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老鼠对抗爆炸物和毒品

04.12.2012

以色列公司 BioExplorers 找到了一种使用老鼠检测爆炸物、毒品甚至金钱的简单方法。 此外,BioExplorers 希望他们的开发能够在未来用于医学诊断,例如早期发现癌症。

长期以来,他们一直试图将啮齿动物用作工兵,但拴在皮带上的老鼠只能取悦周围的人,而不是工兵,因为它比狗更难控制。 此外,老鼠太小而且“思想上没有动力”的生物,它不断地努力逃跑。 另一方面,出色的嗅觉、专注于某种气味的能力和快速学习能力,以及适度的维护成本,使啮齿动物成为非常有吸引力的静止条件下有害物质检测器,例如机场。

BioExplorers 的专家不仅开发了他们自己的啮齿动物训练方法,还创建了一个简单的检测器,其中鼠标是主要传感器。 探测器由三个不透明的微波炉大小的盒子组成,三组老鼠生活在其中。 墨盒盒是独立的 14 天,包含食物和水供应,并且可以拆卸以进行日常维护。 空气被注入其中一个墨盒中,8 只老鼠的职责转移。 如果老鼠闻到某种气味,它们就会聚集在某个地方,传感器会检测到这一点并发出警报信号。 “扫描”过程仅持续 8 秒——现代探测器尚不具备这样的速度。 每组啮齿动物工作4小时。 班次结束后,来自受控区域的气流被重定向到下一个墨盒,第一个班次开始休息。 老鼠只需要2个月的训练,之后老鼠可以工作18个月。

2010 年 1200 月,BioExplorers 专家在特拉维夫一家购物中心的入口处测试了他们的探测器。 20多人通过了探测器控制的区域,其中1200人携带危险物品。 老鼠识别了所有潜在的恐怖分子,每 XNUMX 名游客中只有一个误报,这是一个很好的结果。 明年,计划使用一个功能齐全的“老鼠”系统的原型,该系统的可疑气味可能表明有爆炸物或毒品。 此外,BioExplorers 概念允许使用一组经过不同气味训练的小鼠,使检测器具有多功能性。

除其他外,小鼠能够区分其他气味,例如乳腺癌和肺癌早期阶段的特定标志物。

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科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

世界海洋变深了8厘米 10.09.2018

一个国际科学家团队在分析卫星数据后得出的结论是,在过去的 25 年里,世界海洋的水位上升了 7,7 厘米。

该水平以每年 3,1 毫米的平均速度增长,并以每年 0,1 毫米的速度增长。 这清楚地证实了地球正在变暖。

该研究的作者试图评估各种情况对观察到的图片的贡献。 根据他们的计算,水的热膨胀仍然在图片中起主导作用——42%。 海冰的融化以及格陵兰和南极洲的冰川分别占21%、15%和8%。 虽然水通过河流流入海洋的作用尚不清楚,但科学家们指出,这里的不确定性太大,无法得出任何结论。

研究期间的选择是基于自 1993 年以来覆盖整个地球的可靠卫星数据可供我们使用的事实。 来自 TOPEX/Poseidon 任务、Argo 海洋项目和 GRACE 重力测量卫星的数据被用于研究。

世界海洋的水位被认为是地球上气候变化最重要的指标之一。 其他是海洋温度和热量吸收、温室气体浓度、海洋酸度、冰川条件和海冰条件。

对于数千公里大小的物体来说,七厘米并不多。 但在地球上,有陆地区域仅比海面高出几厘米,而且数量并不多。 首先想到的是太平洋的珊瑚环礁,随着水位的进一步增加,它可以在水下完全消失。 人们现在靠它们生活,对他们来说,这个问题非常严重。

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