德国研制出非接触式屏幕三维多点操控系统

自美国苹果公司的iPhone手机发布以来,多点触控式手机日益受欢迎。但这种技术还是要用手指去触摸屏幕实现操控,德国科研人员日前开发的一种新技术则实现了非接触式多点操控。 德国弗劳恩霍夫实用技术研究所7月13日报告说,在使用这种非接触式三维多点操控系统时,操控者只要在屏幕前移动手掌或作出抓取等手势,就能对屏幕上的图片进行几乎实时的移动、缩放或删除。 这家研究所提供的录像显示,使用者在屏幕前空间某一位置握拳,就可以选定屏幕上的图标,再张开手掌,图片就会得到显示。屏幕上显示多张图片时,移动手掌到相应位置就可以选择其中一张图片。手掌前后移动,则可以选择屏幕上位于背景或其前方的图片,然后一只手作抓住、移动和释放动作,就可将某一图片沿前后左右等方向移动到所需位置。用两只手同时“抓”住某图片,就可以在三维显示中对图片进行任意角度和方向的旋转。......阅读全文

新技术操控CRISPR基因编辑系统

  深圳市第二人民医院973项目首席科学家蔡志明与黄卫人、刘宇辰对CRISPR-Cas9基因编辑系统进行改进完善,实现对Cas9的操控,可控制癌细胞胞内信号流动方向,对癌细胞多种“恶性”行为进行有效干预。相关研究成果在线发表于9月5日的英国《自然·方法学》上。   近年迅猛发展的CRISPR-Cas

新技术操控CRISPR基因编辑系统

  深圳市第二人民医院973项目首席科学家蔡志明与黄卫人、刘宇辰对CRISPR-Cas9基因编辑系统进行改进完善,实现对Cas9的操控,可控制癌细胞胞内信号流动方向,对癌细胞多种“恶性”行为进行有效干预。相关研究成果在线发表于9月5日的英国《自然·方法学》上。   近年迅猛发展的CRISPR-Cas

氙灯老化试验箱的操控系统与维护系统

  氙灯老化试验箱的主要用途:关键是用于科研、货物设计开发,和质量控制供求矛盾相对性的地理环境加快试验的。造成原料老化的重要因素是太阳光和湿冷。氙灯老化试验箱是能够模拟由太阳光、降雨和小露珠,被测原料置放到必定温度下的太阳光照射,和体内湿气换成的循环操作程序中进行检测,用数天或数天的时刻,就能重现野

“AI副驾”大幅提升脑机接口系统操控力

  最新一期《自然·机器智能》发表的一项神经科学研究称,一个由人工智能(AI)担任“副驾”来共享操控的脑机接口系统,能以解读意图和辅助行动的方式,让瘫痪人士更好地完成任务。测试中,在移动计算机光标或操作机械臂这类任务中,受试者的操控力得到大幅提升。  配备“AI副驾”的脑机接口系统正在进行测试(视频

微影操控术

微影操控术(Nanolithography and Nanomanipulation)Lithography(微影) 及 manipulation(操控术)是目前相当热门的研究题目。多年以来 Lithography 应用力量及电流方式,已可在材料表面刻出或长出不同尺寸纳 米图案。目前研究上是针对(1

电极选择和操控

为了确保最佳的pH值测量,必须首先选择正确的电极。要考虑的最重要的样品标准是: 化学成分、均匀性、温度、pH值范围与容器尺寸(长度与宽度限制)。 对于非水、低电导率、富含蛋白质与粘性的测量介质,这种选择尤为重要,在这些样品中,通用型玻璃电极易于受到多种不同影响,导致测量错误。电极的响应时间与精确度取

单碱基编辑系统在植物中建立mRNA剪接操控新方法

  mRNA前体的剪接是高等生物体内基因转录后加工的重要过程,传统mRNA的剪接遵循“GU-AG”法则,即主要剪接体包含三个保守的剪接位点,即位于内含子5’端的“GU”、3’端的“AG”和靠近3’端的分支点“A”。剪接体通过选择一种或多种剪接位点可将mRNA前体加工为一种或多种成熟的mRNA,即组成

