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科研人员利用工程酵母将塑料垃圾转化为高蛋白饼干“µBites”
面对日益严峻的塑料污染与潜在的食品安全挑战,来自美国南伊利诺伊大学卡邦代尔分校的科研团队取得了一项突破性研究成果。研究人员利用基因工程改造的酵母菌,成功将废弃的塑料瓶及农业废料转化为包含蛋白质、脂肪和维生素等营养成分的食用原料,并借由3D打印技术制作出了名为“µBites”的高蛋白饼干。 这一创新不仅为废弃塑料的高值化利用开辟了全新路径,也为未来深空探索及资源匮乏环境下的食物供给提供了前沿解决方案
科学家开发新型化学转化工艺 将“白色污染”直接转化为高效植物肥料
材料科学与可持续农业领域日前迎来一项兼顾生态治理与资源循环的突破性科研成果。来自顶尖科研机构的研究团队成功开发出一种温和高效的全新化学转化催化路线,能够将日常生活中最普遍、最难降解的塑料废弃物在受控条件下快速定向降解,并直接合成为富含关键氮元素、可被农作物直接吸收利用的高效植物肥料,为破解全球塑料污染危机与推进绿色化肥替代开辟了一条颠覆性的技术通路。 随着现代工业与消费文明的发展,塑料污染已成为渗
麻省理工工程师用细菌打造“活体电路板”
麻省理工学院(MIT)的研究团队近日开发出一种由细菌构成的“活体电路板”,将合成生物学与电子工程相结合,为未来可自我修复、可编程的生物电子系统开辟了新路径。该成果不仅展示了生命体在电路中的功能性角色,也意味着传统硅基电子器件可能迎来一场来自生物世界的范式变革。 研究团队利用基因工程改造的大肠杆菌(E. coli)作为基础材料,通过精确调控其内部基因表达网络,使细菌能够响应外部电信号并执行逻辑运算。
科学家研发高强韧“超级冰”建筑材料
在第二次世界大战期间,盟军曾提出一项异想天开的设想——利用冰与木浆混合制成一种名为“派克瑞特”(Pykrete)的复合材料来建造巨大的耐炸冰制航空母舰。如今,受这一历史设想的启发,科研人员通过现代纳米技术与生物基复合结构,成功研制出一种性能发生质的跃迁的“超级冰”新型工程建筑材料,其抗压强度比普通冰高出约10倍,更彻底克服了传统冰体容易碎裂的致命弱点。 冰作为一种在极寒地区极为丰富且廉价的天然资源
“我们生活在一个极度消费和浪费的世界里”:重新构想垃圾的艺术家马加利·鲁斯
这位荷兰雕塑家通过制作巨大的沙丁鱼罐头和鱼饵模型,阐述了她如何赋予一次性物品自主权和意义。在我和马加利·鲁斯交谈的过程中,一位快递员打断了我们。 他们来到艺术家的工作室递送一个重要的包裹——这是鲁斯在伦敦Perimeter举办的展览《Swimming By Night》中即将完成的一件雕塑的最后组件之一。工作室里摆满了各种处于不同完成阶段的此类雕塑。 鲁斯喜欢选取日常生活中常见且通常是一次性的物品
印度尼西亚的微塑料危机
7月,位于贾蒂瓦林因的垃圾填埋场发生大火,持续燃烧了10天。就其规模和持续时间而言,这场火灾不同寻常,人们每天都在焚烧垃圾。 “我们正在呼吸微塑料,”雅加达印度尼西亚国家研究与创新署高级科学家穆罕默德·礼萨·科尔多瓦说。其影响可能十分严重,并会蔓延到该国境外。 当局表示,在消防员控制住垃圾场的火势后,周边地区有数百人因急性呼吸道感染接受治疗。垃圾堆中包括数万吨塑料,在大火肆虐时碎裂成微小碎片。 微
科学家成功研发基于真菌的“活体织物”:衣服坏了能自愈 废弃后数周彻底降解
未来的衣服不仅能随着身体生长,甚至在撕破后还能像皮肤一样自我愈合。由英国纽卡斯尔大学和诺森比亚大学科研人员组成的联合团队,成功开发出一种基于真菌菌丝体的可编程“活体工程材料”,为时尚与纺织工业的绿色革命开辟了全新路径。 在自然界中,真菌大多生活在地下,依靠蔓延生长的丝状网络——菌丝体来吸收养分。此前,利用菌丝体制作类皮革替代品的研究并不罕见,但传统的加工工艺通常会彻底灭活真菌细胞,使其失去生物活性
塑料桶变火箭!江西师生自制水火箭升空分离回收 网友:太硬核了
快科技9月23日消息,据报道,近日,在江西一所校园的操场上,一枚由塑料桶、透明管材组装而成的水火箭稳稳矗立在绿茵场上,看台上坐满了围观的师生,大家满怀期待,等候发射的一刻。 这枚由科学老师王印带领学生亲手打造的水火箭,凭借完整的多级分离、伞降回收流程,在网络上收获大量关注,不少网友直呼“太硬核了”。 发射指令下达后,火箭底部喷出浓密水雾,箭体拖着白色水汽直冲天际。这枚捆绑式水火箭带有两枚助推器,外