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一种油污清除新技术灵感源于仙人掌针刺
《自然—通讯》期刊本周报道,中国科学家研发出新的油污清除技术,而设计灵感则源于仙人掌的针刺。仙人掌的针刺能吸附空气中的水珠,研究人员就在此基础上,研发出能吸附水中油珠的人造针刺。此项技术有望帮助处理溢油事故所造成的油污。 油船溢油事故时有发生,而油水分离技术的需求也因此日益增加。中国科学院化学研究所江...
心灵捕手
2015-08-29更新
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薄荷种子怎么种才会发芽
种子是这样的 ,好像芝麻
起灵长白
2015-08-27更新
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七月流火,燃烧竹林(一)
“林子色彩斑斓,叶子呈现深浅不一的黄绿色,些须枝叶已经干枯发白了”——这几乎是描绘初秋之落叶林的“标准格式”。然而,此刻我要描绘的不是树林,更不是落叶林,而是夏天的竹林…… 深深浅浅,黄黄绿绿,层层次次,斑斑驳驳,看着还挺艺术的,不作油画题材还真可惜了!若果真画出来,必定既满足艺术家的眼光,又符合大众...
起灵长白
2015-08-27更新
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中国自主防弹衣:能自我修复 比美帝的更牛
港媒给出的消息称,沈阳材料科学国家实验室正在研制一种超级彪悍的防弹衣,其最大的特点是能自我修复。报道中提到,这个防弹衣基于穿山甲鳞片,而穿山甲鳞片可以自行修复凹痕,相比凯夫拉尔纤维制作成的防弹衣来说,其在受到子弹击打后会失去有效性,使用后必须丢弃,据说,这种用穿山甲鳞片制作的防弹衣扔进洗衣机,防弹衣就...
回忆专用小马甲
2015-08-27更新
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科学家发现“狙击”肿瘤干细胞碳纳米材料
中科院高能物理研究所国家纳米科学中心纳米生物效应与安全性重点实验室和中国科学技术大学生命学院合作,研究发现金属富勒醇Gd@C82(OH)22碳纳米材料可高效抑制三阴性乳腺癌干细胞的自我更新能力,Gd@C82(OH)22通过调控肿瘤微环境阻断细胞从上皮样(EMT)到间质样(MET)的转换,实现高效清除肿瘤干细胞,终止肿瘤发生和转...
回忆专用小马甲
2015-08-30更新
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防晒剂会严重危害海洋生物
一样新研究表示,防晒剂中的纳米颗粒会伤害海洋生物的胚胎。图片来源:MADDIE MEYER一项新研究指出,防晒剂和其他消费品中的微小颗粒物可能危及海洋生物,因为它们会导致保护海洋生命胚胎的防护系统失效。防晒剂、牙膏、化妆品和船漆中的一些金属显微物质会改变海洋生物的细胞,让这些生命体变得对其他有毒污染物更加脆弱,近...
材料小虫
2015-08-31更新
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隐形眼镜会导致白内障吗?
流言: 戴隐形眼镜上网,会导致白内障!危害无穷啊!隐形眼镜的感光材质遇到电脑的辐射它的结构会分解,眼睛就会有很多的分泌物,这是分解出的眼镜材质,有一部分会留在自己的眼睛里,时间长了,慢慢的就会成白内障!真相: 戴隐形眼镜的主要并发症大都和角膜相关,而白内障是晶状体病变,他们两个离得实在有点远。电脑的辐射...
Loving-London
2015-08-26更新
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印度尼西亚真美丽神秘 有这生物
堪比欧洲童话 是世界级别的保护生物
起灵长白
2015-08-26更新
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中国自主研发静脉生物识别技术:全球领先
伸出手指按到机器上——1.34秒,信息读取完毕。这是取指纹?不,这是在“刷静脉”。指静脉认证,以极低的误识率、更高的便利性,如今成为生物识别领域的“新宠”而全球在这一技术领域领跑的,是上海一家成立仅8年的企业——欧计斯软件公司。通过坚持不懈的自主创新,欧计斯以精湛的中国“智造”成功打开海内外市场,在激烈的...
Tracy
2015-08-26更新
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人体内大肠杆菌可制造丙烷有望替代传统燃料
科学家发现制造新型燃料的一种方法,使用人体肠道中的大肠杆菌可制造丙烷气体。 据国外媒体报道,目前,科学家最新一项研究表明,人体肠道中一种细菌产生的气体燃料可用于替代汽油和柴油。 研究人员发现使用人体内大肠杆菌,有助于形成丙烷气体,这是石油气的部分成份。未来这将有望研制一种新型燃料,使用太阳能转换成可用能...
Jeremy
2015-08-29更新
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等离子体放电可杀灭蓝藻
中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程所研究员黄青带领团队,发现等离子体放电可高效杀灭蓝藻细胞并降解毒素。相关研究日前在线发表于《危险材料期刊》。 据介绍,蓝藻水华暴发严重影响水体景观和水体功能,蓝藻细胞死亡后释放的微囊藻毒素直接威胁饮用水安全和人类健康。因此,探索杀灭蓝藻细胞和降解蓝藻毒素的新方...
