对于艾滋病毒疫苗的需求,最近得到了一个不好的预测,因为越来越一致的观点认为,人类的免疫系统不够聪明,跟不上不断变化的病毒表面。但现在,一种新方法有望完全避开免疫系统,代之以使用基因疗法产生抵销病毒的免疫分子而解决问题。
在近日《自然医学》上发表的报告中,费城宾夕法尼亚大学儿科教授菲利普•约翰逊(Philip Johnson)和他的同事们设法保护了猴子免受SIV病毒(猿类免疫缺陷病毒,最接近人类艾滋病毒的动物版本)的感染,他们的方法是,将一种基因植入进猴子肌肉,然后,基因会产生对抗SIV病毒的类抗体分子。
SIV和HIV病毒都是具有像变色龙一般可变性的病毒...
作者文章归档:王语嫣

完整基因组公司:速度快、成本低的测序服务
生物技术公司一直致力于实现个人基因组测序的快速化、低成本化,同时提高利润率。但截止到2008年年末,只有不到10个个体的基因组序列得到测定,且耗资巨大。由此来看,达成这一目标似乎可望而不可及。成立四年、位于美国加州山景城的完整基因组公司(Complete Genomics)表示,该公司已经攻克了技术难题。2009年其利用新技术测定了50多个基因组的序列。该公司目前正在扩大设备规模,计划在2010年测定5,000个个体基因组,之后一年测定10000个,每次测序费用在1500美元到5000美元之间。
该技术的关键在于,成功地实现了在单个显微镜载玻片上同时分析超过十亿个被放大的D...
新法清除纺织业最毒化学品
纺织品染色是纺织行业最危害环境的一面。染色期间,有害化学物质难以降解,常常排放到河流和农业用地。然而,隆德大学(Lund University)生物技术博士生玛丽亚•约斯特鲁普(Maria Jonstrup),开发出一种新的环保净化工艺,可以只留下干净的水。
这项成果呈现在玛丽亚•约斯特鲁普的论文中。迄今为止,这项研究还只是研究,因此,只在实验室进行测试,但玛丽亚•约斯特鲁普看好它的未来发展潜力。
“从长远来看,印度,中国和孟加拉国的纺织工厂应该有可能采用这项技术。如果它在实验室规模有效,那很可能在现实生活环境中也会有效,...
石墨烯掺氮改变电子属性
强度,柔韧性,透明度和高导电性,使单层石墨烯成为独特的宝贵材料,可用于下一代电子设备。这种材料用蜂巢状排列的碳原子制成,可以想一下鸡爪状的铁丝网,透明度为97%,比钢强1000倍。
研究人员正在研究各种方法,调节石墨烯性能,进行特定的电子应用。有一种方法可以做到这一点,就是掺杂,引入少量其他元素,如氮,磷,这可以增加或减少这一系统中的电子。因为掺杂已经广泛用于硅技术中,所以,也在单层石墨烯薄片上进行了实验;但到现在为止,从细节上看,掺杂原子如何适应这种薄片,如何键合相邻的碳,仍捉摸不定。
有一项研究发表在8月9日的《科学》上,研究人员来自哥伦比亚大学(Columb...
新催化剂带来化学工业革命
加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta Chemistry)化学教授史蒂夫•白尔根(Steve Bergens)和他的研究生杰里米•约翰(Jeremy Johns),发现了一种催化剂,有可能彻底改变化学工业,因为可以减少环境影响,提高效率并降低风险。
他们的研究论文《加氢催化剂酰胺用于醇胺》(Catalyst for the Hydrogenation of Amides to Alcohols and Amines),本月发表在国际顶级化学杂志《应用化学国际版》(Angewandte Chemie International E...
超材料太阳能电池吸收99%光照
普通黑色油漆可吸收约85%的光照。所以,使得一些东西看起来是黑色,仅仅意味着能确保它至少吸收这么多。
现在,美国普渡大学(Purdue University)的埃乌杰尼•纳里马诺夫(Evgenii Narimanov)和几个同事研究发现,他们可以做的更好,使用的一种材料,称为双曲超材料(metamaterial),可以吸收大多类型的光,并绊在它的结构内。
这些研究人员创造了一种双曲超材料,他们在氧化铝膜上培育银纳米线,制成一种平整的的吸光板。这可吸收80%的照射光。
这种材料相当黑,但随后他们有了一个想法。把这种板表面弄粗糙,任何光线只要受到反...
自洁棉杀灭农药细菌
加州大学戴维斯分校科学家已经开发出一种自洁棉织物,可以杀死细菌,分解有毒化学品,如农药残留,只需要暴露在光照下。
“这种新面料有望应用于生物和化学防护服装,服务于卫生保健、食品加工和农场工作的工人,以及军事人员,”刘宁(Ning Liu)说,他进行了这项研究,他是孙刚教授研究小组的博士生,就在加州大学戴维斯分校服装织物系。
刘宁开发出一种方法,可纳入一种化合物,这种化合物称为2-蒽醌羧酸(anthraquinone carboxylic acid)或2-AQC,就纳入棉织物中。这一化学物质强力键合到棉花纤维素上,很难洗掉,不像目前的自洁剂那...
一个个原子制成未来晶体管
应用材料公司(Applied Materials)是全球领先的制造设备供应商,向芯片制造商供货,公司发布了一套新系统,用以制备晶体管最关键的一层,这种晶体管见于逻辑电路。
应用材料公司的新工具,叫做森特拉(Centura),是周二在旧金山西部半导体展会(Semicon West)上发布的,这种工具要在晶体管上沉积关键的一层,一次只沉积一个原子,这就带来了前所未有的精度。
由于芯片制造商使管达到越来越小的尺度,带来了更快、更节能的电子产品,原子尺度的制造精度就日益受到关注。这第一款芯片的晶体管只有22纳米大小,将在今年投产,在这一尺度,即使是最微小的不协调,也意味着...
石墨+水=未来能量存储
结合两种普通材料石墨和水,制成能量存储系统,性能可媲美锂离子电池,但充电只需几秒钟,并有几乎无限期的使用寿命。
李旦(Dan Li)博士是莫纳什大学(Monash University)材料工程系的,他和他的研究小组一直致力于研究石墨烯材料,这种材料可以奠定基础,以制备下一代超快能量存储系统。
李旦博士说:“一旦我们可以适当地操纵这种材料,举个例子说,你的iPhone就可以在几秒钟充好电,甚至可能更快。”
石墨烯产生于裂解的石墨,是一种便宜的现成材料,铅笔中常用,可以裂解为单原子厚的层。在这种形态下,它具有显着的特点。
...
首款时间斗篷 隐藏历时事件
隐形斗篷(Invisibility cloaks)是物理学家的新发现成果,能够以极端方式扭曲电磁场。这一想法,就是引导光线绕过一定体积的空间,因此,任何东西只要是在这一体积内,实质上就是不可见的。
这一效果激发了巨大的兴趣。第一个隐形斗篷只在微波频率有效,但在短短几年中,物理学家们就找到了一些方法,创造的隐形斗篷就可适用于可见光和海浪声。他们甚至设计错觉斗篷(illusion cloaks),可以使一个物体看起来像另一个。
这张图显示时间隐形斗篷如何工作,来源:康奈尔大学
今天,莫蒂?弗里德曼(Moti Fridman)和同伴们,在伊萨卡(Ithaca)...