德国研制出非接触式屏幕三维多点操控系统

  自美国苹果公司的iPhone手机发布以来,多点触控式手机日益受欢迎。但这种技术还是要用手指去触摸屏幕实现操控,德国科研人员日前开发的一种新技术则实现了非接触式多点操控。  德国弗劳恩霍夫实用技术研究所7月13日报告说,在使用这种非接触式三维多点操控系统时,操控者只要在屏幕前移动手掌或作出抓取等手

AFM微影操控术

微影操控术(Nanolithography and Nanoma nipulation)Lithography(微影) 及ma nipulation (操控术)是目前相当热门的研究题目。多年以来Lithography 应用力量及电流方式,已可在材料表面刻出或长出不同尺寸纳米图案。目前研究上是针对(1

纳米微粒可以安全操控

纳米技术在工业领域的应用渐成热点,市场空间也很大,与此同时,纳米微粒的安全问题也成为业界关注的焦点,日前,联邦环保局的一则报道便引发了关于纳米技术在工业应用中的风险问题的讨论。 本文介绍了纳米微粒的检测方法以及对纳米微粒的安全研究,试验表明,纳米微粒是可以安全操控的。 德国与美国、日本

色谱仪的简易操控

采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理;仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以

可远程操控的智能电磁水表

  远程操控智能电磁水表是一款电池供电的电磁感应水表。在不用牺牲精度和性能的情况下,电池供电的LDW电磁水表可以安装到任何地方,而不需要主电源,它是特地为例如取水,管网分配、计量收费和灌溉等单独的水应用而设计的,它具有智能信息和高测量性能,易于安装又节省用户投资,给用户带来一种全新的用表体验。LDW

HYDAC温度变送器工作操控原理

HYDAC温度变送器工作操控原理:其工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。电子式智能压力控制开关是德国HYDAC贺德克研发的新型压力控制产品。该产品具有操作简单、智能化程度高、反应快精度高等优点。H

非接触性操控实现靶向治疗

  “隔空取物”一直是人类的梦想。现在,超声科技实现了这种科幻超能力,并有望用于治病救人。   中国科学院深圳先进技术研究院(简称深圳先进院)研究员郑海荣团队开发出一种相控阵全息声镊操控技术,在生物体及血流中成功实现对含气囊细菌群的无创精准操控,使其高效富集,并在动物模型中实现了肿瘤靶向治疗应用。

Nature惊人发现:操控人类的病毒

  人类的受精卵一开始有可能看起来像是一张白板。然而在受精的数天之内,生长中的细胞团不仅激活了人类的基因,还有源自古老的感染而存留在人类基因组中的病毒DNA。  现在来自斯坦福大学医学院的研究人员发现,早期的人类细胞生成了病毒蛋白,甚至塞满了装配的病毒颗粒。这些病毒蛋白可以操控人类发育的一些最早期的

原子—光子量子操控研究获得进展

  华东师大物理系系主任、精密光谱科学与技术国家重点实验室长江学者张卫平领衔的研究团队,在原子—光子量子操控领域取得重要的实验研究进展,最新成果日前发表在美国物理学会杂志《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。   该实验研究表明,利用基于拉曼

青岛能源所开发不依赖微流控技术的纳升级液体操控系统

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518170.shtm近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心研发了一种离心驱动的纳升级别液体精确操控系统,具有低成本和可在常规生物实验室操作等特点。该系统不依赖昂贵微流控设备和耗材,显著提高单细

德国科学家发明意念操控汽车

  据外媒报道,德国一个脑科学家小组研发出一种完全依靠大脑驾驶的汽车,司机佩戴上特制的耳机,通过“想”向左、向右或者加速,汽车就能够做出相应反应。  科学家将这辆原型车投入试验,以研究将来它能否被用于日常驾驶。  这种“头脑驾驶”(BrainDriver)技术通过装备摄影机,雷达和激

ELISA试剂盒的质量操控方法

ELISA试剂盒的质量操控方法:1、规则操控目标的标准(预期值)。2、确定操控的目标。3、丈量实践数据。4、对比或较对实践数据与预期值之间的区别,并说明发生这一区别的因素,超出预订差错规模,报警系宣布信号,反响通道中止。5、制定或挑选操控办法和手法。6、采纳举动,处理区别,恢复原状(原标准状态)的手

