《推广研究文章以产生最大的影响力的有效策略》

  • 来源专题:科技期刊发展智库
  • 编译者: 朱鑫汝
  • 发布时间:2023-09-07
  •   在过去几年中,世界范围内发表的学术研究论文的数量急剧增加。根据联合国教科文组织的《科学报告》,2015年至2019年期间,科学出版物的数量激增了21%,这一数字每年都在急剧增长,仅2022年就发表了514万篇学术论文,比前一年增长了2%。虽然研究成果数量的增长表明人们对科学研究的兴趣和投入不断增加,但同时也导致了许多没有得到研究推广的论文没有得到应有的关注。如果研究者不知道如何推广研究论文从而吸引读者的兴趣,即使是发表在知名国际期刊上的论文,有时也会被其他高知名度的研究所掩盖,从而错失良机。

      为什么重视研究推广?

      许多研究人员为在高影响力期刊上发表论文而付出了艰辛的努力,然而,仅仅发表论文是不够的,需要知道如何有效推广研究论文。研究推广不仅有助于提高作者的知名度,还有助于提高作者工作的影响力。研究推广有助于确保研究论文被更多人阅读,从而在一段时间内获得更多的引用,还有助于研究人员在各自领域确立专家地位,从而带来新的合作和发展机会。

      有效研究推广的策略和技巧

      幸运的是,研究人员当下有各种途径在网上推广研究,在这篇文章中,我们将分享如何向更多的人推广研究论文,并为科学研究创造新的机会。

      优化研究论文,使其易于发现

    ●采用相关的关键词:找出自己所在领域和特定主题中常用的术语和关键词,在研究文章中自然地加入这些关键词,以提高其在搜索引擎中的排名。

    ●创建一个吸睛的标题:在阅读论文时,读者首先看到的是标题。因此,花时间让研究论文标题准确、简洁、有吸引力,并加入相关的关键词,以提高其在网络搜索引擎上的可发现性。

    ●写一篇内容丰富的摘要:除了研究论文的标题,摘要通常是读者阅读的第一部分。因此,要对关键发现进行清晰、全面的总结,并强调研究工作的重要性和影响,以使潜在的读者更深入地阅读。

      利用在线平台进行研究推广

    ●建立在线身份:你可以通过注册ORCID(开放研究者和贡献者身份识别码)建立一个唯一的研究者身份,使你的研究能够与你本人紧密关联。同时,借助它来创建一个专业的网站或个人博客,定期更新自己的最新研究进展,从而吸引更多的关注和阅读。

    ●积极参与社交网络:平台如Twitter、LinkedIn和ResearchGate等都为你提供了推广研究的契机。你可以将自己的研究用易懂的语言和可视化图表在这些平台上分享,积极地与同行交流,并引起所在研究领域的政策制定者和关键利益相关者的关注。

      与全球的其他研究人员合作

    ●寻找合著机会:寻找与其他研究者的合作机会不仅能够提高你的研究影响力,还能为未来的合作奠定基础。

    ●发表客座博客或应邀演讲:找到新的渠道分享你的研究成果也是非常重要的。比如在知名网站上发表客座博客,或是应邀在会议和研讨会上发表演讲。这些都可以帮助你的研究获得更大的曝光度。

      与研究界接触,建立专业网络

    ●积极参与学术活动,建立专业网络也是提升研究影响力的重要手段。●

    ●参加会议和研讨会:参加研究会议和行业活动,可以通过网络宣传来推广自己的研究。通过演讲、学术海报、总结或会议论文,能够突出自己研究的关键方面和创新性,获得更多的关注度。

    ●参加在线论坛:在相关领域的在线论坛和讨论组中分享你的经验和见解,以此来扩大你的影响力,使自己成为全球研究社区中乐于助人、知识渊博的成员。

    ●组织培训活动:如果在大学或研究所工作,可以主动提出组织研讨会或培训,以此提高自己的研究影响力。

    时机是有效推广研究的关键

    ●研究成果的预发布:提前在你的研究成果正式出版前就发布预印本,能够引发公众的兴趣,提前获得反馈,使你的研究在最终出版时获得更多的关注。

    ●利用出版物公告:一旦研究论文发表,立刻通过各种网络和线下渠道分享这一消息。在网站、社交媒体平台、时事通讯上分享论文链接,以最大程度地扩大你的研究成果的覆盖面和受众范围。

      尽管许多研究者可能对推广自己的研究成果并不熟悉,或是没有清晰的策略,但是通过遵循以上策略,他们将能够更好地了解如何推广他们的研究,使他们的研究被更多人阅读,从而获得更大的影响,提前规划你的推广策略将使你的推广工作更加成功。

