“微耳”激光技术问世能够辨别细菌声音

[导读]英国广播公司网站近日报道称,一种被称为“微耳”的新型设备或许有望改变这一现实,让听到细菌的声音成为可能。 借助显微镜技术,人们对细菌、病毒等微生物的认识已经达到了很高的层次。但如同早期电影一样,目前这种丰富多彩的微观世界还大多停留在“只见其人不闻其声”的无声时代。英国广播公司网站近日报道称,一种被称为“微耳”的新型设备或许有望改变这一现实,让听到细菌的声音成为可能。 据介绍,“微耳”是一种借助光镊原理的激光技术,由英国格拉斯哥大学、牛津大学和英国国家医学研究所三家研究机构共同开发。研究人员希望此设备能够成为标准的试验设备,以更好地监听微观世界的活动,包括用它来随时监听细胞的活动情况、监听药物对微生物群的作用等。 负责该项目的格拉斯哥大学的乔恩·库珀称,借助“微耳”,他们就像拥有了一个极小极敏感的麦克风,从而可以窥探到小至细菌或细胞运动的声音。“微耳”和光镊一样都采用了激光技术,不同的是,光镊通过一束......阅读全文

“微耳”激光技术问世-能够辨别细菌声音

  [导读]英国广播公司网站近日报道称,一种被称为“微耳”的新型设备或许有望改变这一现实,让听到细菌的声音成为可能。   借助显微镜技术,人们对细菌、病毒等微生物的认识已经达到了很高的层次。但如同早期电影一样,目前这种丰富多彩的微观世界还大多停留在“只见其人不闻其声”的无声时代。英国广播公司网站近

我国科学家研发“声音发电”技术

     由于以前收集声能的技术缺点不少,“声音发电”尚未真正应用。而声音发电这项技术近期取得突破。  在中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士领导下,近日首次实现了利用摩擦效应的高效能声音发电。他们将镀有金属电极的聚四氟乙烯膜(Teflon)和具有孔洞结构的金属电极膜贴合在一起,构成摩擦电纳

美国最新T射线技术将光转化为声音

  北京时间5月26日消息科学日报报道,近日科学家们研发的一种能够检测光波的最新设备或能帮助打开电磁光谱的最后边界——太赫兹(Terahertz)光谱。这个名为T射线的光波太长以至于人眼无法看到,它可以帮助机场保安检测化学和其它武器,还可以让医生对身体组织进行成像,同时保证对健康区域的伤害尽量最少。

澳开发利用声音检测呼吸系统技术

  澳大利亚昆士兰大学官网近日报道,该校乌丹撒·阿贝拉特纳博士研发出一款新型手持式医疗设备,能在没有其他工具辅助的情况下,通过设定的运算程序,仅利用声音检测呼吸系统的状况,并诊断对象是否患有肺炎或哮喘。人们利用这一新型工具可随时监测自身呼吸系统,还可通过远程医疗缩短治疗时间并能减少药物使用 量,从而

“革命性”电池技术:用声音给手机充电

  2014年8月25日上午,国家太阳能光热产业技术创新战略联盟在中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会召开了联盟标准审查会,经12位联盟标准化技术专家审查,由中国科学院电工研究所编制的两项标准通过了专家审查。这意味着太阳能光热联盟的第一批联盟标准再经理事长联席会议批准即将正式诞生,这也说明国家太

激光粒度仪激光法技术

激光法技术双镜头斜入射光学系统双镜头斜入射光学系统是由大功率泵浦偏振激光器、进口镜头组、石英样品池和前向、侧向和后向光电探测器阵列组成。这种技术扩大了散射光的探测角度,实现了对纳米、微米和毫米颗粒的准确测量,达到了进口激光粒度仪普遍采用的多光束光学系统的效果,还避免了多光束系统的不同激光束散射光信号

激光粒度仪激光法技术

  激光法技术   双镜头斜入射光学系统   双镜头斜入射光学系统是由大功率泵浦偏振激光器、进口镜头组、石英样品池和前向、侧向和后向光电探测器阵列组成。这种技术扩大了散射光的探测角度,实现了对纳米、微米和毫米颗粒的准确测量,达到了进口激光粒度仪普遍采用的多光束光学系统的效果,还避免了多光束系统的

