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仿生3D印表機器人可以吞噬水中細菌
Row-bot在水中張開口——右上的插圖為口部關閉據中國3D列印網了解,這個機器人的原型是由兩個仿生的子系統組成的:首先是推進系統,可以讓甲蟲在水面上滑動簡單地說就是:這個機器人攝取富含細菌的水,MFC將後者轉化為電力,然後驅動機器人划行並獲取更多的水,如此周而復始。為了儘可能地提升Row-bot的運動效率,科學家們對水船蟲進行了深入研究。據他們解釋稱,水船蟲的腿上布滿了輔助遊泳的毛,這使它在向後划水的時候能夠獲得最大的推力,而在收回的時候腿毛收攏又能減少阻力。
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科學家通過3D列印給生物提供氧氣來源
打開APP 科學家通過3D列印給生物提供氧氣來源 cnBeta.COM 發表於 2020-11-21 11:18:06 3D列印生物組織的挑戰之一在於,在氧氣輸送血管長入材料之前,細胞可能會死亡。
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3D列印"仿生皮膚"讓機器人也有觸覺
這臺特製的印表機具有4個噴嘴,可以為「仿生皮膚」的不同層次提供不同類型的特製「墨水」。「我們開發的這種可伸展電子織物具有許多實際用途,」機械工程助理教授麥可·麥卡爾平(Michael McAlpine)說,「將這種『仿生皮膚』用在外科手術機器人上,可以使外科醫生在微創手術中有真實的感覺,從而使手術更加容易,而不是像現在一樣只使用攝像機。
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3D列印生物仿生舌頭
,從而為測試食品,營養技術,藥物和口乾療法的口腔加工特性提供了新的可能性。人類舌頭具有高度專業化的生物物理特徵:例如微乳頭密集的拓撲結構、最佳潤溼性和可變形性,在設計人造舌頭表面時面臨著結構上的挑戰,而缺乏這種仿生表面則會阻礙舌頭對食物/流體相互作用的基本理解。在這裡,研究人員首次製造了3D軟仿生表面,該表面可複製真實人舌的形貌和可溼性。
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我國科學家頂刊發文 解析古老綠硫細菌光合作用反應中心原子結構
光合作用是地球上最重要的化學反應,是規模最大的太陽能轉換過程。光合生物通過把太陽光能轉變成化學能,固定二氧化碳為有機物,同時釋放出氧,為地球上絕大多數生命提供食物和氧氣。光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年通過光合生物的光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。
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科學家們首次3D列印出仿生舌面
3D列印的舌面負模。近日,來自英國利茲大學和愛丁堡大學的科學家們首次利用3D列印技術複製了人類舌頭的複雜表面設計,創造出了一種仿生舌面。研究小組獲取了15個成年人的舌頭表面矽膠模型,並通過三維光學掃描得到了舌乳突的尺寸、密度以及舌頭的平均粗糙度。他們發現,舌頭的紋理類似隨機分布。
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現實版的3D列印仿生手臂
該公司使用3D列印技術為手臂截肢者製造出價格更便宜的仿生假肢,而Melville佩戴它的多手柄Hero Arms至今已有大約三年時間。但是現在,視頻遊戲迷的運動方式更加酷炫:官方的《合金裝備》「毒蛇」 3D列印封面可以夾在他現有的英雄手臂上。「這是令人難以置信。這是仿生手臂所需要的一切,」梅爾維爾談到他的全新金屬齒輪固體毒蛇仿生手臂時說。
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英國科學家3D列印仿生舌頭,具有潛在的味覺功能
研究人員使用基於點處理的模型,通過將3種與真實器官中相似的「****」(或味蕾)3D列印到有機矽彈性體上,創建了他們的軟仿生設備。該團隊利用其模仿真實物品質地的添加劑背面,來量化人舌與某些食物之間的機械相互作用。
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科學家最新研究發現,細菌有望通過人工光合作用生產太陽能
熱乙酸穆爾氏菌通常不能進行光合作用。從研究美國加州大學伯克利分校(加州大學伯克利分校)加入硫化鎘納米粒子對細菌的細胞膜的外部。硫化鎘可以吸收光。當嫁接到細菌上時,它們充當了能夠進行人工光合作用的半導體。熱乙型支原體-CdS能夠將陽光和二氧化碳轉化為可用能量。加州大學伯克利分校的同一個團隊進一步研究了他們。他們想提高細菌的人工光合作用的效率。
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科學家揭秘原始生物如何進行光合作用
光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年光合生物通過光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。光合作用使得人類文明的誕生和發展成為可能,被認為是地球上最重要的化學反應。光合作用過程中發生光能-電能轉化的核心被稱為反應中心。光合反應中心如何工作?如何起源進化?人類能否利用自然界的光合作用機制來提高太陽能利用效率?
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浙大學者解析古老綠硫細菌光合作用反應中心原子結構,成果登《科學...
