2000年11月和2001年2月分别在Phys Rev.E[1]和Europear phys.Journal B[1]上用相当于中文10万字的两篇长论文发表了我提出新的生物能量传递的理论.在这两篇文章中对建立该理论的生物学和物理学基础、理论内容及其相应结果、传递生物能量的载流子--孤立子在生理温度时在热扰动、量子涨落和结构无序及杂质浸染等影响下的热稳定性、它的寿命及整个理论的正确性等等重要问题进行了全面、深细和严格地计算和论证.研究的结果表明,这个孤立子在生理温度300 K时是热稳定的,其寿命高达10-10 s.在这个时间内携带有生物能量的孤立子能传递过500个以上的氨基酸残基,它对抗热扰动、量子涨落、结构无序和杂质的干扰等的影响也是非常坚强的.这标志着此生命孤立子是生物能量传递的候选者,能在生命过程扮演重要角色.从而克服了早期不成熟的Davydov理论和其它理论的致命弱点,使这一理论的可行性和重要性突现出来,从而使它成为引人注目的新理论.毫不夸张地讲,和以前关于生物能量传递的Davydov孤立子理论[2]所发表的几百篇论文相比,这两篇是最长、最系统和最全面论述此问题的学术论文.它是我近20多年来对此问题研究成果的结晶,也是在漫长研究生涯中我所发表的100多篇论文中最突出、最漂亮、最重要的研究成果.它是目前人们从蛋白质结构出发,用现代科学理论,第一次对复杂生物问题作严格推理和定量计算,并得到满意结果的研究结果.可以说,该新理论几乎使对此问题的研究逼近了尽头.对此,多个评论人员对这两篇论文和我本人给予了极高评价.在评论中称我为:"obviously a distinguished authority on soliton in molecular crystals”.我已被"物理评论和物理评论通讯”(Physical Review and Physcial Review Letters)聘请为评审成员.发表后,在国际上很快引起了人们的极大关注和重视,许多人来信索取论文和发表评论.可以估计该理论在生命科学中的重要意义和影响力随着时间的推移,会越来越明显地暴露出来.