易被忽略的投稿材料之Running Head怎么写?

现如今的论文题目似乎有越起越长的趋势,如果说前互联网时代的标题普遍简练,信息爆炸的时代里,作者为了研究能被检索到,论文标题写得逐渐絮叨。由此,许多期刊会在论文接收之后让作者再起一个短标题,英文称running head,它的标准格式与旧时的短小标题有相似之处。今天我们就来详细解析一下什么是Running Head以及它该如何撰写。

什么是Running Head

Running Head指论文题目的精简形式,出现于文稿的页首左上角,并同时包含页码,以确保文稿内容依照页码顺序排列。另外,在期刊论文的审查过程中,匿名审查机制降低了稿件的辨识度,而Running Head能帮助期刊编辑辨认稿件,也能确保作者之匿名性。至于在已出版的期刊论文中,Running Head会出现在于文章的奇数页,帮助读者一目了然论文大致研究方向。

《APA Publication Manual》第五版针对Running Head给出了明确的规定,即论文所有题名页(title page)的页首,都须以“Running head: 标题”的形式明确给出Running Head ,方便于之后的编辑排版。

Running Head 作用

Running Head 的作用有两个。

审稿时

审稿时 Running Head 一般位于稿件的左上,其作用一般是帮助确认稿件,因为审稿的时候是盲审,审稿人看不到作者信息的。但是审稿人可以根据Running Head 确认这个稿件是哪一个。

发表时

文件发表时,Running Head 也会出现稿件的上方,可以通过Running Head 了解文章的基本研究内容

Running Head需要写多长?

Running Head 是论文题目的精简版本,长度不得超过50个字母(包含空格),均以大写字母呈现。注意,出现在Running Head 最开始的“Running head:”字样不纳入字数计算。如果文章标题本身就比较短的话,就直接用文章标题作为Running Head。如果文章标题本身比较长的话,需要对文章标题进行进一步的精简。

如何撰写 Running Head

可能大家以为Running Head 是标题的精简,因此会直接截取。但直接截取论文题目的前50个字母并不是个好方法。因为Running Head 必须能精准地呈现论文的研究主题。

例如论文题目为:A Review and Meta-Analysis of the First Decade of Articles About the Psychology of Monkeys,而直接截取:A Review And Meta-Analysis Of The First Decade Of就显然不可取,而应该改为:Review Of The Psychology Of Monkeys。

因此Running Head 是对文章的精炼,用一句简短的话概述文章。所以Running Head 最好的能够重新构思。当然如果文章标题本身就很短,使用Running Head 也可以。

投稿时Running Head的填写注意事项

位置要求在投稿时有的投稿系统有填写Running Head 的地方,但是有的期刊并没有。一般情况下,Running head 通常出现在页眉上。但随着期刊的发展,越来越多的期刊对于 Running head 的位置没有了那么详细的要求,可能只是在稿约中写着“请在扉页中包含短标题“,此时需要在标题页(title page)注明Running Head。

缩写要求有些期刊会要求 Running head 中不能含有缩写。这样的话,就要慎用缩减标题这个方法了,很有可能标题中的主体单词,超过了字符数限制。真的遇上这样的情况,就只能使用最原始的写法。

期刊新风向标?简单粗暴的SCI期刊“被踢指数”出炉

3月份科睿唯安官方一口气剔除大量期刊的突发事件至今在科研界尚有“余震”,这些期刊中影响因子高达7.31的Oxidative Medicine and Cellular Longevity也无法幸免被剔除的命运,因此,很多科研人对于期刊判定的标准感到更加疑惑了,究竟哪些期刊会被剔除?

