永利皇宫463登录图灵奖得主大卫·帕特森获颁清华大学名誉博士学位

清华大学授予诺贝尔化学奖获得者保罗·莫德里奇教授名誉博士学位


清华新闻网11月7日电
11月6日下午,清华大学在主楼举行仪式,校长邱勇授予2015年诺贝尔化学奖获得者、美国杜克大学詹姆斯·杜克讲席教授、霍华德·修斯医学研究所研究员保罗·莫德里奇教授名誉博士学位。研究生院院长周杰宣读了国务院学位委员会关于同意授予保罗·莫德里奇名誉博士学位的决定。

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邱勇授予保罗·莫德里奇教授名誉博士学位 常志东

邱勇在致辞中首先对保罗·莫德里奇教授表示热烈欢迎并致以诚挚的祝贺。他表示,此次授予保罗·莫德里奇教授名誉博士学位是对他在临床医学研究方面特别是在遗传物质修复领域的突破性贡献作出的肯定,同时也是对他长期以来为推进中美两国高等教育交流合作所作出努力的表彰。

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邱勇致辞 常志东

邱勇指出,生命医学是当今世界最活跃、最有可能产生重大突破的学科之一。清华大学高度重视生命医学科学的发展,清华医学院自2001年成立以来一直致力于为中国、同时为世界培养尖端医学人才。莫德里奇教授所在的杜克大学医学院是癌症领域世界顶尖的医学研究机构之一,在莫德里奇教授的大力支持下,清华医学院和杜克大学医学院的学生交换和学者交流的态势发展良好。本次名誉博士的授予仪式将进一步加强清华和杜克大学在癌症医学研究领域的合作,积极推动清华大学生命医学学科跻身世界一流。

保罗·莫德里奇教授在答谢词中表示,科学超越国界,清华大学是全球享有盛誉的高校,被授予清华大学名誉博士学位,他本人感到莫大的荣幸。他认为,自己在学术生涯中感受最深刻一点是,科学研究已经成为自己的一种生活方式,他本人亦非常享受科研生涯,这也适用于很多其他知名科学家。也许这种生活方式可以用很多词来形容,但本质上它是科研工作者的故事。教师在年轻人的头脑中撒播下兴趣的种子,科学家在实验室教授年轻人科学知识与技能,还可以和朋友、同事、其他研究人员一起分享各自的研究进展,分享实验成败带来的喜悦与困惑。

莫德里奇教授勉励现场师生,当今是生命医学发展的黄金时期,许多重大的课题都还没有得到解决,亟待生物医学领域的优秀青年大显身手。最后,他希望清华学生能够投身科研而乐此不疲。

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莫德里奇教授作演讲 常志东

仪式后,莫德里奇教授为现场师生作了“遗传物质的修复机制”的精彩演讲。

莫德里奇教授从自己的孩提时代谈起、将自己的研究生涯向在座师生娓娓道来。莫德里奇在美国新墨西哥北部的一个小城镇长大,当地形态各异的广袤风景激发了他对大自然的兴趣。从事生物学教学的父亲对他说:“你应该研究一下DNA那套东西。”这件事情发生在1963年,正是詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克因发现DNA双螺旋结构而获得诺贝尔奖的第二年。几年后,“DNA那套东西”真的成为了保罗·莫德里奇一生追求的事业。

在20世纪70年代末时,莫德里奇教授开始把注意力转向Dam甲基化酶。Dam甲基化酶能够给DNA加上甲基基团。他研究证明,这些甲基集团可以像路标一样起作用,帮助某个特定的限制性内切酶在正确的位置切断DNA链。DNA的错配修复系统是细胞用来纠正DNA复制过程中出现的错配,它能有效地将产品修复反应发生在未甲基化的子链DNA上,从而确保遗传物质的稳定性。

在生物体内任何一个错配修复因子的失灵都会导致遗传信息改变,致癌风险也随之增加。事实上,在很多类癌症中,正是由于一到多个错配修复因子的失灵所导致的。错配修复系统的丧失使得癌细胞的基因组变得不稳定,这也是癌细胞经常突变且能够抵抗化疗的原因之一。

