- Mar 06 Fri 2009 18:16
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霍山石斛---組培過程(At 20-28 Degree C)
- Mar 05 Thu 2009 21:16
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這是不使用病毒而成功在人體培育出iPS細胞的首例-

【大紀元3月3日訊】〔自由時報編譯鄭曉蘭/綜合報導〕英國及加拿大的醫學研究團隊捨棄傳統以病毒製造「誘導多功能幹細胞」(iPS )的方式,在不使用病毒的情況下,成功以胎兒的皮膚細胞培育iPS細胞。這是不使用病毒而成功在人體培育出iPS細胞的首例,此法也可避免傳統方式容易造成基因癌化的弊病,可謂iPS細胞研究的一大突破。相關研究成果已於本月1日,發表於電子版英國科學雜誌「自然」(Nature )。
誘導多功能幹細胞更安全
科學家以往在培育這種能夠成長為各種細胞的iPS細胞時,會在病毒中植入特定的四種基因,再將病毒作為載體注入皮膚等人體細胞。不過,利用病毒將基因導入染色體,容易造成基因異常癌化,癌症發病風險也相對提高。
轉座子基因法 取代病毒
英國愛丁堡大學教授圭介博士所率領的研究團隊,與加拿大多倫多大學合作,利用一種能讓基因導入染色體的環狀基因「轉座子」(transposon:又稱跳躍基因 ),取代病毒的角色。他們的新方法成功將四種特定基因,同時導入胎兒的皮膚細胞,約二至四週後也順利培育出iPS細胞。這種新技術的成功率約○.○○一%,比傳統使用病毒的方法高二十五倍以上。
- Mar 04 Wed 2009 10:06
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理化老師自製桌上型核反應爐-蕭大為老師
- Feb 20 Fri 2009 19:34
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霍山石斛---組培過程 (續)
- Feb 11 Wed 2009 13:13
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霍山石斛---組培過程
- Feb 10 Tue 2009 14:09
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人工“制造”八胞胎引發道德爭議---八胞胎家庭不堪重負醫護費近百萬美元

http://www.westca.com/News/article/sid=105142/lang=tchinese.html
美國加利福尼亞州33歲婦女納迪婭·蘇萊曼上月26日產下八胞胎。加上此前已有的6個孩子,蘇萊曼已經成為14個孩子的母親,而且最大的孩子也不超過8歲。在享受天倫之樂的同時,種種問題也隨之浮現出來。八胞胎出生後,在醫院就要“燒掉”近百萬美元,此後的撫養費用更驚人。有人根據蘇萊曼及其家庭的公共檔案猜疑,她們或許沒有能力撫養所有的孩子。
醫護費用可能近百萬美元
八胞胎出生的加州貝爾弗勞爾地區凱澤·珀馬南特醫院2日發表聲明稱,八胞胎的生長狀況“處於良好的發展狀態”,都可以自主呼吸,喝的是熱心人士捐贈的母乳,此外醫院還給八胞胎注射營養補充劑。
八胞胎帶來的經濟重擔令人無法忽視
無論收入如何,撫養八胞胎都是個“燒錢”的差事。八胞胎出生時,凱澤·珀馬南特醫院組織了壹個由46名醫護人員組成的團隊,在4個產房隨時待命,確保八胞胎能順利降生。這種強大的接生陣容,也意味著巨額的醫護費用,估計達到數拾萬美元。
根據是否為順產或剖腹產,美國壹家醫院接生壹名嬰兒的費用大概在9000美元到2.5萬美元之間。若按最高費用計算,剖腹產的八胞胎接生費用就達到了驚人的20萬美元。
密歇根大學新生兒醫學部主任史蒂文·多恩指出,為八胞胎接生的費用可能大大超出這壹數額,因為為八胞胎接生的風險很大,醫護人員要做大量的額外應急准備。“相比普通的接生過程,為多胞胎接生的風險要大很多。 ”
此外,由於八胞胎降生比預產期早了9個星期,因此他們的醫護費用也比正常降生的嬰兒要高許多。杜克大學醫學中心母嬰專家吉塔·斯瓦米指出:“主要的費用集中在兒科方面,尤其是新生兒的特別看護。 ”
斯瓦米介紹說,壹般孕婦的懷孕期在38周到42周之間,在孕期30周就出生的嬰兒壹般需要再留院大概6周到6個月,以便醫護人員進壹步觀察。而逗留在新生兒特別看護室,每個嬰兒每天的費用高達數千美元。
