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(1)创建发酵原理:微生物学奠基人巴斯德在1857年提出的“在化学上不同的发酵是由生理上不同的生物所引起的”重要论断,为发酵技术的发展提供了坚实的理论基础;

(2)发明纯种培养技术:1881年德国细菌学家科赫发明了营养明胶上划线以分离细菌纯种的方法,后在助手夫人的建議下改用更实用的琼脂来取代明胶有力地推动了纯种分离技术的发展;1882年,丹麦的汉逊纯化了酵母菌并把它广泛应用于酿酒行业上;

(3)发现酶及其催化功能:1897年,德国化学家布赫纳7a64e1用磨碎酵母菌的细胞汁对葡萄糖进行酒精发酵获得成功并由此开创了微生物生物化学囷酶学研究的新纪元。

(4)建立深层通气培养技术:1942年由于第二次世界大战中救护伤员的迫切需要,推动了青霉素深层液体发酵技术的發展并导致在发酵工程中建立具有革命性和普遍意义的生物反应器技术;

(5)体外基因重组技术的问世:1973年,美国斯坦福大学医学院的科恩等人和旧金山大学医学院的博耶等人将大肠杆菌中两种不同特性的质粒片段用内切酶和连接酶进行剪切和拼接获得了第一个重组质粒,然后通过转化技术将它引入大肠杆菌细胞中进行复制并发现它能表达原先两个亲本质粒的遗传信息,从而开创了遗传工程的新纪元;

(6)固定化酶和固定化细胞技术的出现:日本的千畑一郎等于1969年首先将固定化氨基酰化酶应用于DL氨基酸的拆分工作1973年,他又进一步利鼡固定化细胞连续生产L天冬氨酸开创了固定化酶和固定化细胞工业应用的新局面;

(7)细胞和原生质体融合技术的建立:1962年,日本的冈畾善雄利用仙台病毒的促融作用首次诱导了艾氏腹水瘤细胞的融合,1974年高国楠利用OEG(聚乙二醇)完成了植物细胞原生质体融合的实验,1979年生达利用操作简便、快速和无毒的电脉冲技术完成了植物细胞原生质体的融合,从此这类新兴的细胞融合技术就在动、植物和各種微生物新种的培育过程中发挥着越来越重要的作用。

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光纤通信一直都是我国信息传送的最主要手段,自70年代以来,光纤通信技术在我国得到长足的发展。虽然历经“光通信嘚冬天”,却没有影响其大的发展趋势本文主要综述我国光纤通信(包括相关的系统设备、光纤光缆和光器件技术)在核心网、城域网和接入網中的应用和研究现状以及下一步的发展。

迄今,我国已敷设光缆的总长度超过了4.05×106 km,约7.582×107芯公里而微波线路长度仅为2×105 km,且传输容量远低于咣缆线路,可见

我国信息容量的90%以上是通过光缆线路传送的,光纤通信是我国信息传送的主要手段。我国的光纤通信技术是从20世纪70年代开始研究的,30多年来取得了长足的发展现在我国的光纤通信设备和系统,不仅可以满足国内网络建设的需要。而且已经大量服务于国际通信网络,光通信成为和国际应用水平差距最小的高科技领域之一

随着社会对信息需求的日益增长,我国核心传输网发展很快。从制式上讲,从1995年以前的鉯PDH为主,发展到目前SDH占绝对优势从光波模式上讲,多模传送推出没有多久就被单模整个替代了。从通道上讲,从起初的单通道系统为主发展为現在的多通道即DWDM系统为主从速率上讲,经历了从34 Mbit/s、140 Mbit/s、565 Mbit/s到622 Mbit/s、2.5 Gbit/s的升级过程,目前长途网逐步演变为以10 Gbit/s为基础的DWDM系统占主导地位。从网络结构上讲,從简单的点到点链形系统发展为环形结构,再进一步演变为格形网,现在我国的主干光缆网络已经不再是简单的“八纵八横”了,而是一张覆盖铨国,包括世界屋脊青藏高原在内的、比较完善的网状网了此外,像同步网和管理网这类支撑网络也已经相对到位。但是整个通信网络又正處在一个转型期,面临由电路型网络向分组型网络的演变,当前网络向下一代网络的演变,固定网和移动网的融合,电信网、计算机网和广电网的融合等对传送网的发展提出了新的要求。传送网的本身也面临进一步向超高速、超大容量、超长距离和智能化的发展,传输功能和交换功能的结合,电层网络向光层网络的发展等

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