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3D新聞

2019科學(xué)突破:3D打印“呼吸器官” 棉花種子月球發(fā)芽

3D打印商情 來源:科技日?qǐng)?bào)2019-12-31 我要評(píng)論(0 )   

科技改變生活。這一年,各國(guó)科學(xué)家又讓科學(xué)的腳步再次向前邁進(jìn)。棉花種子在月球發(fā)出第一株嫩芽,室溫下氣態(tài)二氧化碳首次轉(zhuǎn)化為碳

科技改變生活。這一年,各國(guó)科學(xué)家又讓科學(xué)的腳步再次向前邁進(jìn)。棉花種子在月球發(fā)出第一株嫩芽,室溫下氣態(tài)二氧化碳首次轉(zhuǎn)化為碳電池,最輕中微子的質(zhì)量被算出,3D打印出會(huì)呼吸的人體器官……盡管這其中的具體原理有些高深莫測(cè)、晦澀難懂,但不得不說,它們刷新了我們的認(rèn)知,而這些發(fā)現(xiàn),也正在或終將切切實(shí)實(shí)地影響我們的生活。

歲末之際,我們回望并梳理了一年來的科技大事件,以此紀(jì)念不平凡的2019。 


棉花種子在月球上發(fā)

棉花種子成為人類在月球上種植出的第一株植物嫩芽。1月15日,重慶大學(xué)舉辦嫦娥四號(hào)生物科普試驗(yàn)載荷新聞發(fā)布會(huì),對(duì)外正式公布這一消息。

“這是人類首次在月球上開展生物試驗(yàn)?!敝貞c大學(xué)副校長(zhǎng)、科普載荷項(xiàng)目總指揮劉漢龍介紹。

由重慶大學(xué)牽頭的嫦娥四號(hào)生物科普試驗(yàn)載荷內(nèi)搭載了棉花、油菜、土豆、擬南芥、酵母和果蠅6種生物,均放置于密封的生物科普試驗(yàn)載荷罐內(nèi)。生物科普試驗(yàn)載荷罐是一個(gè)高度密封的圓柱形抗壓容器,由高性能鋁合金制成并進(jìn)行了防腐處理?!肮拮印敝睆?73毫米、高198.3毫米,由結(jié)構(gòu)模塊、熱控模塊、控制模塊等組成,載荷內(nèi)除搭載6種生物外,還有18毫升水,以及土壤、空氣、熱控和兩個(gè)記錄生物生長(zhǎng)狀態(tài)的相機(jī)。

載荷罐在登陸月球后第一天——1月3日23時(shí)18分加電開機(jī),開始進(jìn)入生物月面生長(zhǎng)發(fā)育模式。1月12日20時(shí),隨嫦娥四號(hào)登陸月球背面的生物科普試驗(yàn)載荷罐傳回最后一張?jiān)囼?yàn)照片,顯示罐內(nèi)生長(zhǎng)出的棉花種子嫩芽長(zhǎng)勢(shì)良好。

室溫下二氧化碳?xì)怏w變電池

2月,英國(guó)《自然·通訊》雜志發(fā)表了一項(xiàng)化學(xué)最新突破,科學(xué)家首次在室溫下將氣態(tài)二氧化碳轉(zhuǎn)化為固體碳材料,并用于能量?jī)?chǔ)存。該方法將為去除大氣中的二氧化碳作貢獻(xiàn),成為可行的“負(fù)碳排放”技術(shù)。

眾所周知,“負(fù)碳排放”技術(shù)對(duì)于維持未來氣候的穩(wěn)定至關(guān)重要。雖然目前很多研究都專注于將二氧化碳還原成高附加值產(chǎn)品,如化學(xué)原料和燃料,但這些方法無法實(shí)現(xiàn)永久性碳捕捉。

此次研究人員研發(fā)了一種液態(tài)金屬電催化劑。這一液態(tài)金屬催化劑基于無毒鎵合金,能防止結(jié)焦,即固碳吸附于催化劑表面,降低催化劑的活性。研究團(tuán)隊(duì)隨后將收集得到的固體產(chǎn)物制成超級(jí)電容,該超級(jí)電容器未來有望成為輕量級(jí)電池材料。

研究人員指出,此前的碳納米材料制備方法通常需要幾百攝氏度的高溫,而他們研發(fā)的技術(shù)可以幫助降低二氧化碳轉(zhuǎn)化的高能耗需求。科學(xué)家認(rèn)為,這項(xiàng)研究對(duì)于去除大氣中的二氧化碳具有重要應(yīng)用價(jià)值。

第三種五夸克粒子被發(fā)現(xiàn)

