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12.日本的细胞移植技术有什么特点?
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细胞移植分为干细胞移植和生物细胞移植。干细胞是一种未充分分化、暂不成熟的细胞,也是具有很强的自我复制能力的多潜能细胞,被医学界称为“万用细胞”。生物细胞主要存在于骨髓、外周血、脐带血、胎盘组织中,是形成各种器官的原始细胞,具有很强的分化潜能和自我复制能力。
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细胞移植技术是将经过体外鉴别、分离、纯化、培养的干细胞或生物细胞种植在人工合成的支架上,再通过穿刺、微创介入或者静脉注射等医疗方式把相关细胞植入患者体内后,充分利用这个细胞自身具备的特性,把细胞种植到病变部位,修复坏死器官已经失去的组织功能,从而达到治疗的目的。
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日本的细胞移植技术具有以下几个特点:
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(1)时间早。从21世纪初开始,日本就公布了多项细胞移植技术的成功案例。比如,利用干细胞移植治疗强直性脊柱炎;利用干细胞移植成功修复小白鼠的大肠溃疡;利用间充质干细胞移植治疗肝硬化;利用干细胞移植治疗脑外伤后遗症,等等。
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(2)涉及范围广。在日本,细胞移植技术涉及的范围非常广泛,并不单单限于临床医学领域,还涉及水产等多个行业。
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(3)注重实用性。日本大力发展细胞移植技术,并不是为了获得奖项或者显示日本在这一领域的先进性,而是为了把细胞移植技术推广到实际应用上。比如,在医学领域利用干细胞移植修复坏死器官或者重新生成一个新器官;在水产领域发明鱼细胞移植技术,挽救濒临灭绝的鱼类或者提高某些鱼种的生育速度,提高其产量。
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(4)成功率高。日本利用干细胞移植治疗肾病,成功率高达90%,远远超过了其他国家在这一领域的技术水平。
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13.日本的深海远洋技术有什么特点?
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日本作为海洋大国,其深海远洋技术的特点是自动化程度高、拥有很多前沿技术。
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2005年日本建设完工的“地球”号深海探测船,耗资约582亿日元,船长210米,排水量达5.75万吨,是目前世界上设备最先进的深海探测船。“地球”号深海探测船采用竖管钻探方式的巨大钻头能向下伸展1万米,还配备有CT扫描仪等先进设备,不用破坏从海底钻取的岩芯,就可以清晰分析出岩芯的所有内部构造。“地球”号同时也是一座高科技流动实验室。它除了能通过分析地幔的物质成分来预测地震外,还可以研究地下生物圈的生成,探索生命的起源,追踪以往气候变化的痕迹等。
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日本海洋研究开发机构研制的深海巡航机器人探测器“浦岛”,正常工作时的最大潜海深度为3500米。因此,“浦岛”能够第一时间获得高清晰度的深海海底地形图和深海地层构造的有关数据。“浦岛”的常规动力源是锂离子电池和燃料电池,它根据设定程序可自主航行,而且能在非常广阔的海域范围内,自动收集用于研究全球气候变暖机制所必需的海水盐分浓度、水温等数据。
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1995年3月,日本海洋研究开发机构设计完成了1万米遥控无人探测器“海沟”。它依靠光电复合电缆传输电力和信号,成功潜航至马里亚纳海沟10911.4米深处,创造了人类深海潜航的最深纪录。在而后的各项科学实验中,“海沟”不仅发现了生活在水深3500米至10897米之间的6种有孔虫,还在马里亚纳海沟底部发现了约180种微生物。这些重大发现为研究地壳变动、研究深海古环境等提供了宝贵资料。“海沟”通过图片传输还发现了H2火箭8号引擎部件和沉没多年的“爱媛丸”遗物,为日后的打捞工作做出了重大贡献。
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除了拥有目前世界上设备最先进的深海探测船“地球”号、深海巡航机器人探测器“浦岛”、1万米遥控无人探测器“海沟”外,日本还拥有可探测几千米深海资源的海洋资源调查船、可观测海底地层立体结构的探测船,以及能够进行深海海底挖掘工作的地球深部探测船,等等。正是凭借这些性能优异的设施和最前沿的科学技术,日本在2013年3月,利用爱知县渥美半岛海域海底地层中的甲烷水合物(即可燃冰)在世界上首次成功生产出了天然气。同年4月,东京大学研究小组在日本南鸟岛海域的海泥中,发现了全球浓度最高的稀土矿床。可以说,这些发现为日本开发沉睡的海底资源,最终实现深海资源产业化,做好了前期准备。
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14.日本东京工业大学为什么被称为“日本尖端科技的 摇篮”?
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日本东京工业大学是以工程技术和自然科学为主要研究方向的世界一流理工大学。它的前身是1881年5月26日成立的为国家主要培养工学方面专业人才的东京职工学校。1929年4月,东京职工学校改名为现在的东京工业大学。作为一所研究型的大学,东京工业大学在学术研究和教育方面,无论是在国内还是在国外都享有很高的声誉。而它追求的目标是不断拓展研究领域,成为全世界最好的理工科综合大学。
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东京工业大学分大学本科和研究生两大学院。大学本科分为理学部、工学部、生命理工学部;研究生院分为理工专业、综合理工专业、生命理工专业、情报理工专业、社会理工专业以及创新管理专业。此外,东京工业大学还有资源化学研究所和精密工学研究所等 150 多个公共教育研究单位。
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东京工业大学有21个研究项目被列为日本文部科学省重点扶持项目,它的工程技术、信息技术、自然科学专业在全世界都享有盛誉。而且东京工业大学的专利注册数量在日本所有大学(包括综合性大学)中排名第一。
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东京工业大学的机械和宇航工程专业,主要从事研究和开发新型太空机器人系统,这个专业的学生曾成功研发了国际空间站日本实验仓使用的机械臂;航空宇宙工学专业的学生们曾用俄罗斯的火箭把超小型卫星“XI-IV”送上距离地球820公里的太空,并把卫星所拍摄和传回的地球图片发送到电脑和手机上;材料工学专业的学生们曾用160个AA干电池为主要动力,用碳纤维和泡沫塑料成功研制出了一架身长10米、翼展长31米、自重100公斤、能装载一人的小型飞机;机械智能专业的学生们研制了四足机器人、蛇形机器人等。这些研究尚谈不上最新尖端技术,也不具备深度开发和推广意义。但是,这些恰恰推动了日本未来科学家积极探索、开拓创新的科研精神。
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可以说,悠久的历史、良好的学习和研究氛围、走在世界科技前沿的专业、拥有数量庞大的专利,以及对学生独立思考、自主研究、独立操作精神的重视和培养,是东京工业大学载誉“日本尖端科技摇篮”的关键所在。
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15.日本为什么能成为汽车强国?
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20世纪50年代初期,日本汽车市场充斥着美国、欧洲生产的小型廉价汽车,几乎见不到日本车的影子。1960年,日本汽车年产量仅仅是16万辆,然而到1967年,日本汽车年产量就达到了300万辆,跃居世界第二位。到1980年时,日本汽车年产量更是达到了1100万辆,一跃超过美国成为世界汽车生产第一国,成为继美国和欧洲之后的世界第三大汽车工业强国。那么,日本为什么能成为汽车强国呢?
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(1)政府的大力支持
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