在2005年8月,50名来自不同领域的国际专家被奈米技术责任中心(CenterforResponsibleNanotechnology)组织起来研究分子奈米技术的社会内涵[1]。
为了决定分子奈米科技的发展道路,BattelleMemorialInstitute(英语:Battelle)和ForesightInstitute(英语:ForesightInstitute)正在领导制定一个基础广泛的发展规划项目[2]。预计2007年早些时候完成。
设计和制造和自然细胞甚至器官相仿的人工组织是具有潜在可能的。
美国编辑
美国国家科学委员会(NationalScienceBoard)於2003年底批准「国家奈米科技基础结构网路计画」(NationalScienceBoardApprovesAwardforaNationalNanotechnologyInfrastructureNetwork,简称NNIN),将由美国13所大学共同建构支持全国奈米科技与教育的网路T系。该计画为期5年,於2014年一月开始执行,将提供整TX的全国X使用技能以支持奈米尺度科学工程与技术的研究与教育工作。预估5年间至少投资700亿美元的研究经费。计画目的不仅在提供美国研究人员顶尖的实验仪器与设备,并能训练出一批专JiNg於最先进奈米科技的研究人员。
1.美国发展最新奈米细胞制造技术
奈米技术可制造出粒子小於人类血管大小的物T,美国国家标准与科技协会(NIST)指出已研究出一种生产一致的,且能够自行组合的奈米细胞(Nanocells)的方法,以应用在封装压缩药物的治疗工作上,目前该技术已提出专利申请[来源请求]。这种技术当前可被运用在药物的包装技术上,可以更JiNg确地确保药物的用量,未来将运用在癌症化学治疗的相关技术上作更进一步的研究。
奈米计画是2005年联邦跨部会研发预算的主轴,达9.8亿美元b去年增加2.2%。(美国2005会计年度的科技研发预算分析,参照https://web.archive.org/web/20070824094800/http://www.aaas.org/spp/rd/)
2.DNA检测晶片的进展
2004年1月,美国HP正式对外发表其用来快速进行DNA检测的奈米级晶片。取代目前在DNA检测上采以光学原理为基础的「基因微晶片法」(DNAmicroarrays)繁复的检测步骤,HP团队改由将此繁复步骤交由电路晶片处理;制作上,DNA检测晶片的感测元件是一条利用电子束蚀刻法(electron-beamlithography)与反应X离子蚀刻法(reactive-ionetching)所制成粗细约50奈米的奈米线。然就商业上考量,成本却过於高昂,因此研究团队正发展利用较便宜的光学蚀刻法(opticallithography)以制成DNA检测晶片元件的技术。
3.地下水W染改善之研究
地下水W染是近年被广泛讨论的一项重大议题,目前能准确找出与清除地下水W染的技术并不成熟。2004年4月,美国发表了一种奈米微粒(nanoparticles)技术,在此微粒中心为铁芯(iron)而其外则由多层聚合物加以包覆,其中,内层是由防水X极佳的复合甲基丙烯酸甲脂(polymethlmethacrylate;PMMA)包覆,而外层则由亲水的sulphonatedpolystyrene进行包覆。由於亲水X外层使奈米微粒溶於水,内层防水层则能x1引W染源三氯乙烯(trichloroethylene)。奈米微粒中的铁芯使得三氯乙烯产生分裂,进而使得此项W染源逐渐分裂成无毒的物质。
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