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生物医学电子学的回顾与展望
生物医学电子学作为一门边缘的交叉学科,已取得了惊人的成就.本文主要从生物传感器、场与生物物质的作用、纳米技术、分子电子学、生物医学仪器、远程医疗和生物芯片七个方面对生物医学电子学进行介绍,并总结国际上的一些新技术和研究方向.
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美国<科学>杂志评选出今年的十大科学成就:
美国<科学>杂志评选出今年的十大科学成就: --分子电子学获重大进展,微型计算机制造方面的突破,可用于翻译不同语言之间的对话 . --对核糖核酸(RNA)的研究证明,它在人体内的功能是多种多样的.RNA曾被视为携带遣传 密码的脱氧核酸(RNA)的操纵杆,但是,研究表明它会使基因"缄默",甚至会促基因毁灭 .核糖核酸在基因抑制和酶的活性中所起的作用大大出乎科学家的意料. --2001年2月公布了人类基因组详细测序结果. --开发了新型超导体,一种极小电阻导电的材料. --研制了能够在人体内找到并摧毁引起癌症病变细胞的"灵巧炮弹"式药物. --在称为神经原的脑细胞如何互相传递信号的研究中取得进展,即分子信号是如何吸引和 排斥生长的神经轴突--神经通信网络的. --国际气候变化委员会宣布,人类活动确实是造成全球变暖的一个主要原因.全球变暖是 由于二氧化碳等温室氧体造成的大气恶化. --在一个相关领域,发现美国有一个巨大的"碳吸纳池"--大片土地上生长着能从大气 中吸收多余二氧化碳的植物,它也许能减轻造成气候变化的全球变暖的影响. --发现了中微子在从太阳到地球的旅途中本身发生了变化--变为μ介子和τ介子这些已 知形式-解决了一个困扰人类40年已久的难题. --发现了被称为爱因斯坦--玻色凝聚物质.摘自<中华病理网>
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基因芯片的研究和应用
生物芯片这一名词是80年代初提出来的,初主要是指分子电子器件。美国海军实验室研究员Carter等一批科学家试图把有机功能分子或生物活性分子进行组装,构建微功能单元,实现信息的获取、贮存、处理和传输等功能,研制仿生信息处理系统和生物计算机。在此基础上产生了"分子电子学"这一研究方向。
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21世纪纳米技术在医学应用中的展望
纳米技术(nanotechnology)是人类在现有的基础上向在分子水平上控制和利用物质迈进的连结点,是分子电子学发展的支撑技术之一.80年代开始研究的纳米技术在90年代获得了突破性进展,纳米技术在生物医学工程领域的应用将成为21世纪未来发展的必然.