Antpedia LOGO WIKI资讯

研究人员借纳米技术造植物“台灯”

美研究人员发明植物台灯图片来源于网络 想象一下,每当夜幕降临,书桌上的植物便开始发光,成为美观又实用的台灯。是不是很炫酷?美国研究人员借助纳米技术,朝着这个梦想又近了一步。 美国麻省理工学院等机构研究人员日前在美国《纳米通讯》杂志上报告说,他们向豆瓣菜叶片中植入纳米粒子,成功让其发光,且持续时间可达数小时。 研究人员选取了让萤火虫发光的荧光素酶、荧光素以及一种被称为辅酶A的分子,分别将其放入不同类型的纳米粒子载体中。为了让这些粒子进入叶片,他们首先将这些粒子悬浮在溶液中,再将植物浸入其中,借助高压使粒子通过气孔进入叶片。 实验中,纳米粒子释放荧光素酶等分子后,植物得以发光,且持续时间达到3.5小时。虽然一株10厘米高的豆瓣菜苗目前所发的光仅是阅读所需亮度的千分之一,但研究人员认为,进一步优化组分浓度和释放速率后,亮度和发光时间均有望提高。 研究人员介绍,先前制造发光植物多借助基因工程手段,通过植入可表达荧......阅读全文

研究人员借纳米技术造植物“台灯”

  美研究人员发明植物台灯 图片来源于网络   想象一下,每当夜幕降临,书桌上的植物便开始发光,成为美观又实用的台灯。是不是很炫酷?美国研究人员借助纳米技术,朝着这个梦想又近了一步。   美国麻省理工学院等机构研究人员日前在美国《纳米通讯》杂志上报告说,他们向豆瓣菜叶片中植入纳米粒子,成

美国研究人员利用纳米技术生产生物燃料

  美国路易斯安那理工大学日前发表新闻公报说,该大学研究人员在生产生物燃料工艺过程中采用纳米技术,从而大大节省了生产成本。   公报说,秸秆等农林废弃物作为生物燃料的原料具有巨大潜力,用它们生产的生物燃料被称为第二代生物燃料。但是将这些生物原料转化成可以燃烧的乙醇等需要多种酶对其中的纤维素进

日本研究人员观测到正在造星的星系

  东京大学的研究小组31日宣布,他们利用在南美智利海拔5640米高原设置的天文望远镜,成功观测到多个正在活跃造星的年轻星系。这些星系被尘埃云覆盖,难以观测。   研究小组发现,这些星系的形状大体可分为犹如圆盘的旋涡形和如同橄榄球的椭圆形,这一发现将为研究星系的形成过程提供线

研究人员将纳米技术应用于干细胞治疗

  日前,英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)的研究人员成功地将纳米技术与生物工程技术相结合,利用干细胞促进骨骼组织再生,这一成果有望用于骨折、骨髓创伤等骨科疾病的治疗。   人体间充质干细胞可分化成骨骼、软骨、韧带等各个相关组织的细胞,目前科学家可通过模拟体内环境将

纳米技术检测植物病毒研究取得新成果

  2009年2月10日,记者在北京检验检疫局《应用纳米磁珠技术检测重要植物病毒的研究》项目鉴定会上了解到,该项目在国际上首次建立了适用于黄瓜绿斑驳花叶病毒、南芥菜花叶病毒等5种重要植物病毒的纳米磁珠富集病毒和提取RNA方法,并创新性地将纳米磁珠的病毒核酸提取技术与普通RT-PCR、实时荧光RT-P

日本研究人员观测到高速造星的“怪兽星系”

  日本国立天文台近日宣布,其研究人员与国际同行成功观测到124亿光年外一个高速造星的“怪兽星系”,这种星系被认为是现在宇宙中巨大椭圆星系的祖先。这将有助于探究巨大椭圆星系诞生之谜。   研究人员介绍说,人类所处的银河系现在也在诞生新的恒星,但在宇宙诞生早期,有些星系的造星速度是现在银河系的10

研究人员借纳米粒子来提高3D打印Inconel 625

  新加坡A * STAR制造技术研究所和材料研究与工程研究所的研究人员使用二硼化钛纳米粒子改善了3D打印超级合金的物理、热力、机械性能。   超耐热合金,能耐受高温和应力的合金已被证明对科学家来说是非常有用的。 Hastelloy,Inconel和Waspaloy等材料因其具有极高的抗热能力经常

美国研究人员利用纳米技术新方法捕获人类运动能量

  通过手指滑动为手机充电和通过走路为蓝牙耳机充电为期不远。美国密歇根州立大学工程研究人员创造了一种新方法,利用可折叠薄膜状装置来捕获人类运动产生的能量。科学家们利用低成本的纳米发电机,在无电池供电情况下,仅通过简单触摸或按压,成功操作了一个LCD触摸屏、20个一组的LED灯和一个键盘。   该方法

德国研究人员用二氧化碳造甲醇

  大量燃烧化石燃料产生的二氧化碳被视为全球变暖的“元凶”。但德国研究人员发现,在一种金属催化剂的帮助下,二氧化碳和氢气可在较温和的条件下生成有工业用途的甲醇。   甲醇是重要的化工原料和清洁的液体燃料,被广泛用于医药、农药、燃料等领域。目前,工业生产甲醇主要由氢气和一氧化碳在高温高压和多相催化下

新加坡研究人员发现植物开花的“按钮”

  新加坡国立大学的研究人员发现了植物开花的基因“按钮”,有望在未来“调控”植物的开花时间,加快作物在不同环境下开花结果的速度,以增加作物产量。以往的研究显示,植物会通过叶子接受光信号,并传递一种叫“开花素”的信号至茎端,从而使植物开花。找出“开花素”及“开花素”输送机理的研究自上世纪