光合作用是地球上最重要的化學反應,是規模最大的太陽能轉換過程。光合生物通過把太陽光能轉變成化學能,固定二氧化碳為有機物,同時釋放出氧,為地球上絕大多數生命提供食物和氧氣。光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年通過光合生物的光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。
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浙大學者解析古老綠硫細菌光合作用反應中心原子...
光合作用是地球上最重要的化學反應,是規模最大的太陽能轉換過程。光合生物通過把太陽光能轉變成化學能,固定二氧化碳為有機物,同時釋放出氧,為地球上絕大多數生命提供食物和氧氣。光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年通過光合生物的光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。
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科學家首次使用3D列印創建「生物仿生舌頭」
然而,一種新的仿生舌頭卻不是這樣,它可能會有一些有趣的應用。為了創建該設備,來自英國利茲大學和愛丁堡大學的科學家們首先對15名成年志願者的舌頭表面進行了矽膠印記。然後對這些印模進行3D掃描,繪製出數百個被稱為舌乳頭的芽狀結構的尺寸和密度。
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浙大學者解析古老綠硫細菌光合作用反應中心原子結構
光合作用是地球上最重要的化學反應,是規模最大的太陽能轉換過程。光合生物通過把太陽光能轉變成化學能,固定二氧化碳為有機物,同時釋放出氧,為地球上絕大多數生命提供食物和氧氣。光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年通過光合生物的光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。光合作用不僅驅動著我們地球的環境變化、推動著高級生命的起源和進化,也使得人類文明的誕生和發展成為可能。
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科學家把藍細菌植入心臟,要通過光合作用給心肌供氧!
簡直要給這些科學家的想像力和創造力跪了!!![5] 綠色植物的光合作用能夠從陽光中獲得能量,將二氧化碳和水轉化為碳水化合物進行自身生長,在這個過程中綠色植物還會產生一些多餘的氧氣,釋放到大氣中,而這些氧氣對於進行有氧呼吸的生物比如人類來說是賴以生存。這是小學科學書上都有的基本知識。
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浙大學者解析古老綠硫細菌光合作用反應中心原子結構
光合作用是地球上最重要的化學反應,是規模最大的太陽能轉換過程。光合生物通過把太陽光能轉變成化學能,固定二氧化碳為有機物,同時釋放出氧,為地球上絕大多數生命提供食物和氧氣。光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年通過光合生物的光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。
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懸浮生物3D列印:履行生物列印漂浮的承諾
因此,它提供了一個範式轉變生物列印通過減少需要生物仿生材料和可製造性之間的妥協。全向3D列印技術的發展:從屈服應力流體到懸浮液。(A)在非自愈的屈服應力流體中進行全向列印。(上圖)使用可移動墨水的3d列印血管網絡示意圖。(下圖)3D微血管網絡的螢光圖像,通過在可光解聚的Pluronic F-127-diacrylate基體內全向印刷油墨(染成紅色)製成。標尺,10毫米。複製從[13]。(B-F)懸浮介質中的全向列印。(B)印在顆粒懸浮液中的小型俄羅斯娃娃。
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科學家揭秘原始生物如何進行光合作用—新聞—科學網
-反應中心複合體結構模型 光合生物是自然界最高效的太陽能固定「機器」,平均每年光合生物通過光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。火山溫泉以及深海溫泉等光綠硫細菌能夠在光照極弱的環境下進行光合作用,那麼,綠硫細菌的光合作用系統在結構上和其他細菌又有哪些差別呢? 儘管綠硫細菌已被發現數十年了,令人感到遺憾的是,科學家們對它內部的光合作用系統的詳細構造仍然了解甚少。這也使得它成為七大門類光合細菌中唯一一類反應中心空間結構尚未被解析的光合細菌。
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前沿科技:細菌有望通過人工光合作用生產太陽能
熱乙酸穆爾氏菌通常不能進行光合作用。從研究美國加州大學伯克利分校(加州大學伯克利分校)加入硫化鎘納米粒子對細菌的細胞膜的外部。硫化鎘可以吸收光。當嫁接到細菌上時,它們充當了能夠進行人工光合作用的半導體。熱乙型支原體-CdS能夠將陽光和二氧化碳轉化為可用能量。
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前沿科技:細菌有望通過人工光合作用生產太陽能
熱乙酸穆爾氏菌通常不能進行光合作用。從研究美國加州大學伯克利分校(加州大學伯克利分校)加入硫化鎘納米粒子對細菌的細胞膜的外部。硫化鎘可以吸收光。當嫁接到細菌上時,它們充當了能夠進行人工光合作用的半導體。熱乙型支原體-CdS能夠將陽光和二氧化碳轉化為可用能量。加州大學伯克利分校的同一個團隊進一步研究了他們。他們想提高細菌的人工光合作用的效率。