im Feuerwerk zugrunde. Im einzelnen ist der Bau eines Feuerwerkskörpers, der ein nur wenige Sekunden dauerndes Schauspiel erzeugt, ein ziemlich komplexes Vorhaben. Chemie und Physik der Materialien, die ablaufenden chemischen Reaktionen und ihr zeitlicher Versatz sind exakt aufeinander abgestimmt. Und dann muss ja auch noch der Sicherheit und dem Unfallschutz Rechnung getragen werden.
Besonders bei der Farbgebung sind die Chemiker mit ihrem Erfindungsgeist angesprochen. Dabei macht man sich Erkenntnisse zu Nutzen, die schon aus dem neunzehnten Jahrhundert stammen. Der deutsche Physikchemiker Kirchhoffhatte bereits damals erkannt, dass die Salze von Alkali- oder Erdalkalimetallen bei Erhitzen in einer heißen Flamme zu farbstarken Lichtquellen werden: Die Salze des Strontiums geben leuchtend rote Farbtöne, die des Bariums oder Kupfers leuchtend grüne Farben, Natriumsalze leuchtend gelbe. Eer denkt bei einem Feuerwerk schon an Chemie? Vielleicht regt die Lektüre des Artkels dazu an, über die Frage nachzudenken, wie man leuchtende Blautöne besser erzeugen kann, als das jetzt möglich ist.