“所以我們在關注這個家庭需要承擔的經濟重擔,”斯瓦米說,“如果按照每個孩子接生和看護費用10萬美元計算,那麼八胞胎就意味著80萬美元。 ”
撫養費用都要乘以八
當八胞胎出院後,他們的賬單仍將繼續增加。美國農業部開發出壹種最新的兒童撫養費計算方式,用來幫助父母准備撫養孩子的開銷和保險。根據這壹計算方式,居住在美國西部的壹個中產階級家庭,如果撫養壹名1歲以下的孩子,包括住房、食物、交通、服裝、醫療健康、教育及其他費用在內,壹年的費用至少為 9171美元。如果是八胞胎,那麼這壹數字就要乘以八,攀升至7.3368萬美元。
- Feb 09 Mon 2009 09:30
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時鐘革命!光學鐘 準確度可達20億年

〔編譯張沛元/綜合報導〕英國泰晤士報週日版八日報導,美國國家標準與科技研究所(NIST)的研究人員已研發出新一代時鐘「光學鐘」(optical clock),其準確度可達持續運轉二十億年也不會少一分一秒,未來可望取代原子鐘,成為提供全球時間標準的計時單位。
報導指出,這種新一代時鐘之準確,足以讓人造衛星追蹤移動物體的誤差不到一公尺,最終改良自動車與飛機的自動駕駛系統,讓飛機今後不需仰賴人力便可自行降落。
二○二○年前 取代原子鐘
超準確的光學鐘是以雷射「注視」與測量原子內的電子振動頻率,因此能將時間劃分為更小的量。美國NIST科學家創造的光學鐘是測量汞離子的電子振動,該鐘可持續運轉十七億年也不會少一分一秒。此前,最準確的鐘是每八千萬年誤差一秒的原子鐘;一般腕錶一個月慢十五秒。
國際度量衡委員會已準備在二○二○年以前以光學鐘取代原子鐘。該委員會執行秘書艾瑞阿斯說,光學鐘是未來趨勢,是令人振奮的發展,「我們會在二○一五年以前(就是否以光學鐘汰換原子鐘)做出結論」。
有關光學鐘最令人興奮的發展,應該是大幅改善追蹤飛機、船艦與汽車的全球定位系統(GPS)的功能。GPS裝置接收人造衛星所發射的微波訊號,藉由計算接收訊號所需要的時間,就能確定地球上某物的所在位置,誤差不超過十公尺。科學家相信,倘若在人造衛星上裝設光學鐘,其定位準確度可提升到誤差不超過一公尺,此一準確度將有助於研發自動駕駛或飛機自動降落系統。光學鐘還能讓人造衛星能更精準地繪製冰帽與山巒,以及監看地震斷層附近區域的活動跡象。
目前,美英德法與日本的實驗室正爭相發展新的時鐘,希望能夠創造出自一百三十七億年前的宇宙大爆炸以來分秒不差的境界。科學家相信,這樣的超準確時鐘可望在十年內問世。
- Feb 06 Fri 2009 19:38
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英國狂人 臥室打造核子反應爐
〔編譯張沛元/綜合報導〕英國每日郵報五日報導,六十六歲的退休技師史崔文斯閒來無事,居然在位於南溫布頓的自宅臥室打造核融合裝置。曾任學校實驗室技工的史崔文斯坦承,該實驗相當危險,因為核子反應一旦開始可能無法中止,更何況還有輻射外洩與能量逸散引發核爆的可能性。
上有九十六歲高齡老母的史崔文斯,之所以甘冒如此重大危險做實驗,只因為想找出核融合的奧秘—原子核的聚合。核融合能產生極大能量,世界各地科學家莫不急於找出控制核融合之道,但迄今仍一無所獲;而靠著電子商店賣的零件所打造出來的史崔文斯版自製核反應爐,就能探究出箇中秘訣?
具有理化與數學背景、曾修習生物學與環保的史崔文斯說,目前他的核融合裝置發電量只有兩瓦;如果供給更高能量,應該就會引發核融合反應,「我當然不能在這裡進行這種大實驗,這地方不適合,而且危險」。
史崔文斯坦承,他的裝置可以改為製造核彈,某極端基督教恐怖團體甚至為此與他接觸,「但我沒興趣炸死任何人」。史崔文斯說,鄰居並不在意他在家裡搞了一個核子反應爐,畢竟目前的發電量還很安全,不過他倒是燒壞過一顆螺絲釘。
史崔文斯說,倘若他要進行核融合反應,他很想取得一組線性放大器以便增加能量,「那(線性放大器)要二千英鎊,以我的退休金根本買不起」。
於是,史崔文斯在本月的大英無線電學會會員雜誌上刊登廣告,毫不掩飾地表明自己「想要測試核融合反應」,因此亟需一組線性放大器。他的這篇老實過頭的廣告,導致一名憂心忡忡的讀者報警;警方最後決定不予調查,因為多名物理學家保證說,史崔文斯的實驗絕對不可能造成核融合。
史崔文斯曾任職於英國的原子武器研究中心,一九六七年企圖進行核融合時因設備爆炸而功敗垂成。
類比預失真晶片簡化線性功率放大器設計
上網時間:2005年05月10日
"線性放大器"...............................?
