• 阿富汗巴米扬大佛原貌重现 中国团队用三维光影技术修复世界文化遗产

    6月6日、7日两天晚上,14年前被塔利班用炸药和大炮炸毁的世界文化遗产阿富汗巴米扬大佛,在张昕宇梁红夫妇领衔的中国团队帮助下,原貌重现十几个小时。他们通过三维光影技术,使用60万流明特制投影设备(电影院常用投影机为2万流明),1∶1重现了巴米扬石窟群中53米高的大佛。德籍阿富汗文物古迹专家穆吉塔巴·米尔扎伊感慨,“这应该是巴米扬大佛最真实的影像”。 昨天是中国文化遗产日,谈及上述广受关注的事件,近年来从事...

    发布于 2016-10-24 152 次浏览

  • 加拿大研究人员发现检测血液中癌症生物标记的新方法

    据最新一期《自然·化学》杂志报道,加拿大研究人员发现了一种检测人体血液中癌症生物标记物的新方法:利用肽核酸钳及纳米微电子芯片检测游离核酸。 核酸可分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),通常位于细胞内,但有时也能在循环血液中找到。癌症患者的血液中往往有更多的这种脱离细胞的核酸,其中一小部分游离核酸中就包含着与某些癌症相关的突变。 研究游离核酸的常用方法包括DNA测序和聚合酶链式反应(PCR),但两...

    发布于 2016-10-24 154 次浏览

  • 仿蛛丝结构超韧纤维问世 可扩展到手术设备等应用中

    据最新一期《先进材料》杂志报道,加拿大研究人员从蜘蛛丝直接获取灵感,研制出一种超韧聚合物纤维。蜘蛛丝的直径虽然只有3到8微米,但强度却比钢还要高出5至10倍。蛛丝质量很轻,却具有非凡的延伸性和抗拉伸力。蛛丝超强的韧性源于其蛋白质链的特殊分子结构。 蒙特利尔理工学院机械工程系高瑟琳教授表示,蛛丝蛋白圈本身就像一个弹簧,每个弹簧圈之间以化学链相连。一旦主分子结构链被破坏,化学链就会断裂。想要通过拉伸破坏...

    发布于 2016-10-24 169 次浏览

  • 首款全彩柔性超薄显示屏问世 受变色龙启发如皮肤般贴身

    想像一下:如果士兵迷彩服能随环境改变颜色和图案,他们会不会更安心?婚礼上有人跟你撞衫,而你能瞬间变换衣服的颜色,是不是很爽?现在,美国中佛罗里达大学(UCF)研制出的全球首款全彩色柔性薄膜反射显示屏,让这些变成了现实。 领导此项研究的UCF纳米科学技术中心兼光学光子学学院教授德巴希什·禅达解释说,包括手机显示器在内的传统显示屏笨重、易碎,且都需要光源、过滤器以及玻璃板,而自然界中像变色龙这样的动物则...

    发布于 2016-10-24 170 次浏览

  • 你好冥王星,“新视野”号来了

    “你好冥王星!我们正在互相距离最近的地方。” 北京时间7月14日19:49分,推特网站发布了一条新消息。此时,在历时9年多的飞行后,“新视野”号正迎来历史性时刻:从冥王星上空12500公里处飞过,成为迄今距离这颗矮行星最近的人类探测器。而它也是冥王星迎来的第一个来自地球的访客。 “新视野”号于2006年1月19日在佛罗里达州发射升空。它形似一架三角钢琴,搭载有77千克推进剂,包括10.9千克二氧化钚作为动力能源。它是迄今...

    发布于 2016-10-24 156 次浏览

  • 欧核中心宣布发现五夸克粒子 证实半个多世纪前的预测

    欧洲核子研究中心14日宣布,通过大型强子对撞机底夸克实验(LHCb)发现了新粒子——五夸克粒子。早在上世纪60年代科学家就曾预测五夸克态可能存在,然而同“上帝粒子”一样,五夸克粒子在此前几十年中一直是个谜。这项发现产生于LHC底夸克实验(LHCb),意味着科学家找到了物质的新形式。LHCb中国组负责人、清华大学高原宁教授接受科技日报记者采访时说:“LHCb的实验,使人们相信自然界中除了常规物质,确实存在奇特态物质。”...

    发布于 2016-10-24 164 次浏览

  • 追踪数千细胞拓展光学手段疗法 油滴将细胞变成微型激光器

    美国哈佛医学院的研究团队向细胞中注入混合了荧光染料的油滴或脂肪液滴,然后利用短脉冲光激活荧光染料,借助油滴或脂肪液滴的光反射和增强作用,成功地将细胞变成了微型激光器。这项发表在《自然·光子学》杂志上的最新成果有助拓展光学手段在医疗诊断和治疗方面的应用。 新型“细胞激光器”系统是哈佛医学院光学物理学家尹世勋(音译)和马特亚希·胡玛尔合作设计的。此前,尹世勋曾经报告过一种产生激光的方法:通过基因工...

    发布于 2016-10-24 169 次浏览

  • 白光激光器问世 将在照明和无线通讯领域发挥重要作用

    自上世纪60年代问世以来,激光已在多个领域“大显身手”,但它一直有一个短板,就是只能发出单一波长的光。现在,美国科学家解决了这个问题,他们首次研制出了一款能发白光的激光器。研究人员表示,白光激光器比发光二极管(LED)更亮且能效更高,未来将在照明和无线通讯领域发挥重要作用。 据物理学家组织网7月30日(北京时间)报道,由美国亚利桑那州立大学电子、计算机和能源工程学院的宁存政(音译)领导的团队研制出一种...

    发布于 2016-10-24 161 次浏览