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英科學(xué)家利用動(dòng)物神奇功能助戰(zhàn)奧運(yùn)等外三篇



        英科學(xué)家利用動(dòng)物神奇功能助戰(zhàn)奧運(yùn)

海筍

海筍


        據(jù)英國廣播公司報(bào)道,由科學(xué)家羅伯特·奈特(Robert Knight)和簡·奈特(Jan Knight) 夫婦共同創(chuàng)辦的奈特科技公司(Knight ScientificLtd.)在研究中發(fā)現(xiàn)了一種利用鷗蛤科動(dòng)物海筍(piddock)體內(nèi)的化學(xué)物質(zhì)來監(jiān)測人體白細(xì)胞活動(dòng)狀況、從而預(yù)測運(yùn)動(dòng)員身體狀態(tài)的針刺檢測法。
        這種身體呈半透明狀的軟體動(dòng)物“海筍”的體內(nèi)含有一種能夠發(fā)出藍(lán)綠色光芒的發(fā)光蛋白(pholasin)。當(dāng)這種發(fā)光蛋白遇到人體白細(xì)胞產(chǎn)生的化學(xué)物質(zhì)“自由基”(free radicals)時(shí)就會(huì)發(fā)光。
        而負(fù)責(zé)抵御疾病入侵的人體白細(xì)胞在“奮勇殺敵”時(shí)所產(chǎn)生的化學(xué)物質(zhì),不僅會(huì)殺死病菌,也會(huì)讓“海筍”體的發(fā)光蛋白發(fā)出亮光。
        目前,奈特科技公司已經(jīng)將海筍體內(nèi)的發(fā)光蛋白研制成藥物檢測成品,并找到了一種可以憑借它來監(jiān)測人體白細(xì)胞活動(dòng)狀況的方法。
        羅伯特博士說,一般來說,運(yùn)動(dòng)員只有在感到身體不適或是狀態(tài)不佳時(shí)才會(huì)去尋求醫(yī)護(hù)人員的幫助。 “但這種海筍檢測法可以在運(yùn)動(dòng)員毫無察覺的情況下,事先發(fā)現(xiàn)他們是否受到疾病威脅、是否訓(xùn)練強(qiáng)度太大,以及是否心理壓力過重,從而為他們提供及時(shí)有效的治療。”
        他說,參加奧運(yùn)會(huì)對于運(yùn)動(dòng)員個(gè)人和國家都是件大事,因此確保我們的運(yùn)動(dòng)員擁有最佳狀態(tài)是非常重要的。目前,在中國青島參賽的英國帆船隊(duì)運(yùn)動(dòng)員就已經(jīng)使用了這種檢測方法。



        人類隱身將成現(xiàn)實(shí)




        來自美國加州大學(xué)伯克利分校的研究人員開發(fā)出了一種新型納米材料,可使3D物體周圍的光線折射后繞過物體,從而達(dá)到隱形的效果。研究團(tuán)隊(duì)表示今后將有足夠大的這種材料出現(xiàn),可使人類隱身。
        該項(xiàng)研究成果已經(jīng)發(fā)表在《自然》和《科學(xué)》雜志上,研究團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者為Xiang Zhang,原理主要基于負(fù)折射現(xiàn)象,負(fù)折射現(xiàn)象是俄國科學(xué)家Veselago在1968年提出的:當(dāng)光波從具有正折射率的材料入射到具有負(fù)折射率材料的界面時(shí),光波的折射與常規(guī)折射相反,入射波和折射波處在于界面法線方向同一側(cè)。負(fù)折射率材料是在本世紀(jì)初才開發(fā)出來的,此前負(fù)折射現(xiàn)象只能在人不可見的微波波段實(shí)現(xiàn),而新材料則能夠在可見光波段實(shí)現(xiàn)負(fù)折射。
        新材料使用納米級網(wǎng)眼結(jié)構(gòu)的銀和鎂氟化物,研究人員表示光線在這種材料中傳播就像水流繞過石頭一樣,結(jié)果是從物體正面僅可以看到背面?zhèn)鱽淼墓饩€。
        另一方面,這種材料可以迅速應(yīng)用于通信和其他領(lǐng)域,例如使用這種負(fù)折射率材料制造“超級透鏡”,能夠突破光波衍射極限,觀察到更微小的物體。



