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到磁力的作用会径向生长,“长”出直径仅为头发11800具有发电机能的纳米线卷。借助这种“纤维纳米发电机”,人体在心跳、行动与走路等运动时都能转化为电能,而且无排放、无污染,堪称最具潜力的“绿色发电”。用这样的纤维制成的织物,每平方米的输出功率可达80毫瓦,足以驱动一部iPod随身听或者为一块手机电池充电。因此,它可以用于远足者或者士兵的野外活动,也可以为生物医学或环境监测中的微型传感器提供电能。用这种新型纳米纤维材料可制造利用人体运动来发电的衣服、鞋和生物植入物(如起搏器)等而且在生物技术、纳米器件、个人便携式电子设备以及国防技术等领域的应用开拓了更为广阔的空间。基因技术材料基因技术材料范围涉及DNA的材料设计、性能结构关系、制备和应用等领域,主要包括基因与天然生物材料性能的相互关系,基因重组丝蛋白及聚酯高分子等基因工程材料,基因作为材料组元或控制模板材料等,它在组织工程、生物医用、现代农业、军工与航天等产业用材料领域具有广阔的应用前景。美国杜邦公司正着力于运用生物工程技术来大规模仿造蜘蛛丝。他们首先用先进的计算机模拟技术建立蜘蛛丝蛋白质各种成分的分子模型,然后运用遗传学基因合成技术将遗传基因植入酵母菌或细菌,利用工业发酵的方法使这种微生物在繁殖过程中大量产生类似于蜘蛛丝蛋白的蛋白质。通过这种方法产生的仿蜘蛛丝蛋白质,其溶解后抽出的丝,具有质轻、强力好、有弹性等特点,纤度可达真丝的110,强度是相同纤度钢丝的510倍。自从1997年美国生物学家安妮穆尔发现“黑寡妇”蜘蛛能分泌出比制造防弹背心的芳纶纤维的强度还要高得多的蛛丝蛋白后,美国科学家与多家产业用纺织品公司对此进行了多层次试验研发,先后将蛛丝蛋白基因注入动物胎盘内进行特殊培育的筛选有奶牛、山羊、鼯猴和树懒等,但是一直未能获得令人满意的应用成果。最近,美国生命科学研究院与国防部装备研究所合作研究发现,将南美洲雌性霸王蜘蛛分泌的蛛丝蛋白基因注入袋鼬的胎盘内进行特殊培育,再转基因袋鼬分泌的奶液提炼生产蛛丝蛋白纤维,具有产能较高的效果。据报道,这种袋鼬奶蛋白纤维既保持了雌性霸王蜘蛛蛛丝纤维的精美和柔韧,其强度又比钢强度大10倍,因此被称为“霸王蛛鼬钢”。现在美国生命科学研究院与国防部装备研究所已经启动这一研发项目,准备培养繁殖大量转基因袋鼬,以满足大规模生产“霸王蛛鼬钢”的需求,以便用以制造防弹背心、轻量型r