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第61期(2016.12)

目录

国外科技动态

1.科

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学家研制出单原子光开关系统

2.美开发出皮下植入式碳纳米管传感器

3.废弃塑料瓶可转变成高效抗真菌药

4.研究表明高敏感肌钙蛋白成为继发心血管病独立危险因素

5.新能量转化原理让发动机能效加倍

6.日发现从工业废气提纯一氧化碳新方法

7.胚胎干细胞或能治疗糖尿病

8.美科学家研制出体光伏材料

9.芬兰开发智能汽车服务系统

10.低温退火工艺让石墨烯走向商用

11.3D打印眼神经细胞首次实现

12.柏林试水路灯充电桩

13.日制成用于振动发电的廉价合金

14.日新方法可增强植物光合作用

15.超新星播撒宇宙"积木"

国内科技动态

1.西南交大发明电灯自动复位开关年节约上万元

2.中科大磁共振方法实现核自旋簇原子尺度的结构分析

3.西安交大在金属玻璃疲劳行为研究方面取得新进展

4.北大教授AnnalsofMathematics发表代数几何研究成果

5.哈工程学子研制仿生水母机器人

6.上海理工研制出高性能PM2.5净化器

7.复旦成功研制可拉伸线状电容器

8.华中科技大学发明智能捞油机

9.上海交大学生3D打印国产大飞机模型

10.青岛理工学生发明大气颗粒物检测装置

11.南航超声电机应用"玉兔"探月车

12.北化装备诊断技术护航北京天然气输送

13.上海交大新型复合材料棘爪助"玉兔"攀月

14.哈工大多项成果助"嫦娥三号"圆梦月球

15.清华助力"嫦娥三号"落月成功

国外会议

1.2016电气工程国际会议

2.第三届中欧环境法论坛

3.第二届中国人机交互国际研讨会

4.第三届数据管理技术及应用国际会议

5.第四届仿真建模方法,技术与应用国际会议

6.第九届国际软件技术会议

7.2016IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议

8.2016欧洲计算机视觉会议

9.2016ACM计算机图形和交互技术国际会议

10.第23届国际万维网会议

国内会议

1.第六届互联网多媒体计算与服务国际会议

2.中国行政管理学会2016~2016年会

3.中国计算机学会青年计算机科技论坛大数据时代的机遇与挑战报告会

4.2016电气设备和系统国际会议

5.The7thShanghaiInternationalSymposiumonAnalyticalChemistry

6.辛动力系统与哈密顿系统研讨会

7.2016年中国法经济学论坛

8.2016上海交通大学国际数学论坛

9.第十届全国口译大会暨国际研讨会

10.知识产权审判证据规则若干问题研讨会

11.2016IEEE多媒体国际会议

12.第三届全国通信原理教学研讨会

国外科技动态

1科学家研制出单原子光开关系统

来源:科技日报发布时间:2016-12-02

最小的光开关已经小到了极限:一个原子.据物理学家组织网近日报道,奥地利维也纳理工大学科学家只用一个铷原子,实现了光在两根玻璃纤维光缆之间的开关互换.这种单原子开关有望将量子现象用于信息与通讯技术.

研究小组利用了一种"瓶子共振器",瓶子凸出的玻璃表面可以捕获光,使光在其中循环传播.如果把这种共振器放到导光玻璃纤维附近,这两个系统就会耦合在一起,光就可以从玻璃纤维跨越到瓶子共振器中.

这一系统极为灵敏,由导入纤维,共振器和导出纤维构成.维也纳理工大学教授阿诺·劳斯琴贝特尔介绍说:"当我们摄取一个铷原子和共振器接触时,系统会产生极大改变.当共振器周围有和它波长匹配的光时,能100%地把光从玻璃纤维捕捉到瓶子共振器里,并能让光从共振器再进入另一根玻璃纤维."当光和原子发生共振时,还可以让所有的光都保持在导入纤维内,而不转移到瓶子共振器和导出纤维中.这样一来,铷原子就成为一个开关,起到重新引导光进入这根或那根纤维的作用.

"在量子物理学中,物体可以同时处于不同位置."劳斯琴贝特尔解释说,以这种方式,铷原子可以同时处在两种量子态,只有其中一种能与共振器作用.如果原子是处于非互动量子态,那光就可以"无视"它的存在.因此,依靠铷原子的量子态,光可以被导入两根玻璃纤维中的任一根.这对传统的家用光开关来说是根本不可能的,但对"量子光开关"来说,同时处在两种状态毫无问题.


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在量子信息与量子通讯领域,这种光开关将是非常有力的新工具.下一步,研究小组打算检验更强的光脉冲是否也能实现这种叠加."我们正计划在光与物质之间生成确定的量子纠缠."劳斯琴贝特尔说,如能做到这一点令人兴奋,这正是他们要在量子物理学和传统物理学之间直接实现跨越的地方.以往互联网数据传输用的传统玻璃光纤,现在也可以用最小的量子系统连接起来.

