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相似文献
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1.
徐阳 《今日科技》2001,(2):35-35
利用纳米技术,或叫做分子制造技术,人们可以一个原子一个原子地以任何结构制造出任何物体。这将是一种根本性的变革,是一种“自下而上”而非传统的“自上而下”的变革。 实际上,大自然为我们提供了蓝图,DNA就是管理各种生命自我复制的生物“纳米软件”,核糖体便是大型的分子构造器,酶即是分子大小的组装器。简言之,大自然已经存在纳米计算机。要想真正实现,还需要人类继续努力和开发。如今,随着科学技术的发展,人们利用纳米科学已经研制出各种纳米技术新产品。纳米交换机、纳米发动机、纳米电路、纳米齿轮甚至纳米吉他都已问…  相似文献   

2.
碳纳米管的生产及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、纳米科技及碳纳米管特征、特性和生产的概述纳米科学和技术是指在纳米尺度上研究物质(包括原子和分子)的特性和相互作用 ,以及利用这些特性的多学科和科学和技术。它使人类认识和改造物质世界的手段和能力延伸到原子和分子。纳米科技的最终目标是直接以原子和分子及物质在纳米尺度表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品。这可能改变几乎所有产品的设计和制造方式 ,实现生产方式的飞跃 ,甚至进而改变人们的思维方式和生活方式。纳米技术是指通过操纵原子、分子级的结构而实现控制材料功能的一项综合技术 ,包…  相似文献   

3.
现代生物技术的兴起始于上个世纪70年代。它是以现代生命科学理论为基础,利用生物体及其细胞、亚细胞和分子的组成部分,结合工程学、信息学等手段开展研究及制造产品,或改造动物、植物、微生物等,并使其具有所期望的品质、特性,进而为社会提供商品和服务手段的综合性技术体系。它为解决人类面临的食品、健康、能源、环境等问题提供新的技术。 生物技术是现代生物学发展及其与相关学科交叉融合的产物,是当今科技最令人瞩目的高新技术之一,其核心是以DNA重组技术为中心的基因工程。它涉及到对生物的遗传基因进行改造或重组,并使重组基因在细胞内表达,产生人类需要的新物质的基因技术(如“克隆技术”);从简单普通的原料出发,设计最佳路线,选择适当的酶,合成所需功能产品的生物分子工程技术:利用生物细胞大量加工、制造产品的生物生产技术(如发酵);将生物分子与电子、光学或机械系统连接起来,并把生物分子捕获的信息放大、传递,转换成为光。电或机械信息的生物耦合技术;在纳米(即百万分之一毫米)尺度上研究生物大分子精细结构及其与功能的关系。并对其结构进行改造利用它们组装分子设备的纳米生物技术:模拟生物或生物系统。组织、器官功能结构的仿生技术等。 现代生物技术的深入发展和广泛应用,是继计算机技术革命之后又一次重要的技术革命,将为改变人类生活起着不可估量作用。  相似文献   

4.
人血清白蛋白是血液中含量最丰富的蛋白,它半衰期长,且具有运输药物的功能,这使其成为理想的药物栽体.作为延长药物半衰期的新技术,白蛋白融合技术是近年来发展迅速、应用广泛的蛋白质工程技术.通过共价偶联、非共价偶联、纳米包裹和融合蛋白的方式可实现白蛋白与药物分子的偶联,使药物分子的药代动力学得到明显改善.系统介绍了白蛋白融合技术的主要方式、进展以及发展方向.随着白蛋白和相关受体蛋白作用机制的研究不断深入,基于结构的白蛋白融合技术将进一步提高白蛋白融合技术在长效药物开发中的应用.  相似文献   

5.
 一、纳米科技及碳纳米管特征、特性和生产的概述纳米科学和技术是指在纳米尺度上研究物质(包括原子和分子)的特性和相互作用 ,以及利用这些特性的多学科和科学和技术。它使人类认识和改造物质世界的手段和能力延伸到原子和分子。纳米科技的最终目标是直接以原子和分子及物质在纳米尺度表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品。这可能改变几乎所有产品的设计和制造方式 ,实现生产方式的飞跃 ,甚至进而改变人们的思维方式和生活方式。纳米技术是指通过操纵原子、分子级的结构而实现控制材料功能的一项综合技术 ,包括纳米材料制备和纳米材料加工两部分。  相似文献   

6.
中国科学院于1991年11月13~15日在北京召开了纳米科学技术发展战略研讨会。国家科委、国家基金委有关问忐出席了会议。到会专家4O人。会议交流与分析了纳米科学技术各有关领域的国内外研究进展状况,并就下一阶段纳米科技研究的战略及对策进行了深入的讨论。一、纳米科技是正在兴起的、跨世纪的战略性科技领域纳米科学技术是指在纳米(10~9米)尺度范围(0.1~100纳米)认识和改造客观世界的一门崭新的综合性科学技术。在认识自然方面,它正在填补人类对介观区域(宏观与微观之间的连接区)知识的不足;在改造自然方面,它使人类的水平从微米层次延伸到了纳米层次。它有助于人类按照设计要求制造纯净的或具有特定功能的材料,制造速度更快、容最更高的原子开关与分子逻辑器件,制造可编程的分子机器并用以进行高效率的制造和修理,清除污染,改造生存环境,冉造物种等等。纳米科学技术的发展将导致人类改造世界的一次新飞跃。这一前景引起了关心未来发展的科学家们的严肃思考。  相似文献   