        模擬光合作用產(chǎn)生新能源




        據(jù)國外媒體報(bào)道,美國麻省理工學(xué)院(MIT)的科學(xué)家日前在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)再現(xiàn)了光合作用的過程,在整個(gè)過程中光合作用將水分解成氫和氧,并產(chǎn)生了可供燃燒的氫氣和氧氣。該實(shí)驗(yàn)的意義在于光合作用產(chǎn)生的能量能夠被人類利用,這種技術(shù)將引發(fā)一場太陽能使用革命,并補(bǔ)償煤炭、石油等不可再生資源的損耗。這兩名科學(xué)家名叫諾塞拉(Daniel Nocera)和卡南(Matthew Kanan),他們找到了一種簡單實(shí)惠的方法將水分解成氫氣和氧氣,這種方法的原理和光合作用差不多,只是將太陽能轉(zhuǎn)化成了可燃燒的氫氣和氧氣。
        光合作用廣泛存在于自然界,葉綠體收集太陽光能,將水和二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)物(首先是葡萄糖),并釋放出氧氣。但這只是最終結(jié)果,整個(gè)過程一開始是將水和二氧化碳轉(zhuǎn)化為氧、自由的質(zhì)子和電子。在光合作用中產(chǎn)生了兩個(gè)化學(xué)反應(yīng),葉綠素分子失去兩個(gè)電子,水分子發(fā)生分解。盡管光合作用在各種教科書中都得到了詳盡的闡述,但是想人工實(shí)現(xiàn)這一過程卻并非易事,主要的問題在于缺少有效地電解水的媒介,在植物中充當(dāng)這一媒介的是葉綠體。
        眾所周知,水能夠電解成氫和氧,但整個(gè)過程毫無意義。為了提高這一性能,化學(xué)家們提供了能促使反應(yīng)在更低電壓情況下進(jìn)行的催化劑。目前只有釕和鉑能充當(dāng)這種媒介,當(dāng)然這兩種金屬都很昂貴,除此之外,反應(yīng)要進(jìn)行還需要特定的溫度條件和氣壓。
        諾塞拉和卡南找到了加速水電解的另一個(gè)好方法。他們把銦和錫的氧化物做成的電極放置在鈷離子和磷酸鉀的水溶液中,然后在溶液中通入太陽能電池的電流,這樣相當(dāng)于葉綠體的觸媒就產(chǎn)生了。與此同時(shí),水分解成氧氣和自由的氫離子,這些氫離子聚集在電極上,并在那里形成氫氣。白天,用通常方法獲得的太陽能一部分可用于日常所需要,一部分用來將水分解成氫氣和氧氣并將氫氣儲存起來。晚上,氫氣和氧氣轉(zhuǎn)化為燃料用來發(fā)電。
        自由的氫離子和氧能夠轉(zhuǎn)化為燃料要素用來發(fā)電。整個(gè)過程發(fā)生在正常的大氣壓環(huán)境和溫度內(nèi)。媒介中的物質(zhì)在反應(yīng)過程中失去了自己的特性,當(dāng)反應(yīng)結(jié)束時(shí)又恢復(fù)到原來的樣子。這和自然界的葉綠素一樣。諾塞拉說:“我們的研究證明,能夠使用相對便宜的媒介,并以此為基礎(chǔ)在通常條件下得到光合作用的光能。”科學(xué)家們已經(jīng)為此制定了Powering the Planet項(xiàng)目,并開始了進(jìn)一步的研究工作。倫敦大學(xué)帝國理工學(xué)院的巴伯(James Barber)認(rèn)為,實(shí)驗(yàn)實(shí)內(nèi)模擬光合作用的過程是利用太陽能歷史上的一個(gè)巨大創(chuàng)舉,這將使氫氣生產(chǎn)成為可能,并使太陽能使用步入新的時(shí)代。他們的這一研究成果近日已刊登在《科學(xué)》雜志上,但是具體的反應(yīng)細(xì)節(jié)作者并沒有透露。

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