除了我们之前介绍过的on hold标记外,近期CAR index (jcarindex.com) 这个国外公益网站也推出了新的评定标准——CAR index期刊“被踢指数”,用来检验杂志的学术诚信风险。网站根据CAR指数高低分级,把低于5%设定为低风险,5-10%为中风险,大于10%为高风险。

CAR index,即Comprehensive Academic integrity Risk index(综合学术诚信风险指数)。CAR官方宣称该指数将用于预测期刊被SCI排除的风险,可以帮助出版商监控期刊,也可以帮作者更好的选刊。具体的计算公式及评定标准如下:

从上述公式可见,CAR指数=该期刊撤稿数(R)+被曝光数(P)+图片重复文章数(F)的总和,除以当年年度发文量(N)的比值。

该公式中,分子部分为论文相关的负面数据,这些数据的总和越大,诚信风险也就越大。分母部分则是该期刊当年的发文量,分母越大但分子保持不变,期刊风险比率就越低。

网站根据CAR指数高低分级:

  • 低于5%设定为低风险
  • 5-10%为中风险
  • 大于10%为高风险

同时,网站用该计算方法对35本被踢期刊进行了详细分析验算,发现:在被剔除的32本期刊中(3种期刊因为停刊而被踢),多达19本期刊2022年的CAR指数或2023年的实时CAR指数超过10%,占比达到60%!在纳入“发表的文章是否超出期刊范围”时,除Revista Brasileira De Medicina Do Esporte为7%,中风险外,所有32种期刊的22年CAR指数或23年的实时CAR指数均大于10%。

期刊是否最终被科睿唯安剔除,除了期刊学术诚信风险,官方肯定会综合考虑,比如文章质量(不暴雷不等于文章质量好),自引率等等。

但不管如何,CAR指数作为目前唯一一种评价期刊学术诚信和预测“被踢风险”的指标,在我们平时选刊投稿时,都可以作为重要参考。而在今后的期刊解析栏目中,我们也会为增加其看的CAR指数分析这一项,供大家更多维度的衡量期刊是否值得投递。

本文于2023年3月28日发表于Physical Chemistry Chemical Physics,封面图由麦德辑团队负责设计

文献信息
An, Y., Ouyang, M., Kong, S., Wang, G., & Chen, X. (2023). Electronegativity principle for hydrogen evolution activity using first-principles calculations. Physical Chemistry Chemical Physics.
DOI:doi.org/10.1039/D2CP060

期刊信息
IF:3.945
JCR分区:PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL-Q1;CHEMISTRY, PHYSICAL-Q2
中科院分区:大类化学二区;小类物理:原子、分子和化学物理二区、物理化学三区

多相催化剂的催化活性通常用分子/质子吸附能ΔGH作为热力学描述符来描述。然而,由于在反应过程中缺乏电荷传递信息,该描述符无法定量跟踪反应速率。离子受到较大的分散,许多催化剂偏离了Sabatier的线性依赖性。例如,2H-MoS2-VS(2H-MoS2上的S空位)和Ir在ΔGH上有很小的差异,但在j0上有很大的差异。此外,描述符也不能解释为什么当pH从1变化到13时,一些催化过程在j0中减少了2到3个数量级。
暨南大学陈晓波教授团队采用密度泛函理论(DFT)计算,结合正则和大正则系综来研究反应条件下反应势垒和电化学界面电荷转移之间的定量关系。通过对各种贵金属和化合物的分析,发现HER势垒与催化剂的电荷转移能力成反比,这可以用Mulliken电负性来定量描述。这种电负性原理被证明是所有HER催化剂的路径无关和普遍的。报告了反应动力学与析氢反应(HER)的反应动力学和界面电荷转移之间的正相关关系。并且HER催化剂的Sabatier关系在正则计算中表现出较大的分散,但在大正则系综下线性度有所改善,表明表面电荷确实是重要的。

该研究中,研究人员使用DFT计算来研究了支配HER动力学的电荷机制。HER势垒与反应质子对的电子数成反比,说明更有效的电荷转移可能会诱导更高的催化活性。在正则计算中,Sabatier依赖表现出较大的分散,但在大正则系综下线性有所改善,证明表面电荷确实是重要的,这种电负性原理就可以作为催化剂设计的指导方针。