7.
生物技术被公认为21世纪技术的核心和重要的支柱产业,它由4个部分构成:基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程.它的标志技术,一项是基因工程,一项是蛋白质工程.它是分子遗传学与工程技术相结合的产物.何谓基因工程?众所周知,生物的一切特性是由细胞内脱氧核糖核酸(简称DNA)的分子构造决定的,而一个DNA分子是由许多核苷酸片断携带着一定的遗传信息,是一个遗传因子,叫做基因.科学家则采用类似工程设计的方法,人为地转移或重组DNA中的基因,从而使生物体突变.基因工程也称为DNA重组、基因重组.而农业科技进步的龙头和被誉为农业第三次革命的生物技术,已在农业领域获得广泛应用,其前景极为广阔.正如美国科学家预示的那样,美国的第二硅谷将不再是半  相似文献   

8.
为了解决许多实际问题必须研究晶体的生长机理,帮助生物体防御细菌的溶菌酶蛋白酶晶体在这方面特别有用。研究人员利用最新的方法——原子力显微技术观察到了它的晶格。要弄明白活细胞中某一个蛋白分子的活动情况,首先需要了解它的空间形状。究竟如何“看待”只有一个分子的构造?为了做到这一点,必须严格使空间的多数分子规整,换句话说,即从蛋白中培养晶体。  相似文献   

9.
基于磁性纳米粒子的磁化学传感器是集纳米/微米技术、化学反应、生物技术及核磁共振技术于一体的多学科交叉、多技术集成的传感器.利用这一传感器可以检测各种金属离子、蛋白质、小分子、细菌、病毒、DNA、分子间的相互作用、细胞、肿瘤以及癌症.首先简要概述磁化学传感器的传感原理,然后重点介绍在检测方面的应用.  相似文献   

10.
纳米颗粒被广泛应用于社会生活的各个领域,其生物效应亟须研究.一旦纳米颗粒与生物体液接触,其表面会迅速吸附一层蛋白质分子(蛋白冠),从而使得纳米颗粒具有了新的生物学特性.不同于体外环境,含有蛋白冠的纳米颗粒才是它们在生物体内的真实状态.纳米颗粒的理化特性(例如粒径、形状、表面修饰等)可以影响蛋白冠的组成.与此同时,外界环...  相似文献   

11.
一、第一台分子机器诞生 分子机器是近年纳米研究领域的重点,法国与德国科学家合作,首次成功研制出可旋转的“分子轮”,并组装出真正意义上的第一台分子机器——生物纳米机器,这个非常奇特的有机分子包括2个直径为0.7纳米,由三苯甲基分子组成的“车轮”,所有分子机器的化学结构均被固定在铜基上,“分子轮”将在复杂的纳米机器如分子卡车和分子纳米机器人制造中占有重要位置.  相似文献   

12.
目前柔性电子行业正处于一个重要的转型期,各种外形新颖和功能丰富的柔性电子产品不断涌现,从有限的柔性到具有形状适应性及延展性的柔性电子设备.这极大地刺激了人们对柔性电子设备的需求,在更大幅面基板上以更低的成本开发出特征尺寸更小,以及性能更好的柔性电路制造技术备受关注.在各种技术中,激光直写技术已经被证明是一种高效灵活且能够大面积生产柔性电子电路的制造方法.激光直写作为一种非光刻、非真空、在线式加工技术已经受到了越来越多的关注.其可以应用于包括热敏柔性衬底在内的各种衬底的电路电极的制造中,在生产柔性电子设备、柔性储能设备、传感器以及可穿戴电子设备等领域有着巨大的应用前景.本文对激光直写柔性电路(Laser Direct Writing of Flexible Circuit, LDWFC)技术在柔性电路制造中的最新发展进行了总结,重点介绍了激光直写技术在柔性电路制造中所适用的导电油墨材料种类和特点.从激光烧结技术、激光还原技术、激光诱导改性技术、激光辅助电路制造技术4个方面详细介绍了LDWFC加工技术.此外,本文还介绍了LDWFC在柔性储能器件、柔性传感器以及柔性显示器中的应用,并对LDWFC技术在柔性电路制造中的发展进行了展望.  相似文献   

