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未来程序员拿试管“写”代码?
于不久后问世。 与此同时,专家也表示,目前来看,DNA计算技术落地仍面临诸多挑战。 “目前学界还未找到实时、高灵敏度的检测DNA单分子的技术手段。DNA运算结果信号往往为微小、微量的DNA单分子,如何增强这种纳米级别的信号或提升单分子检测技术的能力,需要我们进一...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201905/t20190515_18725155.htm 2019-05-15

科学家研发出DNA计算机:未来程序员拿试管写代码?
于不久后问世。 与此同时,专家也表示,目前来看,DNA计算技术落地仍面临诸多挑战。 “目前学界还未找到实时、高灵敏度的检测DNA单分子的技术手段。DNA运算结果信号往往为微小、微量的DNA单分子,如何增强这种纳米级别的信号或提升单分子检测技术的能力,需要我们进一...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201905/t20190515_18725000.htm 2019-05-15

科学家研发出DNA计算机:未来程序员拿试管写代码?
于不久后问世。 与此同时,专家也表示,目前来看,DNA计算技术落地仍面临诸多挑战。 “目前学界还未找到实时、高灵敏度的检测DNA单分子的技术手段。DNA运算结果信号往往为微小、微量的DNA单分子,如何增强这种纳米级别的信号或提升单分子检测技术的能力,需要我们进一...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190515_18724755.htm 2019-05-15

科学家研发出DNA计算机:未来程序员拿试管“写”代码?
于不久后问世。 与此同时,专家也表示,目前来看,DNA计算技术落地仍面临诸多挑战。 “目前学界还未找到实时、高灵敏度的检测DNA单分子的技术手段。DNA运算结果信号往往为微小、微量的DNA单分子,如何增强这种纳米级别的信号或提升单分子检测技术的能力,需要我们进一...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190515_18724630.htm 2019-05-15

科学家研发出DNA计算机:未来程序员拿试管“写”代码?
于不久后问世。 与此同时,专家也表示,目前来看,DNA计算技术落地仍面临诸多挑战。 “目前学界还未找到实时、高灵敏度的检测DNA单分子的技术手段。DNA运算结果信号往往为微小、微量的DNA单分子,如何增强这种纳米级别的信号或提升单分子检测技术的能力,需要我们进一...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190515_18724613.htm 2019-05-15

科学家研发出DNA计算机:未来程序员拿试管“写”代码?
于不久后问世。 与此同时,专家也表示,目前来看,DNA计算技术落地仍面临诸多挑战。 “目前学界还未找到实时、高灵敏度的检测DNA单分子的技术手段。DNA运算结果信号往往为微小、微量的DNA单分子,如何增强这种纳米级别的信号或提升单分子检测技术的能力,需要我们进一...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190515_18724439.htm 2019-05-15

仿“肌”材料越拉越强 柔性“外骨骼”问世有望
具有双重网络结构的水凝胶材料,它由85%的水和两层高分子聚合物构成,一层硬而脆,另一层软而韧。这种水凝胶材料浸泡在一种含有单分子的溶液中,当水凝胶受到拉伸的力时,硬而脆的高分子链会断裂,单分子从周围的溶液中进入水凝胶材料,连接到高分子链上,形成新的聚合...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201902/t20190212_18385038.htm 2019-02-12

仿“肌”材料越拉越强 柔性“外骨骼”问世有望
具有双重网络结构的水凝胶材料,它由85%的水和两层高分子聚合物构成,一层硬而脆,另一层软而韧。这种水凝胶材料浸泡在一种含有单分子的溶液中,当水凝胶受到拉伸的力时,硬而脆的高分子链会断裂,单分子从周围的溶液中进入水凝胶材料,连接到高分子链上,形成新的聚合...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201902/t20190212_18383357.htm 2019-02-12

仿“肌”材料越拉越强 柔性“外骨骼”问世有望
具有双重网络结构的水凝胶材料,它由85%的水和两层高分子聚合物构成,一层硬而脆,另一层软而韧。这种水凝胶材料浸泡在一种含有单分子的溶液中,当水凝胶受到拉伸的力时,硬而脆的高分子链会断裂,单分子从周围的溶液中进入水凝胶材料,连接到高分子链上,形成新的聚合...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201902/t20190212_18383320.htm 2019-02-12

研究人员开发“增肌式”自生长材料
员设计了一种有双重网络结构的水凝胶材料,它有两层高分子聚合物网络,一层硬而脆,另一层软而韧。这种水凝胶材料浸泡在一种含有单分子的溶液中,这些单分子就像血液中的氨基酸,可以构建高分子聚合物的新“肌肉”。 研究显示,当水凝胶受到拉伸的力时,硬而脆的高分子...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201902/t20190210_18376947.htm 2019-02-10

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