计算方法

在这项工作中,通过VASP量子计算软件包的PAW赝势进行正则系统的第一性原理理论计算,同时利用optB86b交换相关函数来描述范德华(vdW)相互作用。本文使用无水模型采用了PBE函数计算ΔGH和Mulliken电负性,使用JDFTx代码和CANDLE溶剂化模型进行了大规范总能量计算,位移和最大力移的收敛率分别设置为0.02 Å和0.02eV/Å,截断能为500 eV。

傻傻分不清楚?详细盘点SCI论文中那些容易被混淆的部分

我们都知道SCI论文写作是由结构模板的,一般一篇完整的论文会包含:Title(标题)、Abstract(摘要、Introduction/ Background(前言)、Material and Method(材料与方法,即实验报告部分)、Result(结果)、Discussion(论证)、Reference(引用)、Acknowledgement(致谢)等部分。对很多作者,尤其是小白新手来说,在实操中会发现很难理解SCI论文中某些部分之间的区别,也不确定它们是可以互换的还是有不同的用途。今天我们就来综合解析一下,供大家日常写作中甄别。

01、Abstract & Introduction的区别

Abstract是对论文的总体概括,通常包含研究结果、方法、结论等精华信息。对于时间有限的科学家来说,这一小截摘要是他们判断文章是否可读的线索,也是读者考量付费文章的指标。此外,期刊编辑也会根据摘要来决定论文是否送审。

Introduction/Background则是放在文章开头,交代研究背景,有助于读者理解研究动机。具体来讲,作者要依次阐明研究主题,综述相关文献,讨论现有研究的不足,引出研究问题,最好再以研究目标结尾。

摘要既要概括文章的主要内容,又要让读者产生读下去的兴趣。而引言则为研究问题提供详细的背景说明,方便垂直领域以外的读者理解。从结构上来看,摘要中包含的研究方法和结果两部分内容是引言中没有的。

02、Aim & Objectives的区别

首先从定义上来说,Aim指的是长期目标,是指一个远大的目标;Objective是短期的,指具体的,组成一个aim的小目标,为实现aim的具体步骤,通常不止一个。

Research Aim是你为什么要做这个研究,即问题的提出,是研究的意义与理由。写一篇dissertation或proposal时,只需要定好一个大的aim(宏观目标)。

Research Objective是指具体的要达到的目的,如通过研究构建某种研究模式、研究策略、方法,获得某某规律,揭示某某机理等等。你为了达到你的目标(Aim)要走哪些具体步骤。你要通过表述“怎么去做”来让你的课题丰满具体。

以适当的方式制定研究目的和目标是论文最重要的方面之一。这是因为研究目的和目标决定了研究的范围,深度和总体方向。研究的问题即整篇论文的核心问题,必须根据研究结果予以一一的回答。

03、Introduction & Problem Statement的区别

Introduction这个部分相对简单,你只需要说明以下三个问题:研究领域是什么;为什么要选择这个领域;研究对这个领域有多重要。

Problem Statement主要是问题陈述,在介绍完研究领域以后,现在需要描述在研究领域中你要解决的具体问题,不过你不能上来就说问题是什么。

简言之Introduction主要是阐述研究的背景信息,而Problem Statement则是基于此领域的背景信息后,找到的研究空白或者需要解决的问问题。

再一个区别就是就两者的写作顺序而言,Problem Statement写于研究早期,通常在选定研究领域之后。而Introduction则是在研究完成后的论文写作中完成的。

04、Introduction & Background的区别

有的期刊会要求撰写Introduction和Background之一,有的要求两者都要,我们引用Nurse Author & Editor上一篇题为“I Say ‘Introduction’; You Say ‘Background’”的文章,来为大家解析一下二者的区别。

Introduction通常占论文总字数的10-15%,例如,如果你的论文总字数是3000,那么你应该把Introduction定在400个字左右。通常建议在完成论文的其他部分后编写论文的Introduction部分。这是因为在看到论文大局之前,很难弄清楚在论文的Introduction部分到底要放什么内容。Introduction主要涵盖的内容应该是:阐述这项研究为何重要,研究内容和目的。