细菌培养技术

给细菌提供适宜的条件,细菌即可以生长繁殖,形成具有一定特征的培养物,学习细菌培养技术可以纯化细菌,了解细菌的生长特征,并能进一步检测细菌生化反应、变异性,制备细菌抗原  ,深入进行分子生物学工作等。了解细菌的培养特征也有助于鉴别细菌。 细菌  培养基的制备 培养基是用人工方法将适合细菌生长繁殖的

激光技术简介

激光技术(英文:laser technology),是采用激光的手段,对特定目标进行加工或者检测的技术  。被认为是人类在智能化社会生存和发展的必不可少的工具之一。在国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项拟立项的2018年度项目公示清单中,不乏像高效精密激光增材制造-电解加工整体制造技术和飞

破译声音“疗伤”的密码-首次建立声音镇痛的小鼠模型

  声音何以“疗伤”?年轻的科研人员创新思路,建立小鼠模型寻找答案。  日前,中国科学技术大学生命科学与医学部张智教授课题组、美国国立卫生研究院刘元渊教授课题组及安徽医科大学陶文娟副教授课题组合作,在国际学术期刊《科学》发表论文,揭示了声音镇痛的关键因素及神经机制。  早在1960年,《科学》杂志就

激光衍射测量技术

有个小小说是关于测量学的。故事说的是有个农场主要测量田埂的长度,请来两位测量能手。一位用的是“土办法”--麻绳、卷尺加计算器,一位用的是激光测距仪。结果前者测出了“103.2米”的数据,后者测出了“94.563米”的精确数字。zui终,农场主采用了激光测距仪测得的精确数字。用“土办法”的那位测量者临

激光医疗技术特点

中文名称激光医疗英文名称laser medicine定  义利用激光的特性进行医学诊断和治疗的技术。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光应用(三级学科)

激光技术的特性

激光被广泛应用是因为它的特性。激光几乎是一种单色光波,频率范围极窄,又可在一个狭小的方向内集中高能量,因此利用聚焦后的激光束可以对各种材料进行打孔。以红宝石激光器为例,它输出脉冲的总能量不够煮熟一个鸡蛋,但却能在3毫米的钢板上鉆出一个小孔。激光拥有上述特性,并不是因为它有与别的光不同的光能,而是它的

激光分离技术介绍

激光分离技术主要指激光切割技术和激光打孔技术。激光分离技术是将能量聚焦到微小的空间,可获得105~1015W/cm2极高的辐照功率密度,利用这一高密度的能量进行非接触、高速度、高精度的加工方法。在如此高的光功率密度照射下,几乎可以对任何材料实现激光切割和打孔。激光切割技术是一种摆脱传统的机械切割、热

研究揭示细菌粉碎技术对抗超级耐药细菌

  研究人员利用液态金属开发了新的杀菌技术,这可能是解决抗生素耐药性这一致命问题的答案。  这项技术使用磁性液态金属的纳米颗粒来粉碎细菌和细菌生物膜--细菌茁壮成长的保护性"房子"--而不伤害有益细胞。  这项由RMIT大学领导的研究发表在ACS Nano杂志上,为寻找更好的抗菌技术提供了一个突破性

听,流星划过的声音

  你听过流星划过的声音吗?这像是个愚蠢的问题。但事实上,流星在大气层燃烧时确实会制造出声音,这声音可能像树叶沙沙作响,也可能如同人们窃窃私语。只不过,这些声音并不是流星摩擦大气的声音,而是由流星燃烧时发出的强光制造的。  美国新墨西哥州圣地亚国家实验室的研究人员在发表于《科学报告》杂志上的文章中作

“声音地图”帮鸽子导航

如果不能追踪次声,鸽子很容易迷失方向。图片来源:Mill56/Flickr/Creative Commons  鸟类也许没有发达的大脑,然而它们知道如何确定正确的航行路线。就在人类观察和徘徊的时候,它们以令人惊奇的准确路线飞过村镇、穿越大洲。生物学家认为视力、嗅觉和内在的指南针都有助

ASME标准呼唤中国声音

  6月23日,美国机械工程师协会(ASME)锅炉与压力容器规范第Ⅷ卷委员会中国国际工作组2018年首次会议在兰州兰石重型装备股份有限公司举行。ASME工作组表示,国际标准需要中国声音,希望更多中国装备制造企业参与到ASME标准的讨论和修制订中,全方位与国际接轨。  与会人员介绍,ASME引领了世界

