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不要被酷而短暂的应用和华而不实的小发明所迷惑,2014年的顶级科技革新将产生更深远的影响。大部分技术革新已经开始改变我们以及周围的世界,有的技术革新会直接产生影响,而有的可能需要数十年才能完成。
美国主流网络媒体BI盘点了2014年可改写科技史的十大技术革新,一起见证科技改变未来的神奇吧。
DNA纳米机器人被注入蟑螂体内
纳米技术是一个不断发展的研究领域,主要以操纵分子水平的材料为主。纳米技术的一个应用前景是利用纳米机器人将药物注入体内,治疗疾病。
2014年2月,以色列一个研究团队开发出用DNA链制作的纳米机器人,并将其注入蟑螂体内。这种DNA纳米机器人可自我聚合,然后控制以特定细胞为靶向的分子,这证明它们拥有携带药物攻击癌细胞的巨大潜力。
超级植物被创造
纳米管是管状的巨大碳分子,拥有不同寻常的热性能和电特性。去年3月,美国麻省理工学院与加州理工学院宣布,他们可将纳米管植入植物叶绿体中,这种新式组合可使光合作用和植物生长的速度增强数倍。
该技术投入实际应用可能还需数年,但除了使植物加速生长外,它还有其他用途,如利用植物发电、建造可自我修复材料和能自我发电的建筑材料等。
扇贝型机器人在血管中游动
德国马克斯-普朗克研究所的研究人员开发出一种微型扇贝型机器人,它们以外部磁场为驱动力,可在血管中游动,修复受损组织或递送药物。这种机器人面临的挑战是如何防止血液粘度妨碍它们的移动速度。这些机器人可成为研发未来医疗设备的基础。
微芯片帮助瘫痪病人控制手臂
美国俄亥俄州立大学的研究人员成功利用微芯片帮助一名瘫痪病人恢复手臂控制。他们花费10年开发出名为Neurobridge的设备,可按照大脑模式刺激肌肉。
这种技术给许多残疾人带来希望。通过插入脑电波,有朝一日我们只需要思维就能控制各种设备。
鼻细胞助修复断裂脊髓
生物技术正形成新的医疗手段,而且效果可能是永久性的。弗洛茨瓦夫医学院的研究人员从病人鼻部取出神经细胞,然后将其植入脊髓中。这种移植细胞可刺激断裂神经纤维生长接合,为脊柱损伤部分搭建桥梁,让病人重新站起来。这种革新技术显示,神经系统的损伤可被修复。
无人机速递
无人机正日益扮演着更多的角色,特别是在侦察和监控方面。继2013年中国测试使用无人机递送包裹后,更多人开始对无人机的商业应用产生兴趣。2014年8月,谷歌开始利用无人机向澳大利亚昆士兰州一个农场运送糖果、狗粮等物资。到2014年末,亚马逊、DHL等多家公司在多个国家建立起无人机递送服务。
迷你机器人可自我组装
在许多行业中,机器人已成为重要工具。但如果将它们组成群体,功用可能更强大。哈佛大学建造了1000个迷你机器人,它们能自我组装成程序设定的形状。尽管前面依然还有很长的路要走,但自我组装机器人将为建筑业带来革命性变化。
3D打印技术
3D打印已经是一种既定技术,2014年,它在性能和应用方面呈现爆炸性发展。阿姆斯特丹一个研究团队甚至利用3D打印技术建造了整栋房屋。与此同时,普林斯顿的研究人员开发出一种3D打印机,它可以用5种不同材料打印,包括打印发光二极管、隐形眼镜等。
太空探索的下一个前沿
未来数十年,太阳系探索将以国际合作为主。经过10年飞行,欧洲宇航局探测器Rosetta终于进入彗星67P/Churyumov-Gerasimenko轨道。去年11月,Rosetta释放出微型探测器Philae,后者成为第一个在彗星上着陆的探测器。
与此同时,火星探索也取得诸多进展。印度Mangalyaan飞船于去年9月进入火星轨道,同年12月,美国宇航局成功推出新的猎户座飞船,这也是火星载人探测准备迈出的第一步。
绿色发电与清洁用水
