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钠选择性DNA酶感受器

钠离子是细胞过程中的重要调节因子。细胞中的液体,无论是水、血浆还是营养素都受细胞中钠浓度的调节。如果科学家可以在活细胞内研究钠离子,他们将会获得有关细胞过程的重要发现,其中包括为生物技术应用而重新编排这些过程的方法。

"废电池弹得更高"这种说法有科学依据吗?

貌似丢弃在抽屉中的AA电池(5号电池,译审注)还能生电。当小孩将玩具中用完的电池取出后,可以和新电池混合再次使用。但是,一般我们手头没有一种电池检测器或者万用表去判断电池是否有电。

新技术能够快速检测挥发性有机化合物

过去的十几年里,微加工技术(micro fabrication technology)的进步给世界带来了革命性影响,它影响的领域众多,包括计算机、信号处理和自动制造等领域。这项技术再一次重大突破,利用此技术能制造出各种更小型的器械。

科技助力解读"伦勃朗"

挂在美术馆墙上的画讲述着古老的故事,但画面之下的内容却是另一回事儿了。在伦勃朗(Rembrandt)、维米尔(Vermeer)、列奥纳多(Leonardo)、凡•艾克(Van Eyck)或是任何一幅西方艺术杰作中,层层颜料上都涂有清漆,有时甚至是几层不同时期涂上的。

新方法告诉你如何提升燃烧模型的精度

桑 迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)的研究人员对烷基氢过氧自由基(hydroperoxyalkyl radicals)进行了开创性的直接测量,这类自由基活性分子被称为“QOOH”,是反应链中控制早期燃烧阶段的关键。

成本低廉、含量丰富的新型催化剂诞生

美国加利福尼亚理工学院(Celtech)的一个研究小组最近发现了一系列含硅有机化学物的制备方法,此方法无需利用昂贵且稀少的金属催化剂。相反地,这种新方法使用的是一种成本低且含量丰富的化学物—叔丁醇钾,此物质在全世界的化学实验室中均可见到。

一种清洁燃料的供给者——钴基薄膜

莱斯大学的研究人员称,一种钴基的薄膜可作为一种新型催化剂,从水中分解产生氢气和氧气,进而给燃料电池供电。这种成本较低的多孔薄膜由莱斯大学化学教授James Tour实验室发明,可作为一种催化剂,在水电解过程中产生氢气。

新显微技术实现测定蛋白质合成

哥伦比亚大学(Columbia University)的研究人员通过高分辨率、低干扰的显微镜向可视化生命系统中复杂蛋白质的代谢迈出了重要一步,这是科学界的一项长期目标。

水油分离不是梦,一张丝网就搞定

俄亥俄州立大学研发出了一种不锈钢丝网。千万不要小看这种丝网,它在未来的环保之路上会起到举足轻重的作用。由于丝网表面涂覆有一种几乎透明的疏油物质,所以油无法透过它,反之水则可以透过丝网。

笔尖上的传感器,你信吗?

加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)的纳米工程师开发出了一种新型的简便工具,使用这个工具,任何人都能在任意地点制造出传感器,不管是在诊所的医生,在家里的病人,还是在战场上的士兵都能做到。

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