2022年在届研究生毕业典礼上的讲话_演讲稿.pdf

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1、1 / 4文章来源网络整理,仅供参考学习在 2019 届研究生毕业典礼上的讲话毕业典礼在我们每年都会举行, 在这些毕业典礼上很多精彩的讲话都值得我们去阅读,去品味。下面是橙子搜集整理的在2019 届研究生毕业典礼上的讲话, 欢迎阅读。更多资讯请继续关注毕业典礼栏目! 各位老师、同学们,各位家长和家属朋友们:我们又迎来了一届毕业典礼,在这个激动人心的庄重场合,首先我代表学校,也代表兴旺书记,向338 名博士毕业生、 2213 名硕士毕业生顺利完成学业,表示最热烈的祝贺! 养育之恩,终生难忘,我提议,让我们把掌声献给多年来含辛茹苦培养你们、 竭尽全力支持你们读书求学的父母亲人们,表达最衷心的感谢

2、! 教诲之情,永远铭记,让我们把掌声献给各位传道授业解惑的导师们,表达最诚挚的敬意! 伴随中国综合国力的快速增长,过去几年我校办学综合实力, 特别是国际学术竞争力取得了非常显著的进步。比如,在世界大学排名中,我校农业科学学科与美国普渡大学基本相当。学科排名的重要指标是发表国际学术论文的数量和质量。学科排名的背后, 反映出我校知识创新能力和研究生教育水平的全面提升。可以说,研究生已经成为大学创新体系的重要力量。 与其说学校培养了你们, 培育了你们探究知识、开展创新研究的能力, 不如说你们参与和推动了学校的学术精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名

3、师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - - 2 / 4文章来源网络整理,仅供参考学习发展,让创新成为引领学校发展的第一动力。在此,我要代表学校向大家为学校学术进步所做出的卓著贡献表示衷心的感谢! 同学们,在这个崇尚创新的伟大时代,毕业只是你们人生的新起点,并将引领你们走向无限可能的广阔世界。最近公布的国家创新驱动战略纲要提出,到 2020 年我国要进入创新型国家行列, 到 2030年进入创新型国家前列, 到新中国成立 100周年之际成为世界科技强国。实现科技进步,需要创新 ; 推动社会进步,需要创新 ; 创造美好的人生,也更需要

4、创新。关于如何让未来比今天更加的光辉灿烂,我想与同学们谈一谈创新,作为对同学们的勉励和期许。创新要以质疑为起点。南宋学者朱熹曾说:“读书无疑者,须教有疑; 有疑者,却要无疑,到这里方是长进。 ”明代学者陈献章认为:“前辈学者谓学贵知疑, 小疑则小进,大疑则大进,疑者觉悟之基也”。没有质疑,就没有新见解; 没有质疑,就没有新思想。上半年我到以色列访问,与以色列部分大学校长探讨教育创新问题。他们认为,为什么如此之少的犹太人出现之多的卓越的科学家、企业家,创造出如此之多的科技与经济奇迹,就在于“We are born to question anything ”。 犹太人的思维基因是质疑一切, 高度

5、注重批判思维精神。创新需要勇于挑战权威。 1923年美国细胞遗传学家佩因特提出,人类二倍体细胞染色体数量为48 条。由于佩因特在细胞遗传学领域的权威地位,在接下来的 30多年中,“人类有 48条染色体”的结论,变成让人轻易接受、无可质疑的“真理”。“千人之诺诺,不如一士精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 4 页 - - - - - - - - - - 3 / 4文章来源网络整理,仅供参考学习之谔谔 。”1956年在瑞典隆德大学莱文实验室从事遗传学研究的华裔科学家蒋有兴,经过深入细致

6、的观察和研究,在遗传杂志发表论文提出,人类染色体数为46 条,震惊了整个细胞遗传学界。这一新的结论很快得到其他实验室观察结果的验证。遗传学界普遍接受30 多年的错误结论,就这样被蒋有兴勇敢地推翻和颠覆,新的科学认识重新建立,人类细胞遗传学实现里程碑式的重大突破。创新需要敢走新路。 面临潜在的巨大能源危机, 可再生新能源问题成为人类可持续发展必须应对的重大挑战。当前人类在太阳能利用方面取得了较大的进步, 中国也成为世界光伏产业的第一大国,但是光伏发电一直存在电能储存的技术瓶颈问题。最近,加州大学伯克利分校华裔科学杨培东在科学杂志发表论文提出,将一种将非光合作用的细菌改造后可以进行光合作用,在利用

7、太阳能进行化学合成方面取得令人瞩目的成就。 这项研究利用在厌氧状态下产生乙酸的细菌Moorella thermoacetica ,经过改造后,可以将溶液中的镉离子和半胱氨酸转换为不溶性的硫化镉纳米粒子,并析出在细胞表面上。 接受太阳光线照射时, 硫化镉纳米粒子被激发后会释放出电子,然后将这些电子植入细菌体内用于将二氧化碳还原成乙酸。这种细菌/ 无极半导体混合人工光合作用系统, 可以通过生物沉淀硫化镉纳米粒子进行自我复制,这些纳米粒子可以作为光收集器,以维持细菌代谢。通过无机化学自动增强生物系统的功能,为将生物和非生物性质的组分整合为先进的“太阳能化学品”转化技术开辟新的道路。可以预见,精品资料

8、 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 4 页 - - - - - - - - - - 4 / 4文章来源网络整理,仅供参考学习未来人类可以凭借此项技术, 创造出人工光合作用系统, 以工厂化方式把太阳能大规模地转化为化学能,生产出取之不竭的、 可以长久储存的生物能源,从根本上解决可能出现的能源危机。此外,最近我校张涌教授超越抗病育种的传统方法,利用基因精确编辑技术,通过转基因体细胞克隆技术获得一批对结核杆菌有显著抗性的转基因奶牛, 成功培育出抗结核病奶牛育种新材料,得到国际学术同行的高度评价,

9、 也代表了我校近年来在自主创新和原始创新方面的重要突破。同学们,创新的一小步,就是人类的一大步。当前我们正处于新一轮科技革命的前夜, 颠覆性创新竞相涌现的时代即将到来。在同学们走出校园、走向社会之际,我坚信,在追求梦想的道路上,你们绝不会满足于做创新时代的见证者,你们一定会成为卓越的创造者,不断超越自己,创造更加辉煌的明天。踏进校园,你们便与学校结缘 ;跨出校门,你们便是母校的名片。衷心祝愿大家在今后的日子里,用创新的精神引领人生的未来,用创新的力量让母校的名片更加光彩亮丽! 谢谢大家 ! 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 4 页 - - - - - - - - - -

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