為了兼顧線性和效率,3G通訊系統的功率放大器設計一般都採用了各種線性化技術來得到線性和效率平衡。前饋和數位預失真是線性功率放大器設計中經常採用的兩種方案,與前饋和數位預失真方案相比較,類比預失真方案的技術難度低,體積小,成本低等優點非常明顯。本文介紹了類比預失真原理、類比預失真晶片MAX2009和MAX2010,並提供了有益的參考設計經驗。
行動通訊系統的每一次更迭都帶動了相關領域內的技術革命。與一、二代系統相比,3G系統有更大的容量、更好的通訊品質、更高的頻帶利用率,這些特點使得它能為高速和低速行動用戶提供語音、數據、會議電視及多媒體等多種業務。但這些出色的性能也對硬體電路系統提出了更高的要求,尤其是發射子系統的功率放大器單元。由於CDMA的射頻訊號為非?定包絡,因此不同於?定包絡訊號,射頻功率放大器不能被推到壓縮狀態,而必須採用功率回退的方法使功率放大器工作於線性狀態。回退越多,線性越好,但功率放大器的效率也越低。為了兼顧線性和效率,3G功率放大器的設計一般都採用了各種線性化技術來得到線性和效率平衡。
圖1:功率放大器的非線性對增 |
前饋和數位預失真是線性功率放大器設計中經常採用的兩種方案,經過多年的研究發展,這兩個方案都能得到很好的線性改善,但其技術難度高,成本昂貴,需要許多週邊零配件,功率放大器的體積一般也很龐大。類比預失真方案較前饋和數位預失真方案來說,雖然其線性改善程度無法達到相同的水平,但也有相當好的表現。而類比預失真方案的技術難度低,體積小,成本低等優點是非常明顯的。
類比預失真原理
圖1描述了功率放大器的非線性對增益傳輸曲線造成的壓縮。類比預失真則產生一個與之相反的失真來抵消功率放大器的失真,如果兩種失真的傳輸函數能夠完全反向一致,則最後得到的是一個線性的幅度傳輸函數。對相位的處理也一樣,類比預失真產生一個與功率放大器自身傳輸函數相反的傳輸函數,來抵消功率放大器的相位失真,最後得到線性的相位傳輸函數。
需注意的是,隨著功率放大器輸入功率的增加,相位的壓縮一般都較幅度的壓縮提前產生,這一點在類比預失真功率放大器設計時很重要。
射頻類比預失真晶片
MAX2009和MAX2010是Maxim的射頻類比預失真晶片。其中MAX2009工作於1,200MHz~2,500MHz頻段,而MAX2010工作於400MHz~1,100MHz頻段。
MAX2009和MAX2010晶片內包含了一個獨立的增益調節通道和一個獨立的相位調節通道。功率放大器設計工程師可根據具體需要,僅採用其中的一個通道或兩個通道級聯使用。增益和相位通道都包含兩個重要的調整參數break point和slope,分別用來調整增益和相位傳輸函數曲線的轉折點和斜率。只需要利用電位器來改變相應管腳的偏置電壓,即可實現對這兩個參數的調節。
其中MAX2009的相位擴展可到24度,增益擴展可達到7dB;MAX2010的相位擴展可達21度,增益擴展可達6dB。這兩款晶片的工作電壓均為5V,都具有良好的帶內增益、相位平坦度和群時延指標,同時其功耗僅為75mW,體積僅為7.5 x 7.5mm。
圖2:MAX2009的典型應用電路。 |
由此可見,MAX2009和MAX2010非常適合WCDMA、CDMA2000、GSM/EDGE和WLAN等無線行動通訊系統對射頻線性功率放大器的要求。一般來說,只需將其插入到功率放大器輸入級和驅動級之間,並精心調測,IM3和ACPR均可得到改善。圖2為MAX2009的典型應用電路。根據Maxim與摩托羅拉公司的聯合研究結果,利用MAX2009配合摩托羅拉的LDMOS驅動級和末級功率放大器管,組成適用於3G基地台的AB類功率放大器,其結果是IM3的改善達到了5.7dB,ACPR改善了4dB,或是在相同IM3的情況下,功率放大器的效率提升了5.5%。
設計注意事項
由於類比預失真晶片是透過對增益和相位傳輸函數曲線的擴展,來抵消功率放大器自身對增益和相位的壓縮,因此對於功率放大器自身增益和相位壓縮曲線上的每一個點,都只能有一個唯一的擴展點與其相對應。但不幸的是,所有的半導體元件在不同的環境溫度下工作時,其性能參數都將產生一定的變化。特別是功率管,更尤其是3G線性功率放大器內的功率管,由於其效率低,因此大部份的能量都轉化成了熱,這必然造成功率管的性能參數產生變化。