目前,全世界依然有7.8亿人缺少清洁用水,发明者们需要满足世界卫生组织提出的标准:简单、廉价、易用。瑞士的便携系统Sunflower便于运输,可利用阳光发电,同时可供热、冷冻食品和净化水源等。(据人民网)
美国主流网络媒体BI盘点了2014年可改写科技史的十大技术革新,一起见证科技改变未来的神奇吧。
DNA纳米机器人被注入蟑螂体内
纳米技术是一个不断发展的研究领域,主要以操纵分子水平的材料为主。纳米技术的一个应用前景是利用纳米机器人将药物注入体内,治疗疾病。
2014年2月,以色列一个研究团队开发出用DNA链制作的纳米机器人,并将其注入蟑螂体内。这种DNA纳米机器人可自我聚合,然后控制以特定细胞为靶向的分子,这证明它们拥有携带药物攻击癌细胞的巨大潜力。
超级植物被创造
纳米管是管状的巨大碳分子,拥有不同寻常的热性能和电特性。去年3月,美国麻省理工学院与加州理工学院宣布,他们可将纳米管植入植物叶绿体中,这种新式组合可使光合作用和植物生长的速度增强数倍。
该技术投入实际应用可能还需数年,但除了使植物加速生长外,它还有其他用途,如利用植物发电、建造可自我修复材料和能自我发电的建筑材料等。
扇贝型机器人在血管中游动
德国马克斯-普朗克研究所的研究人员开发出一种微型扇贝型机器人,它们以外部磁场为驱动力,可在血管中游动,修复受损组织或递送药物。这种机器人面临的挑战是如何防止血液粘度妨碍它们的移动速度。这些机器人可成为研发未来医疗设备的基础。
微芯片帮助瘫痪病人控制手臂
美国俄亥俄州立大学的研究人员成功利用微芯片帮助一名瘫痪病人恢复手臂控制。他们花费10年开发出名为Neurobridge的设备,可按照大脑模式刺激肌肉。
这种技术给许多残疾人带来希望。通过插入脑电波,有朝一日我们只需要思维就能控制各种设备。
鼻细胞助修复断裂脊髓
生物技术正形成新的医疗手段,而且效果可能是永久性的。弗洛茨瓦夫医学院的研究人员从病人鼻部取出神经细胞,然后将其植入脊髓中。这种移植细胞可刺激断裂神经纤维生长接合,为脊柱损伤部分搭建桥梁,让病人重新站起来。这种革新技术显示,神经系统的损伤可被修复。
无人机速递
无人机正日益扮演着更多的角色,特别是在侦察和监控方面。继2013年中国测试使用无人机递送包裹后,更多人开始对无人机的商业应用产生兴趣。2014年8月,谷歌开始利用无人机向澳大利亚昆士兰州一个农场运送糖果、狗粮等物资。到2014年末,亚马逊、DHL等多家公司在多个国家建立起无人机递送服务。
迷你机器人可自我组装
在许多行业中,机器人已成为重要工具。但如果将它们组成群体,功用可能更强大。哈佛大学建造了1000个迷你机器人,它们能自我组装成程序设定的形状。尽管前面依然还有很长的路要走,但自我组装机器人将为建筑业带来革命性变化。
3D打印技术
3D打印已经是一种既定技术,2014年,它在性能和应用方面呈现爆炸性发展。阿姆斯特丹一个研究团队甚至利用3D打印技术建造了整栋房屋。与此同时,普林斯顿的研究人员开发出一种3D打印机,它可以用5种不同材料打印,包括打印发光二极管、隐形眼镜等。
太空探索的下一个前沿
未来数十年,太阳系探索将以国际合作为主。经过10年飞行,欧洲宇航局探测器Rosetta终于进入彗星67P/Churyumov-Gerasimenko轨道。去年11月,Rosetta释放出微型探测器Philae,后者成为第一个在彗星上着陆的探测器。
与此同时,火星探索也取得诸多进展。印度Mangalyaan飞船于去年9月进入火星轨道,同年12月,美国宇航局成功推出新的猎户座飞船,这也是火星载人探测准备迈出的第一步。
绿色发电与清洁用水
目前,全世界依然有7.8亿人缺少清洁用水,发明者们需要满足世界卫生组织提出的标准:简单、廉价、易用。瑞士的便携系统Sunflower便于运输,可利用阳光发电,同时可供热、冷冻食品和净化水源等。(据人民网)