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目前,生物学最热门的话题是细胞程序性死亡(apoptosis)。这一过程往往被认为是细胞的自杀行为,实际上它是生物体用于清除有害、衰老和不需要细胞的自然机理。有几种病可能是由于细胞程序性死亡出错造成的。自身免疫淋巴球增生症──表现为皮肤癌、淋巴结肿大,有时为肾损害──就是由于这些免疫细胞击败感染后存在时间太长所引起。“当战斗结束时,它们就应该及时撤离战场”,马里兰贝塞斯达国家人类基因组研究中心的詹妮弗·普克(JenniferM.Puck)说。普克和她的同事们对8名患有这种自身免疫症的小孩进行了检查,他们发现,全部过… 相似文献
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北爱尔兰的化学家们设计了一个运用化学输入信号和光学输出信号的分子水平计算系统,可进行加到二的计算。 贝尔法斯特理工学院的化学教授A·P·席尔瓦(A.Prasanna de Silva)和他的博士生N·D·麦克莱纳根(Nathan D. McClenaghan)开发了这个系统(见美国化学协会杂志第122期,2000年)。席尔瓦教授说:“我们终于可以让分子计数了。就我们所知,这是有史以来分子首次能在人脑外进行公认的计算。” 这个系统运用了两个相关的分子。其中一个分子带有可发出荧光的基团,作为“和”的开关… 相似文献
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当玛丽莎·戈登(Marisa Goulden)来到乌干达基奥加(kyoga)湖畔一个与世隔绝的村庄时发现,该如何向当地村民解释其所做的工作令她颇费心思。“我是第一个到村庄来的西方人,”她说:“他们都很欢迎我,但他们对人类活动导致的全球气候变化难以理解”。 相似文献
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《杰弗瑞·英加姆·泰勒的生平与成就》一书的作者为乔治·班切尔(GeopBatchelor),剑桥大学出版社1996年出版。本书作者系泰勒1945-48年间的研究生,后来成为泰勒在剑桥大学的同事,他也是泰勒论文集的编纂者。班切尔希望,本传记能使人们全面了解泰勒这位科学英才的生活、思想、研究特点,以及他对实验研究的真知灼见和对现实问题的关注。传记指出:流体力学能发展到今天这样高的水平,应归功于该领域的“三杰”:杰弗瑞·英加姆·泰勒((;erxlzleIilzra’llTaylor和他的两位同行:冯·卡门(】卜o主犯vonlcalt’lart和路德维希·… 相似文献
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福氏痢疾杆菌,导致痢疾的几种微生物之一.是一种讨厌的病原体。它喜欢侵入人体肠粘膜细胞,引起腹泻、肠蠕动紊乱、发烧等症状.病程可达一周u上。这种痢疾杆菌,是人们身边最具感染性的病原体之一,通常只要10个细菌,就足以使人感染。但是,杰拉特·C·萨道夫(Jerald·C·Sadoff)想像的未来,成人和儿童,特别在发展中的国家,只要吞服一粒含福氏痢疾杆菌的胶丸.就能预防从结核到艾滋病等传染病。萨道夫,现为西点墨克(Merck)研究实验室的细菌学家,他的设想可不是狂热。他只是正在研究称做DNA疫苗的众多研究人员之一。他们认… 相似文献
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免疫学·严阵以待 免疫学家正在研制抗击疾病的重量级武器 ,他们为了使疫苗更加有效而把目标瞄准了机体免疫的分子基础。知己知彼“今后 50年 ,我们将在计算机上或是以某种较大的形式建造迪斯尼乐园那样的细胞模型 ,”丹佛市科罗拉多州立大学的免疫学家菲莉帕·玛拉克 (PhilippaMarrack)预言说“我们的最终目的 ,是要建造一种非常庞大而让人看得见的‘细胞’。并不想使这种细胞只是出现在计算机上 ,而是想使它成为一座建筑物。”这一想象超越玛拉克的专业范围 (机体的免疫防御 )而扩展到研究细胞如何存活的各种问题。她说… 相似文献
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国际商用机器公司(IBM)的两名科学家,海恩里希·罗雷尔(HdnhchRohrer)和相德·莫尼(GerdBinng)发明了扫描隧道显微镜(STM),但他们并非最早探测电子世界的人。SO年代末期,宾夕法尼亚州立大学的欧文·米勒(ErwinMuller)已经发明了一台原子分辨装置——场粒子显微镜。这种装置设在一个真空空中,强电场把带电原子从样品表面剥离下来,把它们迅速送至检测器中能反映它们排列的适当位置上,然而这种显微镜仅仅局限于观测被拉成非常尖锐的针尖状试样。但在60年代末期,米勒一个从前的学生制成了一种装置,如果他能完成的话,这… 相似文献
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汉斯·莫拉维基(Hans Moravec)是机器人研究的先驱、卡内基·梅隆大学机器人程序的奠基人、著名作家。具有代表性的作品有《智慧儿童:机器人的未来与人工智能》,以及最新出版的《机器人:超然的智力、纯粹的机器》等。 莫拉维基坚信,到2040年机器人将达到人类的一般智力水平,并最终将成为智能高手。 莫拉维基还谈到具有人性的机器人:humans—寄希望于humans&#151的不朽名声;当它们把自己上载到一种全新的能使之永生的超级计算机中时,不久将要变成它所称谓的“前人”了。 大英百科全书… 相似文献
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寡糖以及其它糖类化合物具有很大潜力用于治疗心脏病及炎症等人类的疾病。生物学家和药物研究者极想研究清楚这类化合物能治病的机理。但是由于糖类化合物结构复杂以及众多的立体选择中心,仅用有机合成的方法制备它们是非常困难和不实际。然而,如果将有机合成技术与酶的能力结合用于不对称催化反应,似乎很难的糖类合成也是可以得到的。斯克里普斯研究所的翁其辉是有机合成与酶两个领域交叉的先行者,而且利用这种结合制备出立体选择的复杂的糖类化合物。斯克里普斯研究所所长、主要行政执行官(CEO)理查德·莱纳说:“其辉不同于他人… 相似文献