Background则主要是阐述我们具体研究内容的地方。从本质上看,Background部分可以看作是一个简单的文献综述(并非系统的文献综述)。Background我们就要合理地选择相关的文献来佐证我们研究的合理性,文献必须与研究主题密切相关又要承上启下,保证逻辑性。

简而言之,Introduction和Background的区别在于Introduction内容较宽泛、不需要太多参考文献,主要体现研究的大背景或大方向,而Background则较具体,相当于一篇小综述,与所进行的研究密切相关。

05、Results & Discussion的区别?

由于Results和Discussion都是展现研究成果的部分,因此很容易混淆。

就内容来说,Results部分主要是对应method部分所产生的研究结果,应包括对研究结果的简要解释,并以表格、图表或其他非文本元素提供的数据作为支持。

而Discussion部分主要是回答这些问题:Results中的数据表明了什么规律?是什么样的原因导致了数据的这个走势?这个趋势说明了什么问题?预示着未来有什么变化?你是不是排除了一些不好的数据?为什么?这种研究方法的缺点是什么?改进空间?

也正是由于这两部分既区别有密不可分的关系,近年也有很多讨论两者究竟是合并写作为 “Results and Discussion”,还是各自作为独立版块进行阐述的探讨。那么,我们也在此总结一下合并写作和分开写作的优缺点

Results和Discussion两者结合

优点:适合各个分论点是并列关系的论文;数据分析后马上接入分析,读者和审稿人阅读体验较强;文章结构的连贯性更强更有代入感。

缺点:分析与数据混合、比较笼统,强调不够就容易让读者或审稿人忽略重要结论或信息;容易让审稿人和读者忽略论文的研究意义。

Results和Discussion两者分开

优点:适合各个分论点是对比或者层次关系的论文,单独的分析章节让各个部分的分工更加明确思路更加清晰;分析更加深入,从而与实际结合更加紧密

缺点:Discussion部分有可能重复results中的内容,增加文章篇幅写作难度和对内容分析总结的要求相对要高一些。

06、Results & Conclusions的区别

Results即实验的结果。这一部分主要是呈现论文的研究数据结果。此部分的撰写要点则是围绕先前的材料与方法部分所提及的实验顺序,来逐一阐述并总结各实验的数据结果。

而Conclusions是论文整体的概括总结,诸如要重新强调研究主题及其重要性,再次声明主要论点并简述如何得到这些论点的过程,尤其指运用了哪些方法、视角等。指出研究结果怎样回应前文前言提出的研究问题,点明在哪些方面扩展了现有研究,还有概述整个研究的局限,以及日后可以开展哪些方面的工作。

就读者而言,通常情况下,读者尤其是编辑或审稿人在阅读某篇论文时,会先看标题、摘要、引言,再看结论。一般阅读完这几个部分,就已经决定了他们会不会再继续阅读论文正文。作为论文的归宿,结论起着画龙点睛的作用。

Results的内容一般包括实验或观察的数据、效果等;Conclusions的内容一般是通过结果分析得出的主要结论或推断,以及建议等。

07、Footnotes & Endnotes的区别

通常,Footnotes 是在给定页面底部找到的注释或文本,而Endnotes是文本末尾的注释。有些人将文本末尾的注释称为“Footnotes ”,但页面底部的文本从不称为“Endnotes”。

Endnotes的定义“放置在文本末尾的注释”。这个词的定义几乎没有语义上的歧义,它的使用方式相当一致。

而Footnotes 的定义就有点复杂了,因为这个词有多种含义,其中第一个定义是“通常放置在印刷页面上文本下方的参考、解释或注释注释”。之所以说注释“通常”放在页面底部,而不是“总是”,是因为有时人们将书末的注释称为Footnotes ,而不是Endnotes。

而第二种,Footnotes 也有比喻意义,包括“相对从属或次要的部分(如事件、工作或领域)”和“用于说明或解释的东西”。

熟读这份SCI作图规范,离CNS又近了一步!

