2021年即将改变人类十大新兴技术

当前全球面临的许多巨大挑战:气候变化、能源枯竭、粮食生产、生命 健康 等,世界经济论坛评选的2021年“十大新兴技术”中主要围绕当前全球面临的主要问题展开,这十项技术都有望深刻改变人类的未来。

国际 社会 为应对全球气候变化作出的全面承诺将进一步催生新技术。二氧化碳作为温室效应的罪魁祸首,各个国家和行业一直在为减少碳排放作出积极的努力。美国、英国、欧盟等主要发达国家以及中国、印度等发展中大国向国际 社会 作出承诺,实现到2030年碳排放总量大幅下降。

同时,农业及食品领域还将进一步发展人造肉(Impossible Burger、Beyond Meat)等蛋白质替代品的市场供应。通过物联网连接的传感器数据将越来越多地支持土地、作物、肥料、灌溉用水等智能化管理,这些都将有助于进一步减少碳排放。

磷肥 为世界粮食作为的主要肥料, 磷肥的制备 很大程度上依赖于含氮工业肥料的使用。据联合国粮食及农业组织称,全球每年需要约1.1亿吨氮来维持全球作物生产。而氮肥通常是通过将空气中的氮转化为氨来生产的,含氨肥料维持了全球大约 50% 的粮食生产,而制备含氨肥料的过程将消耗世界主要能源需求的1%,工业化过程排放的二氧化碳占全球碳排放量的 1% 到 2%。

为了降低这部分的碳排放量, 研究人员正在通过自然方法中获取制造氮肥的解决方案。例如,玉米、谷物等主要粮食作物依赖土壤中的无机氮,豆科植物的根与土壤细菌相互作用,形成根瘤,通过细菌固氮的能力将大气中的氮转化为氨,这些自然固氮方法给了研究人员很大的启发。

目前,发达国家政府和 社会 资本的投入为工程固氮领域的研究和开发提供了强有力的支持, 未来利用自然共生力量的作物可能很快就会成为更可持续粮食生产的关键要素。

新技术将推动人体呼气的检测方式进行疾病诊断,这种采样方式远比抽血要节省时间。 采用新技术进行生物检测类似于警察查酒驾的酒精呼吸分析仪,未来疾病诊断也可以采取这样的方式。

人体的呼吸中含有 800 多种化合物,最近的研究表明人体呼出的气体含有的不同化合物浓度与疾病之间存在很强的相关性。例如,丙酮浓度升高是糖尿病的强烈迹象,一氧化氮浓度升高 可以作为呼吸系统疾病的生物检测标识;各种醛类指标升高说明患有肺癌的概率极大。

而且采用呼吸检测的方式将会大幅减少检测等待时间,通常仅需几分钟呼吸检测 传感器的数据通过外部计算机分析就可以生成检测报告。

除了比抽血更快地出具结果之外,呼吸传感器采取的是非侵入的检测方式,在医疗资源有限的国家,它的易用性、便携性和成本效益将提供更好的医疗保障。呼吸检测还有助于减轻社区的病毒传播,其方式类似于在进入超市或餐馆等公共空间之前对个人进行体温检查的方式。

2020 年3 月,以色列的科研人员已经完成了 探索 性临床应用,采用呼吸检测的方式检测新冠病毒(COVID)检测结果达到95% 准确度和100%灵敏度。目前该项技术正在进行广泛的临床试验,但距离全面普及尚需技术进一步成熟。

如果您去药房时,药剂师不是通过预制药物的方式来填写您的处方,而是按照您的诊断情况 采用量身定制的方式配制最符合您体征的药物,这听起来是不是很神奇?

由于药品的特殊性,传统上药物生产都集中在具备资质的厂商,通过大批量生产的方式完成。药物的成分和剂量都是标准化的,不可能为个人定制成分和剂量不同的药物。然而微流体和按需药物制造的最新技术有望使这一想法成为现实。

按需药品制造,也称为连续流程药品制造,可以一次性完成药品生产。它的工作原理是将药品成分通过流体方式输入小型合成设备,由合成设备按照要求调配成分,可以实现为患者量身定制所需药品。

