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拥有了更迭蛋白,所有的研究。都变得异常的简单,这绝不是后来的时代就能够轻松解决的难题,而是依靠了凯瑟琳的基因。
结合了微流体技术和硅芯片技术,大大加速了生物系统的分析过程。
如果不是因为现在的芯片技术不过关的话,这个研究还能够更加深入。
“这就是人造……肠道?”
当凯瑟琳看到那“一坨”的时候,她真不知道该怎么形容这种和大便一样的东西。
印象中,在凯瑟琳的脑子里面,是有这样的科技的,但是托凯瑟琳的福,在这个世界上,竟然也能够这么迅速的发展处这种科技。
“是的,但是有一点很遗憾,凯特——它无法真正的吸收能量,无法成为人体的生物电池,只是单纯模拟,有何没有都是一样的。”
珍妮一脸的遗憾。
在她看来,这种产就是失败的。
“放心,继续研究下去,肯定能有突破的。”
凯瑟琳笑着说着。
“当然,这一点我很有信心。”
珍妮也笑着。
“而且在药物测试方面,‘器官芯片’的优点也是显而易见的,这种技术可不仅仅只是能够用于我们这边:他们可以极高程度地模拟真正的人体测试,同时透明的芯片能让观测变得非常容易。当研究人员需要测试一种药物时,只需要将药物所含化合物加入芯片,再观察芯片中的肠道细胞或是心、肺细胞如何反应即可;人们也可以利用‘器官芯片’测试药物或者食物的吸收速度,或是益生菌对人体器官的作用……”
“在我的想法中,如果能够将人体细胞完全用机械替代,这就完美了,但是很遗憾,这似乎是一件近乎不可能的事情,光凭我……难以办到……”
珍妮坦言这事情可不是那么好办的。
“这事情不急,我们还有机会、我们还有时间。”
凯瑟琳倒是安慰着对方。
“说起来,造血干细胞的研究怎么样了。”
为了这个造血干细胞,凯瑟琳还忍受了一阵子抽血,其实也没什么,就类似于无偿献血吧。
“嗯,至少到目前为止,细胞还是表现了火星。不过和我预料的有些差别,这些造血干细胞并没有大量制造更迭蛋白,而是和真正的造血干细胞一样在工作,而且只能生存在模拟人体环境的条件下,否则还是会出问题。”
看起来这事情可没有那么简单就能搞定啊。
“唔……真不知道,我的这个第一个分身,应该做成什么样子~”
凯瑟琳这个时候脑子已经在转起来了。
她抑制不住自己脑袋里面的这种奇妙的思觉。
“唔……对了,凯特,蜂巢实验室需要一些新的设备。”
珍妮突然这样说道。
“新设备?”
蜂巢实验室绝对是配备了这个世界上最先进的技术,所有的一起,都是七十年代最先进的产,但是就这样,珍妮居然说需要新的设备?
这是为什么?
“我需要一套核磁共振仪。”
核磁共振又叫核磁共振成像技术。是继ct后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲jī发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。
核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临chuáng检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术。
不过那是在原本的历史上。
而在现在,核磁共振技术还并没有完全的应用下去,接着凯瑟琳这边的发展历程,核磁共振技术也有了突破,在超级计算机的帮助下,核磁共振技术也已经进步了许多。
氢核是人体成像的首选核种:人体各种组织含有大量的水和碳氢化合物,所以氢核的核磁共振灵活度高、信号强,这是人们首选氢核作为人体成像元素的原因。NmR信号强度与样中氢核密度有关,人体中各种组织间含水比例不同,即含氢核数的多少不同,则NmR信号强度有差异,利用这种差异作为特征量,把各种组织分开,这就是氢核密度的核磁共振图像。人体不同组织之间、正常组织与该组织中的病变组织之间氢核密度、弛豫时间t1、t2三个参数的差异,是mRI用于临chuáng诊断最主要的物理基础。
当施加一射频脉冲信号时,氢核能态发生变化,射频过后,氢核返回初始能态,共振产生的电磁bō便发射出来。原子核振动的微小差别可以被精确地检测到,经过进一步的计算机处理,即可能获得反应组织化学结构组成的三维图像,从中我们可以获得包括组织中水分差异以及水分子运动的信息。这样,病理变化就能被记录下来。
人体2/3的重量为水分,如此高的比例正是磁共振成像技术能被广泛应用于医学诊断的基础。人体内器官和组织中的水分并不相同,很多疾病的病理过程会导致水分形态的变化,即可由磁共振图像反应出来。
“我将把核磁共振技术应用于大脑,这可是最重要的,要不然控制系统搞不定,我们就算有了傀儡人,那也仅仅只是一个傀儡而已。”
“……哈?”