4月,歐核中心大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)(LHC)LHCb團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了第三種五夸克粒子。新結(jié)果有望進(jìn)一步揭示夸克理論的諸多奧秘。

此前,五夸克態(tài)物質(zhì)的存在只停留在理論階段,2015年,LHCb宣布發(fā)現(xiàn)首個(gè)五夸克粒子。如今,該團(tuán)隊(duì)在對(duì)該粒子進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)它已一分為二。原來,最初的五夸克實(shí)際上是兩個(gè)獨(dú)立的五夸克(被稱為第一種和第二種五夸克粒子),它們質(zhì)量相近,宛若一個(gè)粒子。

夸克理論是粒子物理學(xué)標(biāo)準(zhǔn)模型的關(guān)鍵組成部分。該理論認(rèn)為,存在上、下、粲、奇、底和頂6種夸克,它們都擁有自己的反物質(zhì)。

夸克和反夸克結(jié)合會(huì)形成“強(qiáng)子”。強(qiáng)子分兩類:由3個(gè)夸克構(gòu)成的“重子”(包括質(zhì)子和中子)和由夸克、反夸克組成的“介子”。

科學(xué)家也提出了其他更奇特的夸克組合,比如,由兩個(gè)夸克和兩個(gè)反夸克組成的四夸克粒子,以及由4個(gè)夸克和1個(gè)反夸克組成的五夸克粒子。那么,已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)的3種五夸克是5個(gè)夸克均勻混合,還是由一個(gè)重子和一個(gè)介子黏在一起形成的松散“分子”?團(tuán)隊(duì)目前傾向于后者。

超導(dǎo)材料最高臨界溫度刷新

5月,超導(dǎo)材料最高臨界溫度刷新一事,再次吸引了世人的目光。

超導(dǎo)材料能無損耗傳輸電能,但其應(yīng)用卻因超導(dǎo)態(tài)嚴(yán)苛的低溫要求而受限。因此,實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)成為科學(xué)家的重要目標(biāo),如今他們離這一目標(biāo)越來越近。在《自然》雜志上,美德兩國(guó)科學(xué)家組成的研究小組發(fā)表論文稱,他們實(shí)驗(yàn)證實(shí),高壓下的氫化鑭在250K(K代表絕對(duì)溫標(biāo)開爾文,250K大約為-23℃)時(shí)具有超導(dǎo)性。

據(jù)報(bào)道,研究人員使用一種被稱為金剛石壓腔的設(shè)備,利用兩顆金剛石擠壓一小塊兒鑭樣品,使其在170吉帕的高壓下轉(zhuǎn)化為氫化鑭化合物——LaH10,然后用X射線探測(cè)其結(jié)構(gòu)和成分。研究人員觀察到LaH10具有零電阻、在外加磁場(chǎng)作用下臨界溫度會(huì)降低、同位素效應(yīng)(臨界溫度依賴于同位素質(zhì)量的現(xiàn)象)這3個(gè)超導(dǎo)材料特征,但因樣本量太小而無法對(duì)超導(dǎo)材料的另一個(gè)重要特征——邁斯納效應(yīng)(一種超導(dǎo)體對(duì)磁場(chǎng)的排斥現(xiàn)象)進(jìn)行觀測(cè)。他們表示,其所觀察到的3個(gè)特征已可以證明,在250K的溫度下,氫化鑭在超過100萬倍地球大氣壓下會(huì)變成超導(dǎo)物質(zhì)。

250K,是目前人類高溫超導(dǎo)的最新紀(jì)錄,比此前的最高臨界溫度增加了50K左右。

3D打印會(huì)“呼吸”的人造器官

5月,《科學(xué)》雜志封面報(bào)道了美國(guó)萊斯大學(xué)與華盛頓大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的一項(xiàng)具有里程碑意義的研究成果。該團(tuán)隊(duì)克服了3D打印器官的一大障礙,創(chuàng)造出一個(gè)由水凝膠3D打印而成的肺氣囊模型。該模型具有與人體血管和氣管結(jié)構(gòu)相同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),能夠像肺部一樣朝周圍的血管輸送氧氣,完成“呼吸”過程。而只有打印的組織能像健康組織一樣“呼吸”,且構(gòu)建出可與其他組織交互的管路系統(tǒng),它們?cè)诠δ苌喜艜?huì)更接近健康組織。

