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阿尔茨海默病的早期诊断以及衡量药物对病人的疗效。
在治疗方面,路易斯安那州立大学的科学家汉默尔研发出的合成蛋白片断将创造新的治疗方案。科学家们认为,当β-淀粉状蛋白中的多肽出现畸形结合时,大脑中就会形成纤维团,这些团状纤维就是所谓的溶菌斑,溶菌斑能够引起阿尔茨海默病病人的大量脑细胞死亡。而新合成的蛋白质片断能够阻止这种溶菌斑的形成,汉默尔破坏了β-淀粉状蛋白中的多肽,让这些多肽分解成不会畸形结合的氨基酸,由这些氨基酸直接结合成β-淀粉状蛋白。试验表明,将这种新方式合成的蛋白质片断放在试管中长达几个月,也不会形成具有破坏性的溶菌斑。如果这种试验在人体大脑中能够重复的话,数千万的阿尔茨海默病患者将从致命的溶菌斑中解脱出来,不再受此病折磨。
神秘的二维光学世界
几年来,美国马里兰大学的电子工程师IgorI·斯莫尔亚里莫夫根据时间机器物理学原理推导出电磁波的许多特性,他一直在材料科学领域从事研究,具体内容为离子体光学,研究如何将光波由三维转变成二维(通常三维的光波叫光子,二维的光波叫等离子)。等离子通常沿着金属层表面形成波浪,金属层表面的液滴能够捕捉到等离子,就像黑洞能够捕捉光子一样。
斯莫尔亚里莫夫和他的同事现在已经用液滴黑洞创造出一种显微镜,这种显微镜能够看见比可见光波长更短的光,这是目前物理教材知识难以想象的突破。通常,二维的等离子比三维的光子波长小很多,比如,斯莫尔亚里莫夫用波长为500纳米的激光产生的等离子波长只有70纳米,一滴甘油可以将70纳米的等离子聚焦,形成二维图像。
与等离子光学相似,光学领域的另外一种热门超介质也受到科学家们的重视。超介质是由人造原子组成,这些人造原子具有普通原子所没有的光学特性,超介质为人类开启了一扇神秘世界的大门。今年年初,伦敦皇家学院和美国杜克大学等学校的科学家分别推测认为,超介质能够重新调节一个物体周围的光线,让原本可见的物体“隐藏”起来,无法被看见。杜克大学的研究人员还在10月份向人们展示了他们研究出来的“看不见的外衣”,让传说中的“皇帝的新衣&rdquo上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
时间:2007-1-15 18:19:00
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