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莫德里奇教授的夫人伯德特女士、国际处处长郦金梁等嘉宾和中外学生认真聆听演讲
常志东

2015年,保罗·莫德里奇与阿齐兹·桑贾尔、托马斯·林达尔三位科学家因为描述并解释了细胞修复DNA的机制和对遗传信息的保护措施分享了诺贝尔化学奖。

最后,保罗·莫德里奇用自己的一句话结束了本次演讲:“这就是为什么我基于好奇心的研究是如此重要。你永远不会知道它会带给我们什么。”

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授予仪式现场 常志东

清华大学国际合作与交流处处长郦金梁、医学院党委书记洪波等参加授予仪式。

保罗·莫德里奇博士是霍华德·休斯医学研究所研究员和杜克大学生物化学系詹姆斯·杜克讲席教授,主要致力于研究具有链特异性的
DNA
错配修复系统。莫德里奇教授创造性的生化研究清晰地揭示了在大肠杆菌和人类细胞中错配修复反应纠正
DNA 聚合酶复制错误的机制,并首次发现 DNA
错配修复缺陷导致癌症,其中包括林奇综合症。他的卓越工作为癌症的诊疗和研究作出了杰出贡献。莫德里奇教授是美国国家科学院、美国艺术与科学院和美国医学科学院三院院士,于
2015年荣获诺贝尔化学奖。

编辑:华山 审核:襄楠 清柳

图灵奖得主大卫·帕特森获颁清华大学名誉博士学位


清华新闻网11月7日电11月5日,清华大学在主楼举行仪式,授予2017年图灵奖获得者大卫·帕特森教授名誉博士学位,校长邱勇为帕特森教授颁发了学位证书。副校长杨斌出席仪式,研究生院院长周杰宣布国务院学位委员会关于同意授予大卫·帕特森名誉博士学位的决定。仪式由图灵奖得主、清华大学交叉信息研究院院长姚期智主持。

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邱勇与大卫·帕特森教授会谈 常志东

授予仪式前,邱勇与大卫·帕特森教授进行了简短会谈。邱勇介绍了清华大学近期的发展情况,重点谈到学校在全球战略上取得的重要成果,并回顾了帕特森教授和清华大学的交往与合作经历。帕特森教授对获颁清华大学名誉博士学位表示感谢。

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邱勇授予大卫·帕特森名誉博士学位 常志东

在名誉博士学位授予仪式上,邱勇在致辞中首先对大卫·帕特森教授表达了热烈欢迎与诚挚祝贺。他说,帕特森教授是当今国际公认的计算机体系结构领域顶尖科学家,本次授予名誉博士学位不仅是表彰他在计算机体系结构方面作出的开创性、卓越的学术成就,更是表彰他为国际计算机科学学术团体作出的重要贡献,以及长期以来他在积极推动中美高校开展合作研究方面的突出贡献。

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邱勇致辞 常志东

邱勇表示,帕特森教授积极推动美国伯克利加州大学与清华大学的学术合作,对中国与清华的计算机科研教育提出许多宝贵建议,并热诚地为中国计算机学科领域举荐优秀青年人才,有的已经在中国科研领域和产业界脱颖而出。在2013年,帕特森教授与清华大学合作推出的《云计算与软件工程》是学堂在线第一门上线的国际课程,到目前受众已超过19000人次。这些合作不仅有力地推动了清华大学在计算机科学领域的发展,也提升了清华计算机学科在国际学术界的影响力,进一步推进相关学科国际合作研究的深度开展。最后,邱勇预祝未来清华与帕特森教授在RISC-V开源处理器领域开展更多实质性的合作。

大卫·帕特森教授在答谢词中表示,清华大学是全球享有崇高声望的高等学府,被授予清华名誉博士学位不仅是他本人的巨大荣誉,也是伯克利加州大学和清华大学友谊与合作的象征。他希望在新一代芯片技术的开发上,两校能够更紧密地携起手来,持续推进计算机科学的发展。