论文创作完毕后,投稿之前按照期刊作者指南中的规定来调整好格式,是重中之重的一环。毕竟编辑审稿第一眼就是看你的文章符不符合格式要求。而这其中最费劲的莫过于Figures了,各大期刊对于图片的要求往往十分具体,分辨率、字体格式、颜色模式等等。今天我们就汇总了CNS三大顶刊的作图规范标准,以供大家参考。

论文的Figure包含哪些内容?

首先我们来了解一下论文的Figure通常包含哪些要素,然后才能对应按格式进行制作修改。我们前几期讲过的位图、矢量图等格式,都是针对的Figure中的图片部分,但除了图片,Figure中还包含图片的顺序编号以及图片必要的英文说明,其他常见的还有统计标识(比如“*”,或者直接标注p值)、显微镜图片的放大倍数(比如“40X”表示放大40倍)等等。

如下面这张图所示:

Nature

Nature投稿指导指南中的Figure要求包括基本图表要求(General Figure Guidelines)和终稿图表要求(Final Figure Submission Guidelines)两个部分,其中图片包括两种类型:

1.使用设备或者仪器拍摄采集的图片,包括显微镜、扫描仪及摄像机等所拍照片;

2. 由数据先绘制成图表、再导出生成的图片,主要包括各种点线图、柱状图、饼图和各种统计图等。

与手稿一起提交待审的图像只能做最低限度的处理(如在显微照片中添加箭头)。作者要注意保存未处理的数据和元数据文件供编辑评估稿件之用,否则审稿进程可能被拖延。终审提交的数字化图像必须保证高质量,分辨率至少为色彩300 像素、灰度600像素、线条1200像素。

对于某些实验、领域和技术来说,一定程度的图像处理不可避免,但最终获得的图像必须正确表示原始数据且符合道德标准。以下准则可以帮助大家在图像处理的基础上准确展示数据:

  • 作者应列出所有使用过的图像采集工具和图像处理软件包,并在方法中记录关键的图像收集设置和处理操作。
  • 在不同时间或不同地点收集的数据不应合并于同一图像中,除非所得图像来自于时间平均数据或延时序列;如果必须并置图像,应在图中明确划分边界,并在图例中说明。
  • 避免使用修补工具(如Photoshop中的克隆和修复工具)或任何故意掩盖图像操作的功能。
  • 改变亮度和对比度等处理只能均匀应用于整个图像(并同时应用于对照组),不应调整对比度以抹除数据;避免过度操作(如以牺牲其它区域为代价突出图像中的某个区域或有偏向性地设置阈值)。

提交修改后的最终数据时作者可能会被要求提交原始的、未经处理的图像。

显微镜使用

作者应准备好原始数据,按要求向编辑提交,并按收集到的分辨率提供图像来源。来自多个区域的细胞不应并置于同一区域,否则应在补充信息中说明。

具体指导原则:图像的调整应适用于整个画面,避免阈值操作、改变信号范围等。如使用了“伪着色”和非线性调整(如“伽马变换”),必须公开说明。在“合并”的图像上,个别颜色通道的调整有时是必要的,但应在图例中说明。

我们建议将以下内容与最终修订版的手稿一起发表:

  • 设备类型(显微镜/物镜、照相机、检测器、过滤器模型和批号)和采集软件要列举在方法中,虽然仪器间存在差异,但关键测量设备的设置也应列出。
  • 命名为“设备和设置”的补充方法文件(或作为“方法”的一部分),列出每幅图像的:时间和空间分辨率数据等采集信息(xyzt和像素尺寸);图像色彩深度;温度、成像媒介等实验条件;荧光剂(激发和发射波长或范围、过滤器、二色分束器)。
  • 显示查找表(LUT)以及LUT与位图之间的定量地图,特别是在使用彩虹伪色时;如果LUT为线性且涵盖了所有数据范围,则应进行说明。
  • 处理软件的名称和操作 (如反褶积类型、三维重建、表面和体绘制、“伽马变换”、阈值和投影)。
  • 获取图像的测量分辨率,增强图像分辨率的任何下游处理或平均处理。

