Pin vi khuẩn
Lần đầu tiên một nghiên cứu chỉ rõ cấu trúc phân tử chính xác của các protein trong vi khuẩn giúp chúng có khả năng truyền điện.
Phát hiện này cho thấy các nhà khoa học giờ đây có thể bắt đầu phát triển phương pháp kết nối vi khuẩn với các điện cực để tạo ra “pin sinh học”. Tiến bộ này cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các chất được tạo ra từ vi khuẩn để dọn dẹp những nơi bị tràn dầu hoặc ô nhiễm urani.
Vi khuẩn Shewanella oneidensis. (Nguồn: Newscientist).
“Nhận diện cấu trúc phân tử chính xác của các protein liên quan này là bước đi quan trọng trong quá trình biến vi khuẩn thành nguồn điện trong tương lai”, TS. Tom Clarke ở Trường sinh vật học của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.
Trong một nghiên cứu xuất bản năm 2009, nhóm nghiên cứu đã tìm ra cơ chế vi khuẩn có thể sống trong môi trường thiếu oxy bằng cách thiết lập những đường điện xuyên qua bức tường tế bào và tiếp xúc với một khoáng chất – quá trình này được gọi là hô hấp sắt.
Trong thí nghiệm mới nhất, các nhà khoa học sử dụng phương pháp tinh thể học tia X để xác định cấu trúc phân tử của các protein trên bề mặt tế bào vi khuẩn Shewanella oneidensis.
Dự án được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu sinh học và công nghệ sinh học và Bộ Năng lượng Mỹ.

Tham vọng chế tạo Iron Man của quân đội Mỹ
Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt của Mỹ (SOCOM) hiện đang theo đuổi một chương trình mang tính cách mạng nhằm hỗ trợ năng lực siêu nhân cho binh sĩ trong nhiệm vụ tác chiến.

Lốp vĩnh cửu của NASA: đi được trên mọi địa hình, chịu được độ lạnh -200 độ C
Không chỉ dành riêng cho sứ mệnh sao Hỏa, loại lốp này nhiều khả năng sẽ còn được sử dụng trên chính Trái đất.

Công nghệ tàng hình là gì? Nó hoạt động thế nào?
Bạn đã từng nghe đến máy bay tàng hình, tàu ngầm tàng hình nhưng bạn có biết nghĩa của tàng hình ở đây thực sự là gì?

Công nghệ nano và những ứng dụng của công nghệ nano
Thuật ngữ công nghệ Nano (nano technology) chỉ việc nghiên cứu, học tập, tổng hợp và sử dụng các loại vật liệu, thiết bị hay kể cả các hệ thống có kích thước cỡ nano (1 phần tỷ mét).

Điện thoại giúp nhìn xuyên thấu mọi chất liệu
Các nhà nghiên cứu tại viện công nghệ UT Dallas mới đây đã biến những chiếc điện thoại cầm tay thành thiết bị giúp người dùng có thể nhìn xuyên thấu mọi chất liệu như tường, gỗ, nhựa, giấy…

Trung Quốc chế tạo kính nhìn xuyên thấu quần áo
Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc phát triển thiết bị dò siêu nhỏ cho phép nhìn xuyên qua quần áo hoặc một số vật liệu bìa cứng và giấy.