Nature子刊:操控肿瘤靶向性细胞

  科学家们利用来自患者的干细胞重编程生成了一些T细胞,随后采用近期开发的一种新策略修饰这些T细胞,使得它们具备了寻找及破坏肿瘤的能力。通过这种方法,他们能够在实验室中大量生成与自然T细胞相似的,无限数量的抗癌T细胞。在发表于8月11日《自然生物技术》(Nature Biotechnology)

微流体操控之序列进样

在细胞灌流式培养应用中,需要将多种试剂连续不断的输送至细胞培养腔或反应器中,其中涉及到的多种试剂的连续进样被称为序列进样。序列进样操作繁琐,手动操作时会存在巨大的时间与成本(尤其在使用珍贵试剂时)问题,所以科研人员更加倾向于选择一种全自动或人工参与极少的系统来辅助完成序列进样。通常,可使用以下两种方

全自动张力操控器的相关介绍

   张力控制器调压阀两者的本钱跟磁粉制动器的本钱差不多,但气动制动器的寿命是磁粉制动器的7~10倍。    经过对气动制动器和磁粉制动器的功用进行对比,可以看到气动制动器具有显着的优势。    经过几年的运转发现,气动制动器可以习惯恶劣的作业环境,且很简单保护,作业功用安稳、牢靠。    经

微流体操控之循环进样

在细胞培养或器官培养中了在微流控芯片内模拟生物体内环境,除了温度、湿度和酸碱度等条件之外,还需要模拟生物体内如血液循环之类的流体流动,尽可能的为细胞提供与在生物体内一致的培养环境,同时,在流体循环过程中,也方便收集细胞产物。此外,在做一些微流体的过滤实验时,也需要进行流体循环,如使用全血过滤膜滤除全

DNA精确操控碳纳米管晶格

美国科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文指出,他们利用DNA精确修改碳纳米管晶格,使晶格可以按需精确组装并按预期发挥作用,从而克服了室温超导体研制过程中此前被认为几乎无法逾越的障碍,有望催生出能彻底改变电子技术的室温超导体。 50多年前,斯坦福大学物理学家威廉·利特尔首次提出室温超导体,

两种示波器的基本操控方法

  示波器在电子产品的开发,生产,调试和维修中是不可缺少的测量仪器。   在加点维修中,示波器常用来观测各种信号的波形,用以判断故障点和故障范围,本节针对示波器在家电维修中的应用,为大家演示如何操控示波器以及调整测量的波形。   示波器的基本操控方法   1、模拟示波器的操控方法   在使用

多普勒效应可实现手势操控电脑

  据物理学家组织网5月7日报道,来自微软和华盛顿大学的研究人员共同创建了一个系统,可使用户利用手势激发计算机执行页面滚动和模拟鼠标双击等命令,而无需电脑标配的麦克风和扬声器以外的任何硬件。   这一系统基于十分著名的多普勒效应:当鸣着汽笛的火车经过观察者时,他会发现汽笛的声调由高变低,这是因为

全自动张力操控器的相关介绍

   张力控制器调压阀两者的本钱跟磁粉制动器的本钱差不多,但气动制动器的寿命是磁粉制动器的7~10倍。    经过对气动制动器和磁粉制动器的功用进行对比,可以看到气动制动器具有显着的优势。    经过几年的运转发现,气动制动器可以习惯恶劣的作业环境,且很简单保护,作业功用安稳、牢靠。    经

美发现光电混合操控粒子新方法

  据物理学家组织网近日报道,美国普渡大学的研究人员发现了一种光电混合操控粒子的新方法,其可应用于传感器制造、医学诊断、食品和水源污染探测以及犯罪现场取证等。相关研究报告发表在近期出版的《朗缪尔》杂志上。   此前基于光或电场原理的仪器,只能单独放置液滴或是液滴中含有的粒子。新方法

新方法能在几飞秒内操控电子

  当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,最终有望研制出更高效的光伏装置和能

新传感器实现意念操控机械假肢

  一个国际团队发表新报告说,在他们研发的传感器技术助力下,机械假肢能探测到使用者脊髓运动神经元发出的电信号,使假肢的控制更加灵活,这相当于用意念控制假肢。有关技术有望帮助截肢人士恢复更多活动功能。  刊登在新一期英国《自然·生物医学工程》上的论文介绍说,来自英国、美国、奥地利等国科研机构的研究人员