电泳凝胶和印迹

阳性和阴性对照及分子尺寸标记基因应包含在每个凝胶和印迹中,无论是在主图或扩展数据补充图里。对于先前表征过的抗体必须提供引用;对于在研究系统中未能很好地表征的抗体,要详细描述其特异性以及实验中试剂的反应范围,这些描述应该作为补充信息或在抗体档案数据库中公布 (如Antibodypedia, 1DegreeBio)。

如果适当的处理可以提高清晰度和简洁性,那么我们鼓励在论文主体中展示裁剪的凝胶和印迹,但必须在图例中说明。

  • 不建议对不同凝胶(印迹)上的样品进行定量比较,如果这种比较不可避免,则必须在图例中说明样品来自同一实验且凝胶(印迹)是并行处理的;将凝胶中不相邻的条纹并置时,必须清楚勾画出凝胶边界。
  • 裁剪的凝胶必须保留重要条带。
  • 论文主体部分中裁剪过的印迹应在条带上下分别保留至少六个带宽。
  • 不建议提高凝胶和印迹的对比度,因为过曝可能掩盖其余条带;尽量使用灰色背景,如必须使用高对比度则应在补充信息中说明。
  • 定量比较时,应使用适当的试剂、对照和线性信号范围的图像化方法。

Science

1. 准备修订好的图片

为了加快论文发表过程,请按照准备初稿的说明中给出的样式准则,最好将图形创建为基于矢量的文件,例如Adobe Illustrator生成的图形。

将每个图形作为独立文件提交,与手稿文本分开。

2. 图的布局和缩放

图片打印出来的宽度通常应为5.5厘米(1栏)或12.0厘米(2栏)。条形图和简单的折线图可以减小到较小的宽度。符号和文字应足够大,以便在缩小后清晰可见(缩小后的高度大约为7点(2毫米),不少于5点)。单个图片中字体大小不应有过大的差异。

3. 分辨率

不能作为矢量文件使用的线条图在最终打印出的尺寸上应具有至少300 dpi的分辨率。灰度和彩色图在最终打印尺寸下的分辨率也应为至少300 dpi。

4. 格式

修订阶段的图片文件必须采用以下格式之一(按首选顺序):

(1)矢量插图和图表(首选):PDF,EPS,AI

(2)光栅图和图:TIFF(最低300 dpi)

(3)用于拍摄或显微图像的矢量和光栅组合:PDF,EPS

(4)光栅照片或显微图像:TIFF

在当前阶段,我们不接受上述格式以外的文件;特别是Microsoft Word文件中嵌入的图片以及Microsoft PowerPoint文件。

另外请以尽可能高的分辨率保存原始格式的文件,因为Science可能会要求提供这些原始图像。

Cell

一般准则

  • 每个图形应适合单个 8.5寸x 11英寸页面
  • 图表应作为单独的图像文件提交,而不是嵌入稿件中;请不要单独发送图形面板
  • 对于初始提交,Cell更喜欢TIFF或PDF文件,但也会接受JPEG或EPS文件;PDF 文件大小应小于 3 MB
  • 对于最终制作,更喜欢高分辨率的TIFF,PDF或CDX(ChemDraw)文件;每个文件不应超过 20 MB
  • 注意:
  • Cell期刊首选源文件(AI,PSD或PPT)作为前沿图形
  • 如果可能,请在PC而不是Mac上创建并保存ChemDraw文件,因为Mac创建的文件在PC上处理时偶尔可能会丢失某些细节(例如符号),但这些细节期刊会使用到。
  • 对于彩色图表,所需打印尺寸下的分辨率应为 300 dpi
  • 对于黑白图表,所需打印尺寸下的分辨率应为 500 dpi
  • 对于艺术线条图形,所需打印尺寸下的分辨率应为 1000 dpi
  • 确保源文档中的任何光栅图稿都处于适当的最低分辨率
  • 如果使用,颜色应编码为 RGB,并且为了适应所有观看者,不应将红色和绿色一起使用
  • 始终嵌入字体并仅使用 Arial 字体
  • 不同的面板应用大写字母标记
  • 在所需的打印尺寸下,文本应约为 6-8 pt
  • 将插图各部分之间的垂直空间限制为仅视觉清晰度所需的垂直空间
  • 线条粗细或描边宽度应在 0.5–1.5 pt 范围内
  • 灰色填充应保持与其他填充至少 20% 的差异,并且不小于 10% 或深于 80%
  • 使用图层时,请在存储图像之前减少到一个图层(拼合图稿)(日记“单元格”除外))
  • 必须为任何显微照片提供比例尺,而不是放大倍率。