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Graham,莫尔豪斯医学院大卫·萨彻全球健康公平研究所所长 身为免疫学家和病毒学家的Graham博士的主要研究成果之一为识别、研究呼吸道合胞病毒(RSV)用来进入人体细胞的病毒融合蛋白F(viral fusion protein F),该研究奠定了2023年全球首款RSV疫苗开发的基础。此外,他对新冠病毒刺突蛋白(spike protein)的研究也对相关疫苗的开发有着重要的贡献。 Jacob Hanna,魏茨曼科学研究所干细胞生物学和合成胚胎学教授 Hanna博士的研究开创迄今为止最晚期的人类胚胎模型之一,其团队利用干细胞培养模型,使其发育成相当于子宫内14天大的胚胎。Hanna博士于近期共同创立了一家初创公司Renewal Bio,该公司旨在利用他的研究来培育胚胎模型,从而将细胞转化为胚胎,以培养用于移植的组织和器官。 Monica McLemore,华盛顿大学儿童、家庭和群体健康护理系教授 McLemore教授担任《健康公平》( Health Equity)杂志的主编,她的研究领域位于生殖健康和健康公平领域的最前沿。她致力于提出一系列策略,旨在解决护理行业中普遍存在的种族主义问题。同时,她还参与创立了一个学程,该学程旨在教育华盛顿大学的临床医生和高级护理实践学生如何提供堕胎护理服务。 Dariush Mozaffarian,塔夫茨大学“食品即医学”研究所所长 作为一名心脏病学家兼营养学教授,Mozaffarian博士致力于推广健康食品作为提升公共健康的干预手段。根据最近对2012年至2022年发表研究的分析,他的学术论文是世界上被引用次数最多的论文之一,《纽约时报》等媒体经常引用他的观点,探讨可可和鲑鱼的健康益处,以及为什么奶酪不应该被负面看待。 Ida Sim,加州大学旧金山分校教授兼首席研究信息官 Sim教授致力于推进数字医学领域的发展,尝试解决患者健康数据相关的棘手技术问题。她共同创建了非营利组织Open mHealth,该组织开发开如CommonHealth等开放软件架构来扩大移动医疗的覆盖范围。她近期担任加州大学旧金山与伯克利分校计算精确健康联合项目的主任,预备在学术界培训下一代数字健康领导者。 Feng Zhang(张锋),Howard Hughes医学研究所研究员、麻省理工学院和哈佛大学Broad研究所核心成员 张锋教授是CRISPR技术开发的最初先驱者之一。他曾共同创建Editas Medicine与Aera Therapeutics公司。前者致力于基因编辑疗法的开发,后者则专注开发其专有蛋白质纳米粒子(PNP)递送平台,旨在将基因疗法、mRNA、RNAi、反义寡核苷酸(ASO)、基因编辑系统等不同载荷精准递送到广泛的人体组织和器官中。张锋教授于今年1月与基因测序专家Alex Aravanis博士等共同创立Moonwalk Biosciences,旨在开发表观遗传治疗药物。 STATUS榜单还列举了医学界、非营利组织、政界和慈善界的杰出领导者,限于篇幅,本文不做一一介绍,点击原文链接,即可浏览榜单原文。
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    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-05-06
    • 比铝更轻,比金刚石更硬,比橡胶更有弹性,比钢更坚韧。这些只是石墨烯的一小部分特征,石墨烯是一种超级材料,可作为优良的导热体和导电体。由于其特性,它被要求成为研究,电子,IT和医学领域未来技术进步的关键参与者。 科尔多瓦大学的FQM-346有机化学研究小组提出了这种材料以发光方式发挥作用的方式,这是以前没有的新功能,现在引入了一系列新应用。该研究的作者之一FranciscoJoséRomeroSalguero教授解释说,发光是某些物质的特征,它们允许它们以不同于它们吸收波长的波长发光。换句话说,发光材料可以从能量发射可见光,这使得它们可用作可以在大分子和生物材料中显示的光催化剂和荧光标签。现在,由于这项新的研究,发光被添加到石墨烯可以提供的一长串服务中。 该研究发表在化学 - 欧洲期刊上,由欧洲主要化学学会赞助,还涉及UCO研究人员Juan Amaro Gahete,CésarJiménez-Sanchidrián和Dolores Esquivel以及另一个比利时研究小组的工作。由于其相关程度,该期刊将该文章描述为一篇热门论文。 虽然以前曾试图赋予这种超级材料光性能,但所有这些都是不成功的。石墨烯真正特别之处在于它的六边形结构基于高度粘结的碳原子,通过一种三明治形状的电子云。研究员Francisco Romero解释说,如果这个云中原子之间的连接中断,部分属性就会丢失。 具体而言,克服这一障碍是研究成功的地方。该小组能够在不影响其他品质的情况下将发光结合到这种材料中,从而保护其复杂结构的功能。为了做到这一点,铕被整合到石墨烯中。铕是一种与这种超级材料的改性分子完美配位的金属,是赋予它发光性能的金属。 该结果提供了即时应用,因为该发光石墨烯可用于生物材料和用于分析组织细胞。然而,研究更进一步。使用铕“只是一个概念测试,”科尔多瓦大学教授CésarJiménez-Sanchidrián解释道。 从此以后,这项研究打开了使用各种化学元素的大门,这些化学元素可以与石墨烯结合,赋予其新的特性。例如,如果集成某些种类的金属,则可以产生磁性石墨烯。归根结底,这个属于大学纳米化学研究所(西班牙语缩写为IUNAN)和科学学院的研究小组将继续致力于将新属性添加到列表中。石墨烯的品质。这样做会增加这种具有非常有前途的特性的物质的多功能性,并且已经获得了被称为未来材料的权利。、 ——文章发布于2019年4月30日