
我国成功应用微生物合成化工原料
小小的微生物却能发挥“神奇”作用:将它放入一种内含石油副产物————正烷烃的培养液中,就能高效地合成一种重要的化学原料————长链二元酸,进而制造出高级香料、高性能尼龙工程塑料、高级润滑油、高级油漆等。这一被称
国产生物医用纺织材料面面观
常常从电视、报纸上看到有关人工肾、人造血管的新闻报道。这一领域我国与国际先进水平还存在较大差距。据报道,仅北京几所医院近几年所使用的人造血管90%为国外
蓖麻油当外壳 日本再现“生物”笔记本
生物谷援引:环保节能是全球人类的三大课题之一,为了响应《京都议定书》带来的环保效应,日系IT厂商纷纷研发由玉米等各种生物原料制成的塑料材质。前段时间我们就曾报道过多则相关新闻《“玉米”材质NEC要推生物塑料本?
西门子推出新一代临床前成像解决方案
生物谷援引:西门子医疗系统集团推出了一种新型临床前多模成像解决方案——Inveon,该解决方案可促进基础医学研究和药物开发,帮助研究人员确定具体生物过程。目前,已有4套Inveon解决方案在欧洲的大学附属医疗研
生物技术使皮革行业“改头换面”
生物谷报道:21世纪是生物的世纪,生物技术近年来取得了长足的发展,已成为国内外最前沿的科研领域之一。利用先进的生物技术使皮革行业“改头换面”,走高增长、低消耗、低排污这一路子的根本途径。  
丹麦:新型啤酒过滤酶制造成功
Novozymes公司最近研制的生化酶将帮助啤酒制造商增加产量,减少成本花费,延长过滤周期。这种新型生化酶叫做UltrafloMax,它已经成为该公司的专利产品。因为它能毁坏麦芽糖汁的细胞屏蔽,减少其粘性,因而
英科学家开发出人造“塑料”血
生物谷援引: 新华社今日上午专电英国科学家已经开发出一种人造“塑料”血,可以作为急救过程中的替代品。 据英国广播公司(BBC)12日报道,来自英国设菲尔德大学的研究人员说,这
用太阳能将温室气体二氧化碳转化为燃料
近日,加利福尼亚大学的化学家山·迪尔构成功地向人们展示了如何利用太阳能将温室气体二氧化碳转化为另一种有用的产品———燃料。 据美国媒体报道,化学和生
植物纤维前处理将提高生物乙醇的产率
普渡大学(Purdue University)的研究人员发现,将植物的秆,叶或纤维素以热水进行前处理,将有利于生质酒精的大量制造,相较于未处理的原料,其产率可提高3~4倍。研究人员发现在热水处理过的植物细胞壁中
气化技术将成乙醇燃料生产的关键工艺
据中国证券报报道,针对美国政府日前公布的乙醇燃料开发资助项目,能源专家认为,气化技术将成为乙醇燃料生产的关键工艺。这表明,煤炭行业用的气化技术在可再生能源领域也大有用途。 &
澳大利亚:废水发电酿制啤酒
澳大利亚啤酒酿造商与科学家合作,开发了一种新型废水处理技术,由此可以把酒厂废水转化成清洁能源。 澳大利亚昆士兰州大学的科学家2日对外公布了这项实验技
植物细胞中的微孔有助于生产乙醇
美国普渡大学一项新的研究显示,植物细胞中的微孔可能是绿色燃料的希望。研究人员发现玉米秆颗粒在被用于生产乙醇时,发生了之前未知的结构变化。研究人员指出,他们的发现将有助于开发出利用植物进行大规模乙醇生产的一种可行
玉米可做“服装” 大成领跑深加工
玉米不只是黄灿灿的苞米面,而是化工醇、合成纤维、生态塑料和工程塑料等材料产品,化工醇可做纤维造成衣服;玉米还可以转化成燃料乙醇,变成“玉米汽油”。 &n
江源大成生物氧化清洁纸浆项目开建
4月23日,江源区大成有限责任公司生物氧化清洁纸浆项目奠基仪式在江源区七岔村项目建设基地举行。 白山市长刘喜杰,市委副书记徐斌,市委常委、副市长姜有为,市人大常委会副主任田
利用生物技术发展“绿色”制造
典型案例 最近,几支意大利足球队的球员穿上了一种新型特殊面料制成的运动服,虽然外表看起来和普通棉质运动衣没什么两样,但这种运动衣的吸汗性是棉质服装的3倍到4倍。让人
机器人加速酵母提取酒精
美国伊里诺斯州的农业科研局(ARS)的科学家们最近因新加入的伙伴而激动不已——一个独臂的机器人,它能加速工业上蛋白活化过程,如从玉米芯纤维中提取乙醇(酒精)。 &
我国成功研发多种医疗设备和一批具有应用前景的医学材料
生命个体的活泼健康是生活质量提高、社会经济发展、民族兴旺发达的前提。但多年来,我国在人口和健康领域面临着重大疾病以及突发公共卫生事件的严峻挑战。“十五”期间,国家加大了对人口与健康领域科技工作的支持,以人为本,
机械系统-NeuroArm-打破外科手术的极限
加拿大卡加利大学(University of Calgary) Dr. Garnette Sutherland研究团队花了6年的时间,终于研发出一座新的外科手术机械系统-NeuroArm,将对神经外科手术带来革
纳米无纺布血液净化材料通过验收
近日,由中科院上海有机化学研究所研制的纳米无纺布血液过滤材料通过验收。这种无纺布的内部孔径在100~5000纳米之间,刚好是低密度脂蛋白直径的5~25倍,这些天然物质都能通过理化、生物作用等手段,轻易抓取低密度
我国成为全球第三个掌握红球藻尖端技术的国家
云南绿A集团与中科院武汉植物研究所联合研发的微藻类产品——红球藻软胶囊日前研制成功,并实现产业化,这使我国成为全球第三个掌握红球藻尖端技术的国家,打破了美国和日本长达十三年的垄断局面。