图文摘要准则

此外,Cell期刊还有个图文摘要(Graphical Abstract,GA)的要求,其在参数上和文章图片有差异,但是基本指标是一样的。

技术要求如下:

  • 尺寸:1200 像素,300 dpi
  • 字体:Arial,12-16号;较小的字体在网上将无法辨认
  • 接受的文件类型:TIFF、PDF、JPEG
  • 内容:图形摘要应由一个版面组成

结论相反论文共用同一张图|论文图片处理不当就是学术不端

近些年,国内论文学术不端的重灾区便是“图片处理”问题,很多科研工作者也会疑惑,正常的图像数据处理和科研图片造假之间的界定范围究竟是什么?我们在日常的科研工作中又该如何避免误踩“图片造假”的雷区呢?今天我们就来探讨一下论文图片处理的相关细节问题。
近期,广东省第二人民医院某团队两篇结论完全相反的文章共用了一张论文图片的“荒唐事”被热议。这篇发表在International Journal of Oncology 上题为“Single-walled carbon nanohorn aggregates promotes mitochondrial dysfunction-induced apoptosis in hepatoblastoma cells by targeting SIRT3”的文章与该团队同年发表在Journal of Nanoscience and Nanotechnology的文章“SWNHs (Single-Wall Carbon Nanohorns) Supervises Endoplasmic Reticulum (ER) Stress in Hepatocellular Carcinoma”,肿瘤图似乎基于相同的一个实验,在两篇论文中分别用作图5B和图1A,显示了相同的18个肿瘤和小鼠。但两篇文章得出了完全相反的结论。截至目前,作者作出了回应,表示相关的条带重复可能是研究生滥用了该图像,目前将进行进一步的详细调查。
 

【上】DOI: 10.3892/ijo.2018.4459图5B;【下】DOI: 10.1166/jnn.2018.15457图1A

无独有偶,2018年2月8日,陕西中医药大学Zhu Zhenning在Bioscience Reports 在线发表题为”HOTAIR contributes to cell proliferation and metastasis of cervical cancer via targeting miR-23b/MAPK1 axis“的研究论文,该研究确定了HOTAIR发挥其致癌作用的新途径,并为HOTAIR在宫颈癌预后和治疗中的潜在应用提供了分子基础。2021年6月8日,该文章被撤回,主要原因是该文章的实验样品,标尺及桌布在其他多达10篇文章出现重复使用,同时作者没有回应编辑的询问。
不管有心还是无意,近些年,国内论文学术不端的重灾区便是“图片处理”问题,很多科研工作者也会疑惑,正常的图像数据处理和科研图片造假之间的界定范围究竟是什么?
雷区警惕!!!这样会造成图片相关学术不端
引用不当或重复使用
很多作者往往为了节省时间,会直接引用别人已经发表的数据或者图表,但在引用时未完全理解著作权法规定的“合理引用”的内涵,在引用后不标记出处,或虽然标记了出处但并未获得源文献的版权授权。
而另一种情况是,作者引用自己曾经出版过作品中的图片,认为自己是著作权人,并未获得源文献出版方的授权,或者重复使用自己已出版作品中的图片却未标记出处。
这两种情况都会造成图片引用不当或重复使用的学术造假。
修改使用不当
研究者将来自其他作品的部分图片进行缩放、翻转、旋转、裁切、拼接、像素修改等标示为不同的样品,直接用于自己的实验结果中;或刻意修改重组图的部分内容以得到想要的结果,这也会造成学术不端。
篡改或伪造图片
最严重的图片使用不端行为应该是篡改或伪造实验结果所不能得到的图片,也就是说,论文的图片及其数据并非实验所获得,而是通过操纵实验结果伪造所得。
 