和凯瑟琳想的完全不一样啊
“大脑?”
“对,用核磁共振扫描,分析人体在活动的时候的大脑的反应。所以我需要这个技术。”
“……”
“凯特?”
“哦,好的。”
凯瑟琳发现,自己好像有些落伍了,果然,专业问题就是要专业人员来解决。
“在接下来的实验中,我会先将实验体的外形做出来,这完全没有问题,通过电讯号,我们已经能够制作能够如同人体一样的手臂了……只要有一个稳定的控制系统,这个技术将会非常的成熟。”
“说起来……凯特,你想要一个怎么样的新身体呢?”
“怎么样的新身体啊?”
凯瑟琳望着天花板开始想了起来。
“嗯,身高167厘米、三围的话,92、60、88,嗯,东方人的面孔,正好,新身体做好了,我就到中国去看看……”
啊咧,对了,自己怎么就鬼使神差想到了这个数据呢?
好像……是蒂法的身材吧?
coS一下蒂法?
……
今天五更
嗯嗯,第一更,第一更
小柴虎mō之~。
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第1032章 StarCraft的太空垃圾回收工程()
“有关废弃卫星的回收问题,这是我们接下来要讨论的一个重点……”
Starcraft公司,这个时候正在开会,而他们的会议的有关问题,就是废弃卫星的回收以及太空垃圾的清理。
太空垃圾又称空间碎片或轨道碎片,是宇宙空间中除正在工作着的航天器以外的人造物体,包括运载火箭和航天器在发射过程中产生的碎片;航天器表面材料的脱落,表面涂层老化掉下来的油漆斑块;航天器逸漏出的固体、液体材料;火箭和航天器爆炸、碰撞过程中产生的碎片。
按照火箭科学家专业的说法叫做“轨道碎片”不过一般人都将其称为“太空垃圾”。
别小看了这些零零碎碎的太空垃圾,在21世纪的时候,据统计,直径大于1厘米的空间碎片数量竟然超过11万个,而大于1毫米的空间碎片超过三十万个
而现在,卫星技术提前发展了,到了凯瑟琳现在所在的21世纪之后,这个数字只会只多不少
居安思危的凯瑟琳,在一开始的时候,就想到过这个问题。
所以Starcraft公司,这个时候,就正在研讨回收废弃卫星以及太空垃圾的问题。
太空垃圾一般在高300~450公里的近地轨道上以每秒7~8公里,而在36000公里高度的地球静止轨道上则以每秒3公里的速度高速〖运〗动,根据轨道倾角碰撞时的相对速度甚至可以达到每秒10公里以上,因此具有巨大的破坏力。因此太空垃圾若与运作中的人造卫星、载人飞船或国际空间站相撞,会危及到设备甚至宇航员的生命,据计算一块直径为10厘米的太空垃圾就可以将航天无弹窗无广告器完全摧毁,数毫米大小的太空垃圾就有可能使它们无法继续工作。
原本时代的1983年,美国航天飞机“挑战者”号与一块直径0。2毫米的涂料剥离物相撞,导致舷窗被损,只好停止飞行。苏联的“礼炮…7”号轨道站也多次被此类“尘埃”损坏。198丽亚娜”号火箭进入轨道之后不久便爆炸,成为564块10厘米大小的残骸和2300块小碎片,这枚火箭的残骸使两颗〖日〗本通信卫星命赴黄泉1991年9月15日,美国发射的“发现者”号航天飞机差一点与苏联的火箭残骸相撞。当时“发现者”号与这个“不速之客”仅仅相距2。74千米,幸亏地球上的指挥系统及时发来警告信号,它才免于丧生。
其实早在航天时代到来之前,科学家已经预见了航天活动可能遭遇的撞击的问题,比如来自外太空的彗星或尘埃。1978年,美国科学家凯斯勒donaldKessler指出,到2000年。人造太空垃圾的危险将超过外太空尘埃,并可能在低地轨道形成“垃圾带”这一现象后来被称为“凯斯勒综合症”。
1991年,凯斯勒又发现,1公斤的太空垃圾就能撞毁一艘1000公斤的航天器,并可能产生更多具有毁灭能力的垃圾碎片。如果轨道上的航天器数量