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帕特森教授作专题演讲 常志东

授予仪式结束后,大卫·帕特森教授为清华师生作了题为“计算机体系结构的新黄金时代”的演讲。

演讲中,帕特森教授简要回顾了芯片微代码技术在过去半个世纪的发展历程,谈到自己在发现复杂指令集计算机在运算时间和功耗上的消耗过大时,就有了探索降低架构的复杂度,设计制造速度更快、功耗更低的精简指令集计算机的设想。目前全世界最主流的智能计算终端,也就是智能手机产品中采用的
ARM 架构,本质上就是 RISC 架构的一种分支。若合计所有计算领域中的各类型
RISC 处理器,其占全球处理器年出货量的比重超过
99%,这些芯片被广泛运用在智能手机、物联网、平板电脑、服务器等设备中。帕特森教授在演讲中重点介绍了在当前在摩尔定律已经过时的时代下,计算机体系结构面临的挑战和机遇。他以个人求学、成长和偶然从事计算机领域教学科研工作的现身说法,激励在场的年轻学子们,尽管计算机学科领域已经取得了巨大的成就,但人工智能浪潮的到来会使得芯片架构研究开启一个新的黄金时代。

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授予仪式上校长邱勇、姚期智先生、周杰与大卫·帕特森教授合影 常志东

演讲结束后,帕特森教授与现场同学进行了热烈的交流互动。

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授予仪式现场 常志东

大卫·帕特森教授长期致力于计算机体系结构、系统可靠性等专业领域的研究并取得了杰出的研究成果,是国际著名的计算机领域专家。他提出的系统化、量化计算机体系结构设计和评估的方法,持续性地影响了整个微处理器领域。因其在学术研究领域的卓越成就,他曾荣获多项学术荣誉和学术奖项,其中包括2017年ACM图灵奖、硅谷工程名人堂奖、IEEE
John von Neumann勋章、ACM-IEEE CS
Eckert-Mauchly奖、日本计算机和通讯奖、计算研究协会杰出服务奖、ACM杰出服务奖等国际著名奖项,并于1993年入选美国工程院院士,2006年入选美国科学院、美国艺术与科学院院士。帕特森教授对华友好,一直与清华大学保持着友好密切的交流合作,积极推动他所在的伯克利加州大学相关学院与清华的学术合作。

编辑:华山 审核:襄楠 清柳

从一个细胞到另一个细胞,从一代生命到下一代生命,控制人类形态的遗传信息在我们身体内已经流淌了几十万年。

DNA持续受到来自环境的攻击,但它们的结构完整程度却出人意料。托马斯·林达尔(Tomas
Lindahl)、保罗·莫德里奇(Paul Modrich)以及阿齐兹·桑贾尔(Aziz
Sancar)因为描述并解释了细胞修复DNA的机制以及对遗传信息的保护措施,而被授予了2015年的诺贝尔化学奖。

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来自精子的23条染色体和来自卵子的23条染色体结合,决定了你的基础。它们一同构成了你的基因组的最初版本。在精子卵子相遇时,构成你所需的遗传物质就已经齐备了。如果从这最初的细胞中取出DNA分子,并把它们排成一线,那大概会有2米长。

当受精卵继续分裂时,DNA分子会进行复制,子细胞也会得到一整套完整的染色体。之后,细胞会再次分裂:两个变成四个,四个变成八个。一周后,受精卵就分裂成了128个细胞,每一个细胞都有自己的一套遗传物质。

你的DNA的总长度此时已接近300米。现在——在细胞进行了数十万亿次分裂后——你的DNA的长度已经可以在地球和太阳之间往返250次了。尽管你的遗传物质进行了很多次复制,但最新一次复制的产物仍几乎和最初受精卵中的版本一模一样。

这就是生物分子的伟大之处,因为从化学的角度来说,这本应该是不可能的。任何化学过程都很容易出现随机错误。另外,你的DNA每天还要受到有害辐射和活性分子的攻击。实际上,从化学角度来说,早在你发育成胎儿之前,你就应该变成乱成一锅粥了。

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