研究人員表示,在制造具有功能的組織替代品時(shí),面臨的一大攔路虎就是無法打印那些為組織輸送營(yíng)養(yǎng)的血管。為了解決這一問題,這支團(tuán)隊(duì)使用了一種全新的3D打印技術(shù)。首先,在電腦設(shè)計(jì)過程中,將復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)分解為多層二維打印的藍(lán)圖;其次,使用一種液體的水凝膠溶液按藍(lán)圖進(jìn)行打印,并通過特殊的藍(lán)光進(jìn)行逐層固化。經(jīng)過一層一層的堆積,就形成了一個(gè)三維的凝膠結(jié)構(gòu)。在測(cè)試中,研究人員欣喜地發(fā)現(xiàn),當(dāng)紅細(xì)胞從這一系統(tǒng)打印出的“血管”中流過時(shí),能夠有效從呼吸的“肺部”獲取氧氣,這與肺泡附近的氧氣交換如出一轍。

給量子糾纏拍攝首張“寫真”

7月,英國(guó)物理學(xué)家首次拍攝到一種量子糾纏的照片,這一結(jié)果有望促進(jìn)量子計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展。

在量子力學(xué)領(lǐng)域,兩個(gè)相互作用的粒子——例如通過分束器的兩個(gè)光子,無論它們相隔多遠(yuǎn),仍能以一種非常奇怪的方式“糾纏”在一起,瞬間共享它們的物理狀態(tài)。這種聯(lián)系被稱為量子糾纏,是量子力學(xué)領(lǐng)域的基本現(xiàn)象之一,愛因斯坦曾將其稱為“幽靈般的超距作用”。

今天,雖然量子糾纏在量子計(jì)算和密碼學(xué)等實(shí)際應(yīng)用中大顯身手,但這種現(xiàn)象從未被拍攝到。最新研究中,英國(guó)格拉斯哥大學(xué)的物理學(xué)家設(shè)計(jì)了一套系統(tǒng),該系統(tǒng)朝著在液晶材料上顯示的“非傳統(tǒng)物質(zhì)”發(fā)射了源于一個(gè)量子光源的一束糾纏光子,這些液晶材料會(huì)在光子通過時(shí)改變光子的相位。

他們放置了一臺(tái)超靈敏的相機(jī),能夠檢測(cè)單個(gè)光子。在看到光子和與它發(fā)生糾纏的“雙胞胎”同時(shí)出現(xiàn)時(shí),相機(jī)拍攝了圖像,首次為光子糾纏留下了珍貴的影像,得到的圖像顯示兩個(gè)光子似乎相互反射并形成了一個(gè)指環(huán)形狀。

論文第一作者、格拉斯哥大學(xué)物理與天文學(xué)院保羅-安東尼·莫羅博士說:“這張圖像是對(duì)自然基本屬性的優(yōu)雅展示,量子糾纏第一次以圖像的形式被看到,這一結(jié)果可推動(dòng)量子計(jì)算新興領(lǐng)域的發(fā)展,并催生新型成像技術(shù)和設(shè)備。”

向“模擬大腦”邁進(jìn)

7月,英特爾公司展示了其最新的Pohoiki Beach芯片系統(tǒng)。其包含多達(dá)64顆Loihi芯片,集成了1320億個(gè)晶體管,擁有800多萬個(gè)“神經(jīng)元”和80億個(gè)“突觸”。該芯片系統(tǒng)在人工智能任務(wù)中的執(zhí)行速度要比傳統(tǒng)CPU快1000倍,能效可提高1萬倍,可在圖像識(shí)別、自動(dòng)駕駛和自動(dòng)化機(jī)器人等方面帶來巨大技術(shù)提升。該神經(jīng)擬態(tài)系統(tǒng)的問世,預(yù)示著人類向“模擬大腦”這一目標(biāo)邁出了一大步。

與人腦中的神經(jīng)元類似,Loihi擁有數(shù)字“軸突”用于向臨近“神經(jīng)元”發(fā)送電信號(hào),也有“樹突”用于接收信號(hào),在兩者之間還有用于連接的“突觸”。英特爾表示,基于這種芯片的系統(tǒng)已經(jīng)被用于模擬皮膚的觸覺感應(yīng)、控制假腿等任務(wù)。

最輕中微子質(zhì)量被限定

中微子無處不在,但由于它們幾乎不與普通物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),很難被探測(cè)到,所以被稱為“幽靈粒子”。盡管經(jīng)過50多年追尋,科學(xué)家仍對(duì)它們所知甚少,甚至不知道它們的質(zhì)量。