雖然整個功率放大器的溫度升高需要幾分鐘的時間,而且會進入穩定狀態,似乎影響不大,但功率管自身封裝的溫升所需時間為秒級,而功率管內部晶體溝道的升溫只需要毫秒級。因此如果訊號包絡變化非常迅速,例如WCDMA訊號,則功率管的晶體溝道特性參數將不再是?定的常數,而是隨著訊號的包絡而變化,這就產生了記憶效應,或者說當從壓縮曲線上某點向上或向下變化時,功率放大器的特性表現是不同的,因為當從峰值向下變化時,晶體溝道的溫度更高。對CDMA訊號來說,這將導致對後繼一個或多個數據碼片的衝擊,意味著數量可觀的交調產物和向量誤差EVM。
記憶效應可用兩種方法來觀察,最直接的方法就是利用一個平均功率低,具有兩個連續尖峰且峰值功率相同的CDMA訊號作為測試訊號,如果功率放大器輸出的訊號檢波後呈現兩個不同幅度的尖峰,則顯示存在記憶效應,如圖3所示。
另一個更實用的方法就是觀察功率放大器輸出訊號的頻譜,如果交調邊帶不對等,則顯示存在記憶效應。
圖3:記憶效應的直接觀察方法。 |
一個無記憶的類比預失真電路只能改善無記憶失真,因此必須設法將功率放大器的記憶效應盡可能的減少。具體的方法有多種,但設計者應根據實際情況綜合考慮。雖然降低LDMOS晶體溝道的溫度比較困難,但對主動元件包括驅動級進行降溫處理還是會有所幫助。
合理的電路設計也能降低記憶效應,電源電路應充分考慮對調變頻寬內頻率的去耦,以避免載波調變造成的電壓起伏。
當採用最大增益優化時,功率管輸入偏置匹配一般優化於高阻抗,這將導致非線性的柵電容的影響達到最大。輕微的失諧匹配網路雖降低了零點幾分貝的增益,但可顯著改善記憶效應。經驗顯示如果對功率放大器進行最佳化,使其在比訊號頻寬大得多的頻寬內保持平坦的傳輸特性,則記憶效應就可降低。
當採用市場上的商業功率放大器對MAX2009進行測試時,很難對功率放大器內的偏置電路進行改動,這時可讓功率放大器工作於非優化的頻率或嘗試功率放大器工作頻寬內的其他頻率。如果對於不同的頻率,交調邊帶的形狀不同,則顯示由於不合理的電路設計造成了記憶效應。如果IM的改善程度隨不同的頻率而不同,則顯示匹配電路的設計不理想,還有很大的改進餘地。
最後,驅動末級功率管的驅動級的輸出阻抗也會帶來一定的影響。如果採用了商業級的驅動放大器評估電路板,這些評估板一般設計為在50歐姆負載的情況下達到最高增益和效率。但其輸出阻抗在所期望頻率下一般都不為純50歐姆。最好用網路分析儀測試實際的輸出阻抗並採用並聯電容或電感的方法,重新匹配,將輸出阻抗的電抗分量最佳化至最小,在某些情況下,這可提高IM改善程度。雖然這是完全基於經驗的方法,但由於在大部份情況下,功率放大器最末級的輸入阻抗很難確定,因為真實條件下,網路分析儀測試所需要的輸入功率太高,因此這種方法仍具有一定的實用性。
作者: 胡明
應用工程師
Email: jack_hu@maxim-ic.com.cn
Maxim公司
- Feb 05 Thu 2009 19:28
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蝴蝶蘭---組培在台灣(2009年首頁-佇看風急天寒夜)
- Feb 05 Thu 2009 14:08
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高品質的蝴蝶蘭開花株才有利潤可言--溫室作物感測與環控的新進技術-中興大學 生物系統工程研究室 陳加忠
- Feb 05 Thu 2009 13:44
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台灣與中國大陸都共同面對花卉生產過剩的年花問題--中興大學 生物系統工程研究室 陳加忠
- Feb 03 Tue 2009 15:13
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霍山石斛---組培在台灣(冬天開花結果)