颜文字君
2015-08-30更新
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洋葱为什么“催人泪下”?
做回锅肉要用洋葱做配菜,我想也没想,手起刀落,可眼睛逐渐感到一股浓烈气体的刺激,眼泪也流了出来。洋葱释放出的这股浓烈的气体究竟是什么?为何会使人流眼泪?它是否对人体有害呢?催泪因子:含硫气体洋葱中的催泪因子(lachrymatory factor,LF)主要是由一类烷基半胱氨酸硫氧化物(ACSO)经一些特殊的酶作用而产生的。最...
拯救007
2015-08-27更新
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树木纤维素可变为高储能设备
一个基本的化学发现将很快使树木在高科技储能装置中发挥出重要作用。美国俄勒冈州立大学的研究人员发现,通过简单的化学方法可把地球上最丰富的有机聚合物、树的一个关键组成部分——纤维素,转变成超级电容器的构件。该研究结果刊登在最新一期的《纳米快报》(Nano Letters)上。 超级电容器是具有非凡的高功率的能量设备,...
Tracy
2015-08-27更新
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【奇】以阳光为食的动物们!(一)
绿叶海蛞蝓图片中的海蛞蝓从寄生在它体内的藻类植物中“偷”来了叶绿体——一种植物特有的将阳光转化成能量的细胞器。海蛞蝓将叶绿体储存在内脏细胞中,随着肠道脏器遍布全身,为吸收阳光创造了广阔的面积。其它种类的海蛞蝓体内的叶绿体只能存活几天或几周,但是绿叶海蛞蝓特种叶绿体的活性可以维持个把月。一旦成年海蛞蝓累...
起灵长白
2015-08-27更新
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组织工程材料领域新进展:胶原模块可控制备与微组织自组装
支架材料是组织工程的三大要素之一,其中生物相容性材料的设计与制备备受关注。随着生物材料领域的快速发展,科学家们可以根据可塑性支架材料特性和细胞类型,制备出形态各异的“细胞-支架”模块,并将其作为基本单元用于复杂组织仿生构建和组织工程应用。胶原是一种天然的细胞外基质成分,也是组织工程应用的理想支架材料。...
老夫子
2015-08-28更新
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新型三层人造血管材料
近日,来自上海大学快速制造工程中心的研究人员通过将微压印和静电纺丝技术相结合首次开发出了一种三层人工血管组织,这种新型的血管组织可以有效帮助研究人员可以利用多种分离材料,具有一定的机械强度并且可以促进新细胞生长,新细胞的生长是目前人造血管面临的主要问题,因为当前的人造血管仅包含有一层或者两层组织结构。...
二哈
2015-08-25更新
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微生物获得电能制造甲烷的秘密
科学家解决了长久以来困惑人们的关于甲烷的秘密,即微生物能将电能和二氧化碳转化为甲烷。该发现也将有助于科学家为微生物工厂设计电极,以便于生产甲烷气体或其他化合物。来自斯坦福大学的科学家解决了长久以来困惑人们的关于甲烷的秘密,即微生物能将电能和二氧化碳转化为甲烷。在一份新的研究报告中,斯坦福大学的团队第一...
二哈
2015-08-27更新
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科学家用DNA折纸术构建等离子体纳米结构
中科院上海应用物理研究所樊春海课题组利用结构精确可控的“DNA折纸术”,构建了一系列精巧的二维等离子体纳米结构。相关研究发表于《德国应用化学》。研究人员利用该技术已构建了一系列从一维到三维的DNA纳米结构,并在反应器、生物诊断与治疗等领域展示了其广阔的应用潜力。然而,由于受到病毒模板链长度的限制,DNA结构的...
材料小虫
2015-08-29更新
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镀金洋葱细胞可制作人造肌肉
洋葱不仅只在厨房里展现魅力,它们也被中国台湾大学的研究者们用在了制造人造肌肉方面。不同于以往的人造肌肉,“洋葱肌肉”可以随着加载电压的不同而伸展收缩并向不同的方向弯曲。美国物理联合会5月5日出版的《应用物理快报》报道了这一成果。“我们一开始的目的是要开发出一种微结构以增加人造肌肉的驱动变形(即在电压的驱...
喵星人
2015-08-26更新
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开启聚合物胶囊之旅!
聚合物胶囊——由内部中空的固体外壳组成的粒子——正在无数的应用领域中大显身手,从自修复涂层与催化作用到传感及药物输送。它的功能主要体现在将载物合并装进囊腔。目前存在许多方法来合成并装载聚合物胶囊。然而,它们往往需要“量身定制”,并且对载物的选择也有一定的限制。在最近一期的Advanced Science封面上,澳大利...
老夫子
2015-08-26更新
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