13.
《广西科学》2005,12(3):226-226
最近美国加州大学洛杉矶分校教授杰弗里·青克等人制造出世界第一个纳米阀门。这个阀门可以控制分子的进出,科学家设想将来用它向细胞内输送单个药物分子。这个纳米阀门由两部分组成,一部分是人工设计的轮烷分子,是阀门的活动开关“芯”;另一部分是500纳米见方的多孔硅物质,是阀门的固定部分,其小孔尺寸只有几个纳米。作为阀门“芯”的轮烷,包括一个哑铃状的长链和一个能在“哑铃”两头之间来回直线移动的分子环,分子之间的电性力就可以驱动这个分子环。研究人员将轮烷附着在多孔硅的孔口上就构成了阀门。多孔硅物质的小孔尺寸很巧妙,既能够…  相似文献   

14.
纳米材料与碳纳米管   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘芝 《科技潮》2000,(11):18-18
早在1959年,著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者理查德·费曼曾说:“如果有一天可以按人的意志安排一个原子,将会产生怎样的奇迹?”30年后,1990年7月,第一届国际纳米科技会议在美国巴尔的摩召开。一门新的学科——纳米科技,经过20多年的曲折道路,终于诞生了。费曼的美妙设想正逐步成为现实。纳米(n m)又称毫微米,是一种长度单位。1纳米等于10-9米(10亿分之一1米)。纳米科技是指在0.1~100纳米范围内对物质和生命进行研究和应用的科学技术。这是一种在微观条件下运作的新科技,它使人类认识和改造物质世界的手段和能力直接延伸到分子和原子,直接利用  相似文献   

15.
企业发展趋势观察家克里斯托弗.迈耶和斯坦.戴维斯在《It’s Alive》一书中提出,纳米技术、生物技术与计算技术的融合将产生新的分子经济,即将到来的这个时代称为分子经济时代。在分子经济时代,人们将应用全新的纳米分子制造技术生产人造材料、微型机器等新产品进而通过操作分子、移接来自不同来源的基因或剪贴单个原子拼接产生健康的生命活体。  相似文献   

16.
生物技术是当前最有争议的知识领域之一。本文讨论生物技术带来的巨大希望与恐惧。有人说生物技术就是现代科学,但是法国遗传学家埃克塞尔·卡恩反驳说,"在公元前6000年的埃及,人类把微生物发酵后制造出含酒精饮料——啤酒。到了公元前5000年,人类又通过3种不同基因组植物交叉育种培育出一种植物魔王——小麦。"卡恩说,这些里程碑标志着生物技术实际上早已诞生。为此。联合国教科文组织于5月18日组织了一个辩论会,并把它作为21世纪论坛系列的一个组成部分。会议的主题是"生物技术:面向一个勇敢的新世界?" 法国国家健康与医疗研究院研究部主任卡恩赞扬这次讨论会具有重要的历史意义。卡恩警告  相似文献   

17.
激光是六十年代发展起来的一门新技术.由于它具有亮度高、方向性强、单色性好等一些难得的优点,因此,它的出现和应用给各学科和技术领域带来了巨大的变化.但是,由于激光器工艺要求高,制造较困难,成本也较高,使应用受到一定限制.这里介绍一种廉价的激光器——横向激励氮分子(N_2)激光器.这种激光器的特点是结构简单、材料易得、制  相似文献   

18.
数字声音     
IBM与德BASF联合开发32纳米级的芯片IBM公司日前表示,它将与德国化学公司巴斯夫(BASF)集团共同开发新一代芯片,新产品将采用最先进的32纳米制造技术。IBM称,与德国公司共同开发的芯片预定2010年投放市场。与45纳米、60纳米技术相比,32纳米技术制造的芯片电路消耗更低的电流,可设计成更小的尺寸。它能够使智能手机、笔记本电脑以及其他的电子制造商  相似文献   

19.
龙夫 《今日科技》2002,(10):45-46
纳米技术与分子生物学的结合将开创分子仿生学新领域。分子仿生学模仿细胞生命过程的各个环节,以分子水平上的生物学原理为参照原型,设计制造各种各样的可对纳米空间进行操作的“功能分子器件”———纳米机器人。纳米机器人的研制和开发将成为21世纪科学发展的一个重要方向,对医学和农业产生巨大影响。仿生学是生物物理学的一个支学科,仿生学是以生物学原理为照原型设计制造用于特殊目的“功能器件”。20世纪仿生学的突成就就是计算机技术发展推动下现的各种各样机器人的设计制造应用,这是宏观仿生学概念指导下得的成果。细胞本身…  相似文献   

20.
纳米技术     
《科技潮》2002,(Z1)
纳米是一米的十亿分之一。自从扫描隧道显微镜发明后,世界上便诞生了一门以0.1至100纳米这样的尺寸为研究对象的前沿学科,这就是纳米科技。纳米科技以空前的分辨率为人类揭示了一个可见的原子、分子世界,它的最终目标是直接以原子和分子来构造具有特定功能的产品。从90年代初起,纳米科技得到迅速发展,新名词、新概念不断涌现,像纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学、纳米生物学等等。科学家预言,纳米时代的到来不会很久,它在未来的应用将远远超过计算机工业,  相似文献   

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