一图毁所有:还有这些问题会导致你的图片被毙掉
图片质量差
这主要是指图片的清晰度很差,比较模糊。绝大多数杂志所接受的图片的最低像素为300dpi,所以制作图片一定要按照这个要求去做。很多杂志所接受的图片格式为JPEG和TIFF,因此保存图片时,除了转换成杂志所要求的格式外,一定要保存原始格式。
图片瞎组合
你的图片中带有文字说明或图片的标题;组织学图片中没有标尺(用放大倍数代替);同一图片的不同部分不是在同一图片中完成,而是用WORD中什么功能进行组合。
图片“误用”
很多作者会对图片进行细微的修改,有时候是为了美观问题或删除假阳性结果。较高影响力的杂志,会要求你提供原始图片。千万不要抱侥幸心态,即使用软件对图片进行了修改,在较高放大倍数下还是能看到涂改痕迹。审稿人比较在意图片的真实性。建议你投稿时提供原始图片,这样更能反映结果的可靠性。
图片比例失调
大家都知道,一个好的图片一定要简洁,照片和文字比例得当,字体一致,图片的可读性高,也就是说,图片在不做处理,放大或缩小的情况下,能看见图片中的所有内容,组织结构除外。然而你的文章的图片出来后效果就是,图和文字比例失调,同一图片不同部分的字体以及大小不一致,同一Figure不同图片的比例不协调等。
 
怎么做?图像处理金标准
对于某些实验、领域和技术来说,一定程度的图像处理不可避免,但最终获得的图像必须正确表示原始数据且符合道德标准。以下准则可以帮助大家在图像处理的基础上准确展示数据:
  • 作者应列出所有使用过的图像采集工具和图像处理软件包,并在方法中记录关键的图像收集设置和处理操作。
  • 在不同时间或不同地点收集的数据不应合并于同一图像中,除非所得图像来自于时间平均数据或延时序列;如果必须并置图像,应在图中明确划分边界,并在图例中说明。
  • 避免使用修补工具(如Photoshop中的克隆和修复工具)或任何故意掩盖图像操作的功能。
  • 改变亮度和对比度等处理只能均匀应用于整个图像(并同时应用于对照组),不应调整对比度以抹除数据;避免过度操作(如以牺牲其它区域为代价突出图像中的某个区域或有偏向性地设置阈值)。
  • 提交修改后的最终数据时作者可能会被要求提交原始的、未经处理的图像。
总的来说,我们在使用科研图片时,我们只要做到以下几点,就能规避“图片处理学术不端”的雷区:
  • 真实永远是第一位!合理化的图像处理只是为了让科研成果的表达更加清晰和形象,区分合理图片处理和图片造假的关键在于是否歪曲事实,只要你的处理是规范、合理且真实的,就不属于学术造假的范畴。
  • 合理处理的原则:在确保原始图片完整性和正确性的基础上,根据研究内容适当裁剪或调整图片大小、颜色、对比度、亮度等,不能只对图中局部内容进行修改,影响实验真实结果的体现,误导读者,更要切忌篡改、伪造或剽窃。
  • 增强版权意识,引用或使用他人作品图片需要先得到他人的授权,重复使用已发表论文中的图片,必须按照我国著作权法第22条规定的“12种合理使用他人作品的方式”,注明出处、完整引用。