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科技力|本周科技资讯速递

2019-07-20来源:开心聊情感

科技资讯速递

1

我国内源磷富营养化水体生态修复技术取得突破

我国在内源磷富营养化水体生态修复技术方面取得重要突破,由中国科学院水生生物研究所研发出的一种基于改性粘土矿物材料与水生植物协同的沉积物磷原位控制技术,可有效解决内源磷水体富营养化问题。


从中科院水生所了解到,该所吴振斌研究员团队根据西湖内源沉积物磷特性,将改性粘土矿物原位控制沉积物磷工艺与沉水植物修复技术相结合,研发出基于改性粘土矿物材料与水生植物协同的沉积物磷原位控制技术。


目前,这一技术已成功应用于国家水专项西湖课题生态修复示范工程,实现了西湖沉积物高效脱磷。相关研究成果已分别发表于《总体环境科学期刊》《环境污染》《科学报告》等环境领域国际权威期刊。据吴振斌研究员介绍,水体富营养化已成为全球性的水环境问题,磷是导致水体富营养化的关键影响因子之一。内源沉积物是湖泊营养物质的重要蓄积库,随着生态保护力度的加大,当前外源磷的输入已逐渐得到有效控制,内源磷释放可能成为富营养化水体生态修复的主要障碍。

(来源:科学网)

2

SEMI:全球半导体设备销售额2018年创纪录

2018年12月12日 – SEMI在SEMICON Japan 2018展览会上发布年终总设备预测报告,2018年新的半导体制造设备的全球销售额预计将增加9.7%达到621亿美元,超过去年创下的566亿美元的历史新高。预计2019年设备市场将收缩4.0%,但2020年将增长20.7%,达到719亿美元,创历史新高。


SEMI年终预测指出晶圆加工设备将在2018年增长10.2%至502亿美元。另一个前端部分 - 包括fab厂设备,晶圆制造和掩模/掩模设备 - 预计今年将增长0.9%至25亿美元。预计2018年封装设备部门将增长1.9%至40亿美元,而半导体测试设备预计今年将增长15.6%至54亿美元。


2018年,韩国将连续第二年保持最大的设备市场。中国大陆排名将首次上升至第二名,中国台湾将落到第三位。除中国台湾、北美和韩国外,所有地区都将继续增长,中国的增长率将达到55.7%,其次是日本的32.5%,世界其他地区(主要是东南亚)为23.7%,欧洲为14.2%。


2019年,SEMI预测韩国、中国大陆和中国台湾将保持前三大市场,三个地区排名都将保持相对稳定。预计韩国的设备销售额将达到132亿美元,中国大陆将达到125亿美元,而中国台湾的设备销售额将达到118.1亿美元。日本、中国台湾和北美是预计明年会有所增长的地区。 2020年的增长前景要乐观得多,所有区域市场预计在2020年都将增长,韩国市场增长最多,其次是中国大陆以及世界其他地区。

(来源:大半导体产业网)

3

德勤2019九大科技预测:3D打印正经历增长拐点

德勤美国技术、媒体和电信主管Sandra Shirai在一份声明中称:“2019年,我们将看到一系列技术的巨大进步,将曾经新颖的创新推向我们生活和工作的主流。新兴技术正在模糊传统行业界限,对人类和组织产生巨大影响;身为社会的一员,我们将变得更聪明,更高效,更深入地与我们周围的世界互动。”


德勤全球预测,大型上市公司与3D打印(也称为增材制造)——包括企业3D打印机、材料和服务——相关的销售额将在2019年超过27亿美元,2020年超过30亿美元。(在此背景下,全球制造业年收入总计约12万亿美元。)3D打印行业的这一部分每年将以12.5%左右的速度增长,是几年前增长速度的两倍多。


3D打印正在经历这种拐点,可能是因为多个行业的公司越来越多地将其用于快速原型制作之外的领域。今天的3D打印机能够打印更多种类的材料(这主要意味着更多的金属打印和更少的塑料打印,虽然塑料可能仍然会占主导地位);它们打印对象的速度比以前快,并且可以打印规模更大的对象。源源不断的新进入者正在扩大市场。3D打印被认为是工业4.0的“重要组成部分”。工业4.0是先进的生产和操作技术与被誉为“第四次工业革命”的智能数字技术的结合。


