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《科学》:MIT成功模拟光合作用

产生新能源可代替石油 据国外媒体报道,美国麻省理工大学(MIT)的科学家日前在实验室内再现了光合作用的过程,在整个过程中光合作用将水分解成氢和氧,并产生了可供燃烧的氢气和氧气。该实验的意义在于光合作用产生的能量能够被人类利用,这种技术将引发一场太阳能使用革命,并补偿煤炭,石油等不可再生资源的损耗。这两名科学家名叫诺塞拉(Daniel Nocera)和卡南(Matthew Kanan),他们找到了一种简单实惠的方法将水分解成氢气和氧气,这种方法的原理和光合作用差不多,只是将太阳能转化了可燃烧的氢气和氧气。 诺塞拉正专注地做实验 白天,用通常方法获得的太阳能一部分可用于日常所需要,一部分用来将水分解成氢气和氧气并将氢气储存起来。晚上,氢和氧转化成燃料用来发电。 光合作用广泛存在于自然界,叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气。但这只是最终结果,整个过程一开始是将水和二......阅读全文

《科学》:MIT成功模拟光合作用

产生新能源可代替石油 据国外媒体报道,美国麻省理工大学(MIT)的科学家日前在实验室内再现了光合作用的过程,在整个过程中光合作用将水分解成氢和氧,并产生了可供燃烧的氢气和氧气。该实验的意义在于光合作用产生的能量能够被人类利用,这种技术将引发一场太阳能使用革命,并补偿煤炭,石油等不可再生资源的损耗。

MIT科学家利用咖啡因合成咀嚼类药物

  人们通常会认为,主导身体糖分摄入的基因会使人们吃更多的糖从而导致脂肪增加。然而最近的一项结果却显示:肝脏激素成纤维细胞生长因子21 (FGF21)基因的一个常见变体会使携带者吃更多的糖,摄入更多的酒精,但却可能降低身体脂肪总量!   image.png   图片来源:Wellesc

MIT科学家用纳米技术增强飞机外壳强度

  美国科学家最新研究出一种用碳纳米管“装订”航空材料的技术,可以在略微增加成本的情况下使飞机外壳强度提高到原来的10倍。   麻省理工学院航空航天学系的科学家3月5日在该校发布的新闻公报中介绍说,除了强度高,用碳纳米管强化过的航空复合材料还具有更好的导电性,用这种材料制造的飞机可以更好地抵抗雷电

MIT科学家首次观测到原子气体具有强磁性

  此发现如经证实,将改写物理教科书中关于磁性理论的描述   美国麻省理工学院(MIT)9月17日发布新闻公告称,该校科学家第一次观测到原子气体具有强磁性,从而解答了长达数十年的学术争论:气体是否可以具有类似铁或镍磁体一样的磁性。公告称,此发现如经证实,将改写现行的物理教科书。相关论文发表于9月1

MIT校长声援陈刚

  1月22日,美国麻省理工学院(MIT)校长拉斐尔·赖夫(L. Rafael Reif)向该校社区发表公开信,详细阐述了中国南方科技大学与该校华人教授陈刚之间的关系。  信中表示:MIT于2018年与南方科技大学建立了合作关系,在两所高校创建机械工程研究和教育中心。虽然陈刚是MIT该中心首任主任,

MIT科学家:为什么我不担心日本的核电站

  日本核泄漏事故发生后,美国麻省理工学院(MIT)科技政策与产业发展中心的博士Josef Oehmen撰写了一篇题为“为什么我不担心日本的核电站”的文章,以相对通俗的话语解释了核安全问题,在网络上流传甚广。不过,因为其主业为“供应链危机管理”(supply chain risk man

MIT科学家开发CRISPR智能凝胶材料,能够感应DNA改变特性

  现在还有什么CRISPR不能做的吗?  这是近期《自然》杂志上刊发的一篇评论里开头的一句话,也是我现在的心情。  我们知道,CRISPR是一种(超)好用的基因编辑工具,除了给基因序列修修补补、帮助治疗疾病,它还能追踪动物的发育过程,快速检测和诊断疾病,改良农作物,控制蚊子防疟疾……如今,CRIS

MIT科学家将不存在的恐怖回忆植入小鼠大脑

  一开始,研究人员把老鼠放在一个盒子里,让它们感到安全。然后,他们对准储存位置记忆的大脑细胞,用光刺激这些细胞,使它们打开记忆。第二天,他们把这只老鼠放在第二个盒子中,用光脉冲恢复第一天的记忆。记忆重放时,他们适度电击老鼠,希望改变它们的记忆。结果,他们做到了。把老鼠放回第一个盒子时,它们吓得不敢

大脑是如何识别人脸的?MIT科学家发现其中奥秘

  MIT大脑和认知科学教授、大脑,意识和机器中心(CBMM)主任 Tomaso Poggio 长期以来一直认为大脑必然存在面部和其他对象的“恒定(invariant)”表征——即与物体方位、它们与观看者的距离、它们在视场中位置无关的表征。  研究人员设计了一个实现他们的模型的机器学习系统,并加入了

美科学家解答光合作用之谜

  伦斯勒理工大学的生物化学太阳能“巴鲁克 60”研究中心的科研人员近日对植物和细菌中太阳能转化为化学能的有效反应各个步骤的细节进行了深入研究。该研究提供了光合作用光合体系II的重要信息,对直接观察光合体系II中太阳能水分解反应的关键问题进行了解答。研究人员对在光合体系II中发生的植物将太阳能转