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有时候研究人员也从自然界获取灵感,比如软体动物的外壳内层由珠母层构成,非常坚硬。美国劳伦斯伯克利国家实验室的安东尼·汤姆西亚将羟磷灰石(骨骼的矿物成分)粉末溶解于水中,然后将溶液冻结,由此得到类似贝壳的层状微结构。利用这种方式制成的复合材料比现有的陶瓷更不易碎裂,可望被用做牙齿材料或人工骨骼。
海洋生物海绵体内有一种名为“硅蛋白”的酶,既可以将海绵动物的针状骨胳粘合在一起,也可以通过自身纤维错综交叉构成网状的骨胳。加州大学圣巴巴拉分校的丹尼尔·莫尔斯研制出类似“硅蛋白”的化合物,将其涂抹于金的表面可作为制作半导体薄膜的模板,起到增强电池性能和效率的功效。
视力复明技术
传统医学认为,*的大脑、脊椎和眼睛等中枢神经系统所受的损伤是无法*的。虽然动物试验显示受伤的神经纤维可以再生,但这些修复技术必须在受伤时或受伤前使用,因此很难用于对人的治疗。美国波士顿儿童医院的拉里·本诺维茨及其同事发现,一种被称为癌调蛋白的分子能够使受伤老鼠视神经的再生能力增强5到7倍。本诺维茨相信,癌调蛋白分子将来可用于治疗青光眼、肿瘤以及外伤造成的视神经损伤,他还计划研究癌调蛋白分子是否对中风以及受伤的脊髓也有疗效。
麻省理工大学先进视觉研究中心的高级研究员伊丽莎白·戈德林研发的视觉机器,利用发光二极管将图片或文字直接投射至视网膜,可以让失明者观看录像。今年2月公布的临床试验结果显示,10位受试的视障者中,有6人准确无误地解释了全部10个测试项目中短语、黑白图形和符号。
终极计算机
使用量子点作为存储单元的量子计算机信息储存技术由理论向现实又迈进了一步。今年,美国密歇根大学和美国国家标准局的研究人员分别制造出能够存储几个原子的微芯片,并通过电子信号操纵这些原子的量子态,成为研制量子计算机的重要突破。
网络中立
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时间:2007-1-15 18:19:00
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