“下一波技术改造浪潮即将登陆。”德勤技术、媒体和电信中心执行董事Jeff Loucks在一份声明中表示:“人工智能正迅速从‘专家专属’领域扩展到‘每家公司’。3D打印技术使企业能够用创新材料快速设计新产品,这在以前是不可能的。电子竞技通过将人们熟悉的体育联盟与电子游戏平台结合在一起,正在迅速发展。电子游戏平台促进了数百万玩家之间的竞争和参与。这一切都是由先进的半导体设计和正在变得更快、更智能的下一代数据网络一起推动的。”

(来源:3D打印世界)

4

MIT开发蓝牙胶囊:可在消化道停留数周

上个月的时候,我们曾听说过一种实验性的“多剂量胶囊”。它能够在肠道停留两周时间,以缓慢释放药物。现在,科学家们进一步发挥 —— 通过类似的胶囊,实现与体内传感器的蓝牙无线通信 —— 它由麻省理工与布莱根妇女医院合作开发。原始设备有六个装载药物的聚合物臂,最初可以在光滑的明胶壳内折叠收纳。在进入消化道后,明胶会被溶解,使臂端组成 Y 形,以防止意外脱落。


在完成药物的缓慢释放之后,其可被生物降解的核心也随之溶解,那时臂端就会从固定的部位脱落,最终排出体外。新胶囊采用了类似的方案,配备了两个折叠式(组成 Y 形)的撑杆。它能够在胃中停留约一个月,不断地将四个隔断里的药物释放出来。


此外,这款 3D 打印装置还能够监控身体的各项参数,并通过蓝牙无线传输。尽管当前内置了微小的氧化银电池,但科学家正在研究如何使用外部天线、甚至由胃酸反应来供电。目前,研究团队已经在猪身上进行了测试,表明传感器可以记录体内温度,然后将数据传输到一臂范围内的智能手机上。


想要达成更远的无线通讯范围,也并不是难事,调整一下天线的设计即可。未来该胶囊有望检测到问题的发生,然后作出相应的反应,比如在感染时释放抗生素。另外医生也可以手动激活设备,通过配套的蓝牙智能机,让它按需释放药物。


由麻省理工学院 Robert Langer 教授带领的这项研究的详情,已经发表在近日出版的《先进材料技术》(Advanced Materials Technologies)期刊上。

(来源:Cnbeta)

5

人体细胞中发现抗埃博拉病毒蛋白

美国研究人员近日在《细胞》杂志上发表论文称,他们发现人体细胞中的一种蛋白可以帮助对抗埃博拉病毒,模仿该蛋白功能的药物有朝一日或能有效治疗这种致命疾病。


与其他病毒一样,埃博拉病毒会入侵宿主细胞并利用这些细胞进行复制,但对于感染期间病毒侵入的具体途径和细节,目前科学家还知之甚少。


在新研究中,美国西北大学芬博格医学院的赫尔特奎斯特与佐治亚州立大学和加州大学旧金山分校的研究伙伴合作,使用亲和标记纯化质谱(AP-MS)技术,探查人类蛋白和埃博拉病毒蛋白之间的相互作用。他们不仅发现了埃博拉病毒蛋白VP30和人类蛋白RBBP6之间相互作用的有力证据,还确定了RBBP6与VP30结合的23个氨基酸区域。而进一步研究表明,抑制RBBP6会刺激病毒转录,加速埃博拉病毒的复制;而刺激RBBP6更充分表达则会有效抑制埃博拉病毒复制,阻止病毒感染。


赫尔特奎斯特指出,病毒会进化发展以绕过人体的免疫防御,而人类细胞反过来同样会发展出针对病毒的防御机制,这种进化竞争持续已久。人类发展出的特殊防御机制为开发针对性治疗手段指明了方向。他们的新研究表明,靶向性生物制剂在对抗埃博拉病毒方面具有极大潜力,RBBP6衍生肽或能有效抑制埃博拉病毒感染。而他们的最终目标是通过模仿RBBP6蛋白,开发出能够更容易进入人体细胞的小分子药物,以应对埃博拉病毒的暴发。

(来源:科技日报)


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