高端科技
遗传工程
未来的计算机
分子生物学
原子能
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高端科技:
案例
遗传工程:也叫基因工程(gene engineering)、
基因操作(gene manipulation)或重组DNF技术(bination DNA technique), 是20世纪
70年代以后兴起的一门新技术, 其主要原理是
用人工的方法,把生物的遗传物质,通常是脱氧
核糖核酸(DNA)分离出来,在体外进行基因切割、
连接、重组、转移和表达的技术:基因的转移已
经不再限于同一类物种之间,动物、植物和微生
物之间都可进行基因转移,改变宿主遗传特性,
创造新品种(系)或新的生物材料。
遗传工程
遗传工程
DNA克隆就是应用酶学的方法,在体外将各种来源的遗传物质与载体结合成一具有自我复制能力的DNA分子——复制子,继而通过转化或转染宿主细胞、筛选出含有目的基因转化子细胞,再进行扩增、提取获得大量同一DNA分子,即克隆又称重组DNA.
克隆与克隆化
为某一研究目的,从众多不同的分子群体中分离的某一感兴趣分子,继而经无性繁殖(扩增)产生的很多相同分子的集合,即为分子克隆。
DNA克隆
未来的计算机
High-puter
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量子计算机
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纳米计算机
生物计算机
神经计算机
未来的计算机
分子计算机
光子计算机
利用原子所具有的量子特性进行信息处理的一种全新概念的计算机。运算速度极快,可以轻易破解任何安全密码,被美国中央情报局所重视。
体积小、耗电少、运算快、存储量大。是蛋白质分子与周围物理化学介质的相互作用过程。转换开关为酶,而程序则在酶合成系统本身和蛋白质的结构中极其明显地表示出来。应用于医疗诊治、遗传追踪和仿生工程。
是一种由光信号进行数字运算、逻辑操作、信息存贮和处理的新型计算机。基本组成部件为集成光路,要有激光器、透镜和核镜。储存量大,还可以对语言、图形和手势进行识别与合成。
量子计算机
未来的计算机
纳米计算机
生物计算机
神经计算机
用蛋白质制造的电脑芯片,存储量可以达到普通电脑的10亿倍。生物电脑元件的密度比大脑神经元的密度高100万倍,传递信息的速度也比人脑思维的速度快100万倍。
用纳米技术研发的新型高性能计算机。纳米管元件尺寸在几到几十纳米范围, 质地坚固,有着极强的导电性, 能代替硅芯片制造计算机。几乎不需要耗费任何能源, 且其性能要比今天的计算机强大许多倍。
。是一种有知识、会学习、能推理的计算机,具有能理解自然语言、声音、文字和图像的能力,并且具有说话的能力。
辅助技术
科学计算
过程控制
利用计算机来完成科学研究和工程技术中提出的数值计算问题。工程设计、地震预测、气象预报、火箭发射等。
包括数据的采集、存储、加工、分类、排序、检索和发布,应用于办公自动化、企业计算机辅助管理与决策、情报检索、电影电视动画设计、会计电算化等行业。
信息管理
利用计算机实时采集数据、分析数据,按最优值迅速地对控制对象进行自动调节或自动控制。应用于在机械、冶金、石油、化工、电力等部门。
包括计算机辅助设计CAD(飞机设计、建筑设计、机械设计、大规模集成电路设计等)、计算机辅助制造CAM(无人工厂)和计算机辅助教学CAI(课堂教学)。
未来计算机应用领域
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