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  • 2015未來可能改變世界的十大突破性技術最新進展

    【IT時代網、IT時代周刊編者按】那些最新的技術總是能帶給我們無數的想象空間,它們具備著改變未來的神奇能力,雖然現在看起來實用性不是那么好,但是隨著現實條件的成熟,對市場的教育和培育,它們很可能成為我們生活中不可分割的一部分,畢竟,有誰能想到手機這樣一個小小盒子樣的東西竟會成為我們身體延伸的一部分呢?

    12月28日消息,每年年初《麻省理工科技評論》都會評選出它認為將會改變世界的十項突破性技術。那2015年2月評選出的全球十大突破性技術,在過去的10個月里究竟取得了怎樣的進展呢?

    Magic Leap

    Magic Leap正在開發一款可將虛擬的3D物體無縫融入你對現實世界的視覺的頭盔。該公司并沒有具體透露它的技術和發展戰略。但據悉,它正在研發可處理光線的硅片,同時也在邀請開發者為其頭盔制造內容。其產品的正式上市時間尚未公布。

    微軟也在開發一款類似的產品,該產品定于明年年初限量出售。從Magic Leap和微軟的技術演示來看,它們的項目都有著令人驚嘆的潛力。

    納米結構

    給金屬和陶瓷材料打造納米級結構可給它們帶來超能力,進而有望改變一切東西的建造方式。它們可變得任何時候都極富彈性,極其堅固,十分輕盈,同時能夠在被壓平之后恢復成原來的形狀。

    9月,加州理工學院實驗室教授、納米結構倡導者朱莉婭·格里爾(Julia Greer)為這類材料的強度和彈性錄得了新的記錄。但她11月在《麻省理工科技評論》舉辦的EmTech大會上指出,要使得這些材料變得實用,還需要找到辦法將它們量產。

    車對車通訊

    如果鄰近的車輛可通過無線連接自動共享速度、方向等方面的細節信息,那么道路交通會變得更加安全。今年,梅賽德斯奔馳確認其車對車通訊技術將出現在明年開售的2017款E-Class車型當中,通用汽車據稱也將把該類技術引入2017款卡迪拉克CTS轎車。中國長安一直在它的密歇根研究中心測試該類技術,可能會將其應用于2018年推出的車型。

    另外,美國交通部長安東尼·福克斯(Anthony Foxx)5月表示,他正在加速制定法規,要求車對車通訊技術適用于所有的新車型。

    Project Loon氣球網絡

    Alphabet今年繼續測試其旨在擴大互聯網覆蓋范圍的大型氦氣球。10月,該公司與印尼政府簽訂協議,Project Loon項目將迎來迄今為止最大規模的測試。2016年,服務該國2.5億人口的蜂窩網絡將開始將Project Loon氣球整合到它們的網絡,充當漂浮在平流層的額外蜂窩站。

    然而,在印度,該項目今年年末在通訊技術和安全性上卻遭遇障礙,未能如期推出。Project Loon團隊還開始與Facebook展開合作,后者計劃利用高空飛行的無人機提供廉價網絡服務。

    液體活檢

    液體活檢技術是指通過在幾滴人體血液中進行DNA排序,可及早檢測出肝癌及其他癌癥,甚至不等癥狀出現便能檢測出。該技術如今被廣泛使用,但它的威力和效果仍未被完全理解。很多孕婦都會進行血液檢驗來檢查胎兒的染色體,但有時候這些檢驗也會檢測出未確診的癌癥。雖然針對癌癥的液體活檢已經變得常見,但它們可改進治療的證據到目前為止都尚不明朗。

    超大規模海水淡化

    全球的淡水總量并不足以滿足日益增長的人口的需求,幸好海水淡化技術已經大大提升效率了。今年,一家使用反滲透技術的“超大型”海水淡化廠在以色列實現滿負荷運轉。它能夠一天制造出62.7萬立方米的淡水,得益于工程和材料上的發展,其制造成本比以前的廠要低得多。一家基于類似技術的新廠最近也在加州圣地亞哥北部的卡爾斯巴德開始運營。它預計一天可制造出超過20萬立方米的淡水,據估計這相當于是圣地亞哥7%的水供應量。

    Apple Pay

    在蘋果涉足之前,手機支付概念其實已經出現了很長一段時間。但相比以往的產品,該公司打造的Apple Pay要容易使用得多,安全得多。蘋果還憑借自身強大的商業實力吸引到大量的銀行、零售商和支付處理商參與進來。

    Apple Pay的普及頗為穩健,但稱不上爆炸性。截至今年夏季,13%的兼容Apple Pay的iPhone用戶使用過該移動支付服務,27%的美國零售商予以支持。鑒于零售業和支付業變化緩慢,該成績并不算差,但并不足以使得2015年成為蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)1月所預言的“Apple Pay之年”。

    大腦類器官

    實驗室培育的類似于早期妊娠期間人類胚胎大腦的腦組織塊,是一種理解大腦失調和測試新治療方法的新方式。大腦類器官能夠通過皮膚細胞來培育,正被用于研究老年癡呆癥、精神分裂癥和癲癇癥。

    今年的一項研究利用這種技術進一步揭示遺傳對自閉癥的影響,找到方法利用基因工程來通過自閉癥患者的細胞(缺少一種特性)培育大腦類器官。

    超強光合作用

    2014年年末,植物科學家制造了一種光合作用能力大幅提升的水稻。該技術可使得水稻的產量提升50%(小麥也有可能),進而能夠供養更多貧困地區的人。據《麻省理工科技評論》估計,該由來自8個國家的12個實驗室聯手展開的項目要10到15年之后才能收到回報——獲得回報的時間比今年這份榜單上其它的所有技術都要晚。

    不過,它在最近幾個月取得了一些進展,項目在12月初進入了第三階段。研究人員已經證明他們能夠獲得所需的酶素來賦予水稻超強的光合作用能力,而現在他們的焦點是思考如何調節它們的活動,使得它們能夠正常運作。

    DNA互聯網

    隨著基因組測序成本的降低,它的使用呈現快速增長——全球存儲基因組數據的數據庫數量亦然。如今,遺傳學家們在設立基礎設施來連接那些獨立的DNA數據庫,實現只有通過共享和比對基因組數據才能夠促成的醫療發現。

    今年,病患的基因組信息開始通過一個這樣的系統(名為Matchmaker Exchange)出現在互聯網上。10月,加拿大卡爾加里和馬里蘭州巴爾的摩兩地的醫生稱,該系統使得他們發現了兩個相隔千里、存在嚴重但不明的發育障礙的男孩有相同的遺傳特征。對這兩個男孩的基因組序列的比對,幫助他們發現了導致該疾病的確切基因突變問題。【責任編輯/閆紅玉】

    來源:網易科技

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