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通信工程的专业就业方向及就业前景
2014-05-14 17:26:02
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元素商城整理编辑:通信工程的就业前景,通信工程的就业前景如何?请问通信工程的就业前景怎么样?通信工程专业的就业前景分析,通信工程专业就业前景如何?2002年至2004年,中国it产业年增长率分别为11%、15%、14%,远低于20世纪90年代32%的年均增长速度。众多it企业不断调整自身以适应行业发展和产业变革,对从业人员的素质要求不断提高。就业由卖方市场转入买方市场,面对蜂拥而来的求职大学生,用人单位普遍提高门槛和降低起薪。一些用人单位过分强调英语证书、it证书,“优中选优”;一些用人单位盲目要求应聘者本科以上学历,三年以上行业工作经验;一些用人单位单方面延长毕业生就业试用期。
就业前景:
1)就业方向:
在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备的高级工程技术。
2)就业方向职业的岗位职责:
部分毕业生在学校、著名企业就业、航空公司以及通讯公司就业,有将近一半的本科生通过考研继续深造。
3)就业方向职业的能力素质要求:
研发工程师或高层市场或管理人员。专业能力需要达到要求,需要掌握信号的产生、信息的传输、交换和处理等相关技术,此外还须具备软件开发以及设计的能力。
4)前景分析:
由通信技术在我国开展虽然较早,但起步较慢,各种设备与发达国家相比还很不完善,相关公司主要集中在沿海地区,国家大力建设通信技术,因此此专业的人才需求量大,特别是3G技术的在我国研发,再一次加大通信技术人员需求量.就业前景比较乐观。
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化学词典为您介绍三甲胺的危害以及防护措施。三甲胺(trimethylamineTMA)是最简单的叔胺,常温下为无色气体,有鱼腥恶臭,溶于水,乙醇,乙醚,易燃,有毒,相对密度(水=1)0.66(-5℃)、(空气=1)2.09。分子式为C3H9N,可用作分析试剂,在有机合成中也有用途。 三甲胺的危害对人体的主要危害是对眼、鼻、咽喉和呼吸道的刺激作用。浓三甲胺水溶液能引起皮肤剧烈的烧灼感和潮红,洗去溶液后皮肤上仍可残留点状出血。长期接触感到眼、鼻、咽喉干燥不适。三甲胺的防护措施呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴橡胶手套。其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。

元素百科为您介绍视网膜神经细胞再生疗法或可治疗严重眼疾。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科研究院院长卢奕教授与加州大学圣地亚哥分校张康教授团队携手,阐述在应用视网膜神经细胞重编程、再生疗法用于治疗严重眼部疾病研究方面取得重大进展,最新一期国际权威顶级期刊《新英格兰医学杂志》(《NEJM杂志》)刊发综述,对这项研究成果作了重点介绍。 视网膜对人类的视觉至关重要,目前导致全世界5000万以上患者不可逆性眼盲症的最主要病因就是视网膜神经元的退化,因此,找到能延缓、甚至是逆转退化进程的方法成为目前研究人员的攻坚目标。卢奕介绍,非脊椎动物(如鱼类),当其视网膜受损后,会启动“去分化”和“细胞重编程”的过程,使穆勒细胞增殖并分化成多种不同类型的视网膜神经细胞,重塑视觉。哺乳动物视网膜含穆勒细胞、星形细胞和小胶质细胞等三种胶质细胞,其中穆勒细胞是最主要的胶质细胞,不但对视网膜正常发育有决定性作用,而且能支持神经元活动、调节神经递质循环、维持细胞外环境平衡、调节视网膜血管通透性,视网膜默勒细胞代谢如出现障碍,将导致视功能丧失、神经元细胞死亡、视网膜水肿等。但哺乳动物与鱼类相比,再生能力几乎为零。张康研究团队在对鱼类再生能力的进一步研究发现,欲让穆勒细胞“去分化”和“神经细胞重编程”成为视网膜神经细胞,需要重新激活特定的基因。这一发现给研究人员带来了新的启示。研究发现斑马鱼的视网膜受损后,一种叫做Ascl1的转录因子在穆勒细胞中的表达水平会上调,这对视网膜神经细胞的再生是必不可少的;但研究发现哺乳动物的视网膜受损后,该转录因子并不会表达。这关键因素是什么?于是,研究团队通过基因工程的手段,让小鼠的穆勒细胞表达水平得到了上调,这样,无论是体外实验,还是体内实验,这种表达都使视网膜神经细胞得到了再生。但研究人员们很快发现好景不长,再生能力在小鼠出生后的第16天就消失了。此表明该表达并非是视网膜再生的唯一关键要素。为了克服这一障碍,研究人员双管齐下,一方面利用遗传改造的方法,提高穆勒细胞的表达,另一方面用表观遗传学方法在这些细胞中注射抑制剂,让包括表达水平在内的诸多转录因子能更好地促进下游基因的表达。结果表明,该方法使穆勒细胞转变为视网膜神经细胞的效率有了大幅提高,且分化出的神经细胞可与现有神经元形成良好“突触”,并融入视网膜的神经环路中,使新形成的神经细胞已具备正常生理功能。张康表示,由于人类视网膜结构的独特性,要想让再生疗法走到寻常患者身边,还有很长的路要走。但据了解,目前张康研究团队已在灵长类动物模型中做了试验,其安全性和效果很好,预计今年年底前将进入临床试验。

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