熟悉的声音还能当真吗?AI语音克隆技术引争议

对于音乐行业来说,AI克隆声音生成音乐的影响是巨大的。随着技术进步,在不久的将来,人们可以利用某款软件很容易地将自己的歌声转换为自己最喜欢的歌手的声音。1970年4月,披头士乐队解散,数百万歌迷们伤心不已。50多年后的今天,人工智能(AI)正在将“逝去的记忆”复活,重新创作和重新想象披头士乐队的演唱

以色列发明水生植物声音辩水质的监测新技术

以色列巴依兰大学生命科学院的杜宾斯基教授和宾查索夫博士研发出一种通过听水生植物发出的声音来判断水源是否受到污染的新技术,这一突破为水质监测开辟了一条新途径。 研究发现,水生植物光合作用的能量转换率与水源的生态环境有直接关系。当植物的光合作用转换率没有达到应有程度时,则预示着水源的生态环境出了问题。

厌氧细菌培养技术

一、厌氧菌的培养方式 厌氧菌的培养过程中,最重要的就是为其提供厌氧生长环境,厌氧环境的提供可以从以下两方面着手。一方面可以提供厌氧装置如厌氧手套箱,厌氧产气罐或者厌氧产气袋。另一方面可以提供含有还原剂的特殊培养基,如含少量琼脂,L-半胱氨酸,硫乙醇酸钠,巯基乙醇等的液体培养基。要注意的是,如果没有厌

激光粒度仪技术原理

即使不同粒度的颗粒对于激光有不同的朝鲜通过检测激光的变化测量可以的大小和数量

激光测厚仪技术参数

  * 检测范围 0--600mm  * 钢板温度 0--1200°C  * 钢板速度 0--25m/s  * 采样时间 优于1ms  * 测量精度 动态优于±0.03%  * 安装方式 根据要求定制

激光测云仪的技术特点

精度由于空气和云本身没有明显的分界面,过去,用气球入云法测云高是指肉眼看球升入云中,当看不见气球了,作为入云的时间,以此计算云高;飞机报云高,也是报飞机刚入云体时的高度;虽然后来发展了弧光测云仪,从显示器上显示出云高,用仪器代替了肉眼观测,但云底对弧光的反射,也不是精确到毫无误差的程度。所以,谈测云

激光粒度仪技术原理

即使不同粒度的颗粒对于激光有不同的朝鲜通过检测激光的变化测量可以的大小和数量

激光技术的发展历史

激光的英文laser 这个词是由最初的首字母缩略词LASER演变而来,LASER的意思是“受激辐射光放大器”英文的单词的缩写简略。激光技术中的关键概念早在1917年爱因斯坦提出“受激辐射”时已经开始建立起来了,激光这个词曾经饱受争议;Gordon Gould是记载中第一个使用这个词汇的人。1953年

激光超声检测技术概述

  激光超声检测的原理是利用激光脉冲辐照材料表面,因热弹性效应产生应力脉冲,应力脉冲同时以纵波、横波和表面波等形式的超声波向试样内部或沿表面传播,通过超声波的反射、散射或衰减表征缺陷,从而获取工件信息和缺陷表征,比如工件厚度、内部及表面缺陷,材料参数等。  与目前广泛应用的超声检测技术相比,激光超声

激光粒度仪技术原理

即使不同粒度的颗粒对于激光有不同的朝鲜通过检测激光的变化测量可以的大小和数量

激光雷达LiDAR技术

遥感(remote sensing,RS),字面理解即为“遥远的感知”,是指由传感器非接触式地采集目标对象的电磁波信息,通过对电磁波信息的传输、变换和处理,定性、定量地揭示地球表面各要素的空间分布特征与时空变化规律。按照遥感获取信号方式,即电磁辐射能源的不同,遥感可以分为被动式遥感(passive

激光技术的基本特性

激光被广泛应用是因为它的特性。激光几乎是一种单色光波,频率范围极窄,又可在一个狭小的方向内集中高能量,因此利用聚焦后的激光束可以对各种材料进行打孔。以红宝石激光器为例,它输出脉冲的总能量不够煮熟一个鸡蛋,但却能在3毫米的钢板上鉆出一个小孔。激光拥有上述特性,并不是因为它有与别的光不同的光能,而是它的