摘要:物理科技创新发展关系到各项基于物理学原理而设计制作的产品的应用效率和效果的提升。本文首先指出物理科技创新活动中融入生物知识的重要意义, 然后结合当前物理科技的发展分析生物知识的物理创新应用, 以期促进物理科技开拓思路、创新发展。
关键词:生物知识; 物理科技; 活动; 创新;
物理科学和生物科学存在一定的关联性, 学科之间有交叉的部分, 而且当前生物物理学也是一门重要的研究学科, 因此, 在物理科技创新的相关活动中可以嫁接生物知识, 从而让物理科技活动跳出物理学的圈子, 从更加全面、科学的角度来展开研究。
一、物理科技创新活动与生物知识融合的意义
(一) 推动生物物理学科的发展
物理科技创新的研究可以深化到客观世界的最基本构成, 其通过对客观世界中物质自身以及相互作用原理的把握, 来推动一些物理电子类、动能类工具及设备等的创新发展。生物研究的是活的物质, 而生物的最基本构成可以透视到物理分子, 自然界中的物质与能量都可以和生物构成联系, 比如生物可以产生电能和动能, 像植物中的电解质就可以发电, 因此, 在物理科学创新活动中融合生物知识, 实际上就是在促进生物物理学科的发展。
(二) 拓展物理创新研究思路
任何学科之间的都可能存在着一定的联系, 物理科技研究中一般是按照物理学科的知识和脉络来进行有条理的探索, 但是往往在物理科技研究中, 仅仅结合物理知识进行研究不具备快速突破的可能性, 而在必要时与生物知识相结合, 借助生物物理学的原理, 可以有效拓展研究思路, 实现物理科技的创新研究, 并尽快找到研究的突破口。
(三) 深化对世界本质的认识
物理科技研究人员对于生物知识的了解相对少一些, 但是在很多研究项目中, 运用生物学观点去打开思路, 反而有更好的结果。比如机械科技发展过程中, 智能机器人的研发就必须与生物知识相结合, 将生物性能和物理科技融合在一起, 增强机械产品的仿真性能。与此同时, 物理科技创新过程中应用生物学知识可深化研发人员对客观世界本质的认识, 让科技创新活动更加尊重自然界规律。
二、物理科技创新活动中对生物知识的创新应用
(一) 大胆提出物理科技创新研究课题
物理科技创新研究中的奇思妙想可以带来新的思维火花和研究动力, 结合生物学知识来看, 其和物理研究有着异曲同工之处, 比如都要不断提出新的研究课题, 推动跨学科之间的密切联系和发展。因此, 在物理科技研究团队在展开创新研究时, 可以将生物知识融合其中, 激发出新的思维火花, 大胆提出一些跨学科的物理科技创新研究课题。比如生物工程类的研究中, 很多是与动物工程学有关的内容, 这些内容和物理科技研究有一定的关联。比如前文提到的机器人科技创新研究就是在不断驱动该项研究通往"人工智能"、"以假乱真"的方向。"人形机器人"的科技研究就是在不断通过向生物学知识取经, 来构建机器人的"骨骼"机制。而物理科技创新中仍然有很多可以与生物学相融合的课题。
(二) 开发具有生物特征的物理科技活动
自然界的生物有着千奇百怪的特征, 而这些特征的存在都是"物竞天择"的进化结果。物理空气动力学理论及其在航空器、飞行器中的应用就是开发了生物特征。在现如今的物理科技活动中可以发现, 不仅仅是跨越生物学科, 还有很多是跨越了化学学科、数学学科以及社会学科等, 而生物知识的应用比较普遍, 且更容易促进物理科技创新。以物理中都会学到的"能量守恒理论"为例, 该理论应用于机械动能方面的研究中, 但是较少有研究者开拓研究生物学视角下的"能量守恒".实际上, 结合生物知识探索植物、动物所具有的"生物能", 可以探究更为多样的物理机械能量。
(三) 对客观生命形式的物理性探索
物理科技创新过程中, 应重视对生物知识的应用, 虽然有些物理研究者对生物知识的把握并不十分专业, 但是其可以在一个命题提出之后, 去学习相关的生物学知识, 吃透生物学理论, 然后再尝试将生物知识融合到物理科技研究中。为了提高物理科技创新发展的可行性, 相关研究人员可以对客观生命形式进行物理性的探索, 然后从中找到适合物理科技的创新思路。比如生物研究中的"生命科学"知识, 有机生命体的生命形式有着非常多可以被物理学研究领域进行借鉴的内容。
(四) 对客观世界的人性化探索
物理科技创新也要秉持与时俱进的理念, 让物理科技更多的与社会大众的需求相结合, 比如探索人性化的物理科技创新方法, 实现物理科技对人们生活的有效帮助。而生物学知识带有更多的人性化色彩, 这和物理学知识是有很大的不同的。当生物知识融入物理科技创新过程后, 可以实现相互学习、取长补短, 让生物学专业优势也成为物理科技创新的一个重要方面。因此, 在当前以及未来的物理科技活动创新中, 融合生物知识可以实现对客观世界的深化探索和人性化探索。
三、总结
总上所述, 物理科技创新是推动当代社会科技进步的重要方面, 在物理学研究中融入生物学知识可以拓展物理学的研究范围, 也可以给物理研究者提供更多的思路方向, 有助于研究者提出更多新的研究课题, 推进物理科技研究的发展。
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