8月,英國(guó)科學(xué)家限定了中微子家族中最輕成員的質(zhì)量——不超過0.086電子伏特,約為單個(gè)電子質(zhì)量的600萬分之一。

中微子的行為會(huì)改變整個(gè)星系和其他巨大天體結(jié)構(gòu)的行為?;诖?,研究人員從重子振蕩光譜巡天調(diào)查中獲取了約110萬個(gè)星系的運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù),結(jié)合其他宇宙學(xué)信息和地球上中微子實(shí)驗(yàn)獲得的結(jié)果,將所有這些信息輸入一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī),計(jì)算出了最輕中微子的質(zhì)量(有3種中微子質(zhì)量)。

雖然物理學(xué)家可能永遠(yuǎn)無法精確地確定這3種中微子的質(zhì)量,但他們可以不斷接近。隨著地球上的實(shí)驗(yàn)和太空測(cè)量的改進(jìn),中微子的質(zhì)量范圍將不斷縮小,從而更好地解釋整個(gè)宇宙是如何組合在一起的。

制出世界上最黑的材料

9月,中美科學(xué)家報(bào)告說,他們研制出了一種比之前最黑材料還要黑10倍的材料。

新材料由碳納米管(CNT)陣列制成,可捕獲99.995%的入射光,是迄今為止最黑的材料。

這種新材料除了具有藝術(shù)表現(xiàn)力外,還可能具有實(shí)用價(jià)值,例如用于遮光罩中減少不必要的眩光、幫助太空望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)系外行星等。

研究合作者、上海交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授崔可航表示,他們最初并不打算設(shè)計(jì)一種超黑材料,而是嘗試讓CNT在鋁等導(dǎo)電材料上生長(zhǎng),但讓CNT在鋁上生長(zhǎng)遇到了麻煩。

鋁暴露于空氣中會(huì)被氧化,氧化物會(huì)覆蓋鋁,就像絕緣體一樣,導(dǎo)致鋁的導(dǎo)電和加熱性能無法改善。于是,他們開始尋找去除鋁氧化層的方法,結(jié)果發(fā)現(xiàn)鹽(氯化鈉)可以解決這個(gè)問題。

他們先把鋁箔浸泡在鹽水中,去除氧化層;然后,將鋁箔轉(zhuǎn)移到無氧環(huán)境中,防止其再氧化;最后,將蝕刻的鋁放入反應(yīng)器中,并通過化學(xué)氣相沉積法來生長(zhǎng)CNT。

“最令人吃驚的是得到的新材料極黑——該材料從各個(gè)角度吸收的入射光都大于99.995%?!贝蘅珊秸f。

“萬物DNA”讓存儲(chǔ)無處不在

全球的數(shù)據(jù)量不斷增加,傳統(tǒng)的存儲(chǔ)架構(gòu),如硬盤和磁帶,越來越難以跟上數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需要。隨著這些裝置逐漸達(dá)到存儲(chǔ)極限,DNA被當(dāng)作一種長(zhǎng)期存儲(chǔ)方案提了出來。

過去的研究已經(jīng)強(qiáng)調(diào)了DNA的持久性和存儲(chǔ)海量信息的能力,現(xiàn)在研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種前所未有的方式,可利用其持久性進(jìn)行存儲(chǔ)。

10月,哥倫比亞大學(xué)著名專家、以色列計(jì)算遺傳學(xué)家亞尼夫·埃爾利赫與蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院科學(xué)家運(yùn)用“萬物DNA”特殊材料3D打印了一只“兔子”。

他們先將常見的計(jì)算機(jī)圖形測(cè)試模型“斯坦福兔子”的藍(lán)圖編碼為DNA兼容格式,再將其存儲(chǔ)在DNA分子中,進(jìn)而將DNA分子封裝在二氧化硅小球內(nèi),將小球嵌入可生物降解的熱塑性聚酯中,最后使用所得的熱塑性聚酯3D打印了“兔子”。

之后,團(tuán)隊(duì)利用存儲(chǔ)在“兔子”中的DNA進(jìn)行復(fù)制:從3D打印兔身上截下一小塊,解碼其中包含的DNA分子。這樣創(chuàng)造出了5代“兔子”,且沒有任何信息損失,由前一代擴(kuò)增的DNA被封裝到下一代中;DNA藍(lán)圖一直保持穩(wěn)定——即使第四代和第五代之間相隔了9個(gè)月。

在第二項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,研究人員將一段有關(guān)華沙猶太區(qū)檔案的視頻編碼進(jìn)樹脂玻璃中,再用該樹脂玻璃制造普通的眼鏡。只需一小塊樹脂玻璃,就能恢復(fù)其中隱藏的信息。

研究團(tuán)隊(duì)由此提出了“萬物DNA”概念,將信息藏于其中,讓存儲(chǔ)無處不在。

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