2.美开发出皮下植入式碳纳米管传感器

来源:科技日报发布时间:2016-12-05

据物理学家组织网近日报道,美国麻省理工学院的研究人员开发出一种碳纳米管传感器,被植入皮肤下后,可全年实时监测活体动物体内的分子活动,如炎症反应即产生一氧化氮(NO)的过程,或监测血糖或胰岛素水平,而无需再像传统方式那样采取血样.该研究结果发表在《自然·纳米技术》上.

一氧化氮是活细胞中最重要的信号分子,具有在大脑内运送信息及调整免疫系统的功能.在许多癌细胞中,其水平是波动的,但很少有人知道一氧化氮在健康细胞和癌细胞内的表现方式.麻省理工学院化学工程教授迈克尔·斯特拉诺说:"一氧化氮在癌症演进过程中扮演着矛盾的角色,为了更好地了解它,我们需要新的工具.该传感器提供了一个用于体内实时测量一氧化氮及其他潜在分子活动的新手段."

在这项新研究中,研究人员修改了碳纳米管,创建了两个不同类型的传感器:一个可以被注射到血液中用于短期监测,另一个可嵌入到凝胶中,以便植入肌肤用于长期监测.

就短期监测而言,为了使纳米粒子可注射,艾弗森附加了聚乙二醇(PEG),一种可以抑制血液中粒子聚集的生物相容性聚合物.她发现,当注射到小鼠体内,可流动的颗粒通过肺和心脏时没有造成任何损害.大部分的颗粒积聚在肝脏中,在那里它们可以监视与炎症有关的一氧化氮.

较长期的传感器则被嵌入在由藻酸盐制成的凝胶中,一旦这种凝胶被植入老鼠皮下,可在一个地方停留并保持功能400天,甚至持续更长的时间.这种传感器可用于监测癌症或其他炎症性疾病,人造髋关节患者的免疫反应或其他植入装置.

研究带头人博士后妮可·艾弗森在斯特拉诺实验室制造出了可用作长期监测的碳纳米管传感器,并将其植入糖尿病患者的皮肤下,以监测他们的血糖或胰岛素水平.研究人员用近红外激光器照射这些传感器,即可读出其产生的近红外荧光信号,以判断碳纳米管和其他背景荧光之间的差异.

大多数糖尿病患者必须每天数次刺破其手指以采取血样.虽然有可以附着在皮肤上的电化学葡萄糖传感器,但这些传感器至多只能持续一个星期,因为电极会刺穿皮肤,有感染的危险.这种新型传感器可实时监测血糖与胰岛素,而不必刺穿患者的手指.

3.废弃塑料瓶可转变成高效抗真菌药

来源:科技日报发布时间:2016-12-12

据物理学家组织网12月10日(北京时间)报道,IBM纳米医学研究人员和新加坡生物工程与纳米科技研究院合作,将回收的废弃塑料瓶转变成无毒且生物可相容的高效抗真菌纳米纤维,可治疗耐药真菌感染和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等细菌感染.该项研究成果刊登在12月9日的《自然·通信》上.

全球每年都有超过10亿人受真菌感染,严重程度从局部皮肤感染(如足癣)到威胁生命的真菌血液感染.患者在接受抗生素治疗时,免疫系统会受到损害.目前迫切需要开发高效和针对具体疾病的抗真菌剂,以减轻日益严重的耐药性问题.传统的抗真菌治疗需要进入细胞内攻击感染,但很难瞄准和穿透真菌膜壁.此外,由于真菌代谢类似于哺乳动物细胞,现有的药物还不能区分健康和受感染细胞.

基于这个认识,IBM的科学家利用一种有机催化过程,促进由聚对苯二甲酸乙二酯(PET)制成的普通塑料材料的转化,在该过程中产生了抗真菌剂的全新分子.这些新的抗真菌剂通过一个氢键粘结法自行组装,像分子尼龙搭扣互相粘连,以类聚合物状的方式形成纳米纤维,从而表现出活跃的抗真菌效果.这种新颖的纳米纤维带正电荷,并且可以选择性地靶向和附加到只基于静电相互作用的带负电的真菌膜.然后,它通过分解和破坏真菌细胞膜壁,阻止其不断攻击.

研究人员还通过计算机模拟研究,预测出修改其结构可产生理想的治疗效果.这种纳米纤维的最小抑菌浓度(MIC)可以达到抑制可见真菌生长的最低浓度,并表现出对多种类型的真菌感染强有力的抗真菌活性.进一步的试验证明,这种抗真菌纳米纤维可根除超过99.9%的白色念珠菌.研究人员说:"这些分子自我组装成纳米纤维后,能瞄准真菌膜及其随后的裂解,从而在低浓度下摧毁真菌."

研究结果还表明,这种抗真菌纳米纤维在一次性治疗后,可

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