发布时间:2018-06-05 11:19 原文链接: 人造感觉神经系统为假肢和机器人提供触感前沿播报

美韩科学家开发人造感觉神经系统,为假肢和机器人提供触感

  美国斯坦福大学和韩国首尔国立大学研究人员开发了一种人造感觉神经系统,可以激活蟑螂的抽搐反射,还能识别盲文字母。相关文章发表在近日的《科学》杂志上,这项为假肢创造人造皮肤的工作,是恢复截肢者感觉的第一步,也许有一天可以为机器人提供一些反射能力。

美国科学家发现细胞自噬关键蛋白突变可延寿

  据英国《自然》杂志近日在线发表的一项老化学最新成果,美国科学家团队开展的小鼠实验显示,一种对细胞自噬过程至关重要的蛋白质发生突变后,可延长小鼠的健康期限和寿命。研究人员认为,其或是延长哺乳动物寿命的一种有效机制。

中国科学家发明利用雨滴发电的太阳能电池

  太阳能电池发电系统作为绿色能源已经得到广泛应用,但在阴雨天气会大为降低它的发电能力。近日,苏州大学开发出一种复合型太阳能电池,既可以利用阳光发电,也可以利用雨滴发电。其雨滴发电工作原理是PDMS(聚二甲基硅氧烷)能够与降落的雨滴产生摩擦起电作用。与采用类似原理的其他技术相比,该技术具有材质轻薄、设计简单、易于制造等优点。

“催化可塑性”赋予金属铋全新用途,能将二氧化碳转化为液体燃料和工业化学品

  美国特拉华大学研究小组近日在最新一期美国化学学会期刊《催化》上发表研究报告称,他们发现了金属铋的一种全新特性,使其可作为催化剂将二氧化碳(CO2)转化为液体燃料和工业化学品。研究人员称,这一新发现有助于减少CO2排放,并提供一种可持续的燃料生产手段。

新方法有望缓解化疗导致的疼痛

  加州大学圣迭戈分校研究人员近日发现一种能够从根源上阻断疼痛的新方法,有望缓解因癌症化疗导致的疼痛。发表在美国《细胞报告》杂志上的新研究显示,向小鼠脊髓中注射一种天然蛋白质“载脂蛋白A-I结合蛋白”,可抑制和逆转与疼痛产生过程有关的炎症反应及细胞活动。疼痛缓解效果可持续约两个月,且不影响小鼠的运动机能。

美海军研究F/A-18“超级大黄蜂”与F-35协同作战

  美海军近日正使用新的传感器和网络来升级F/A-18“超级大黄蜂”战斗机,以便其能够与F-35战斗机协同作战。要实现这种互补,“超级大黄蜂”需要运用新的电子设备,升级后的Block III将包括移动用户目标系统(MUOS)卫星通信链路、战术定位网络系统(TTNT)、分布式目标处理器网络(DTP-N)、红外搜索追踪(IRST)传感器等一系列更新。

美空军欲构建分布式多域传感器网络

  美空军近日提出下一代传感器网络系统的构想,计划构建一套由广泛分布的地面、空中和空间系统构成的体系,来收集ISR和战场数据并进行快速处理和共享,以提高飞行员决策和作战速度。为此,美国空军将重点关注广域运动成像、自主性、机载处理等传感器技术。

DARPA建立捕捉空中无人机的“团队”

  美国国防部高级研究计划署(DARPA)近日选择Sierra Nevada公司(SNC)参与Gremlins项目的最后阶段。该项目旨在利用载人飞行器在远离敌方位置发射和回收可重复使用的无人机群。SNC公司将为Gremlin飞行器提供自动对接系统,以便在无人机完成任务后由C-130运输机将它们运回,在24小时内做好重新使用的准备。

波音将与以色列Assembrix公司合作实现3D打印数据云存储

  波音公司近日和以色列Assembrix公司签署了一份协议备忘录,使波音公司能够在产品的设计和生产阶段使用Assembrix软件进行安全管理并与客户分享3D打印数据。Assembrix公司的软件“虚拟化工业3D打印”,允许客户在工业规模的3D打印机中分配空间以实时生产产品。基于云的服务可保护客户的数据在整个分配和制造流程中不被拦截、破坏或解密。

俄罗斯新型Katran无人机将于今夏开始试飞

  俄罗斯在5月的胜利日阅兵仪式上展示了Katran旋翼无人机,该无人机将在2018年夏季开始试飞。Katran无人机正常起飞重量为340公斤,最大起飞重量可达490公斤,有效载荷60公斤,由115马力的发动机提供动力,爬升率可达12米/秒,最高时速可达130公里/小时,续航时间为4小时,最大悬停高度为2000米,最大飞行高度为4000米。Katran无人机将装备陆军和海军,主要承担火力支援和侦察任务。

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