而这项技术更大的意义是,可以在偏远地区或野战医院进行部署,随时根据需求生产药品。这也意味着储存和运输药物所需的资源更少,而且剂量可以针对个别患者量身定制。

2016 年,美国麻省理工与国防高级研究计划局(DARPA),已经成功研发了一台冰箱大小的药品合成设备,并在24 小时内制备了1000剂常用药物:盐酸苯海拉明,用于缓解过敏症状;地西泮,用于治疗焦虑和肌肉痉挛;抗抑郁药盐酸氟西汀;局部麻醉剂盐酸利多卡因。

目前用于按需药物制造的便携式设备成本在数百万美元,阻碍了广泛推广。而且还需要新的质量保证和质量控制标准来规范配方的个性化和单人药品制备。但是,随着成本的下降和监管框架的完善,未来药物按需制造将会为药品行业带来颠覆性的变革。

如今构成物联网 (IoT) 无线设备已经成为网络世界的支柱。物联网无线设备被部署为家庭中的生活工具、生物医学的可穿戴设备以及危险和难以到达区域的传感器。随着物联网的发展,它将更广泛应用于农业节水灌溉和农药喷洒、智能电网、桥梁或混凝土基础设施缺陷监测、泥石流和地震等灾害的预警。

预计到2025年,全球将有400亿台物联网设备上线,为这些设备提供便捷的按需供电是一项新挑战。5G 无线信号比4G传输会发射更多的辐射能量,这就预示着许多低功耗无线设备将永远不需要插入的方式供电。

目前科研人员成功采集从Wi-Fi路由器以及微波射频设备的辐射能量为低功耗物联网设备供电,这项新兴技术将把辐射能量收集提升到一个新的水平,为物联网设备大量部署提供了能源解决方案。

未来生命科学将更加专注于增加“ 健康 寿命”,而不仅仅是寿命。

据世界卫生组织的数据,2015 年至 2050 年间,全球 60 岁以上人口的比例将从 12% 增加到 22%。老年痴呆、癌症、糖尿病、动脉硬化等慢性疾病对老年人的 健康 和 社会 发展构成了巨大挑战,逆转衰老或寻找“青春之泉”一直是人类的愿望。

科研人员通过 基因组编码技术 ,量化所有基因活性、细胞中蛋白质和代谢物的浓度,结合遗传学研究,已经越加清晰人类衰老的关键机制,科研人员已经发现人体的生物学年龄的标识符是人体疾病和死亡风险的关键预测指标。

最近科研人员通过对人体衰老机制的不断理解,积极推动了靶向治疗的发展。例如,最近的一项初步临床研究表明,服用包括人类生长激素在内的药物混合物一年,可使人体“生物钟”倒转1.5 年。科学家们还发现将年轻人类血液中的蛋白质注入老年小白鼠时,可以改善与年龄相关的大脑功能障碍。结果表明,通过科学的方式可以逆转人类与年龄相关的认知能力下降等疾病。

目前通过 基因工程的方法来分析和设计,加之政府和医疗资本的大力推动下,全球已有100 多家公司研发的药物进入临床前阶段或早期临床试验阶段。这项新技术让人类越发的有希望对抗衰老,甚至挑战“生命的终极课题---死亡”。

工业规模合成氨可以说是 20 世纪最重要的发明之一。氨用于生产肥料,为全球 50% 的粮食生产提供燃料,使其成为全球粮食安全的关键。然而,氨合成是一种能源密集型化学过程,需要催化剂来用氢气固定氮。

氢气必须合成生产,目前使用化石燃料、天然气、煤或石油在高温下蒸馏以产生氢气。问题是,这个过程会产生大量的二氧化碳,占全球总排放量的 1% 到 2%。

使用可再生能源分解水产生的绿色氢气有望改变这种状况。除了消除制氢过程中的碳排放外,该方式还能制备更纯净氢气,且不含使用化石燃料时掺入的化学物质,例如含有硫和砷的化合物,这些化合物会“毒化”催化剂,从而降低反应效率。

更清洁的氢气也意味着可以开发出更优质的催化剂,而且不再需要忍受化石燃料中的有毒化学物质。目前,丹麦的公司已经宣布开发出用于绿色氨生产的新型催化剂。

目前绿色氢气制造的主要障碍是高成本。为了解决这个问题欧洲能源企业启动了 科技 创新研发,旨在2030年之前以每公斤1.5欧元的价格提供绿色氢气。

对慢性病的连续、无创监测,一直是医学界的期望。好消息是无线、便携式和可穿戴监测传感器将很快得到临床应用。监测器使用多种方法来检测汗液、眼泪、尿液或血液中的生物标志物,可穿戴监测传感器使用光或低功率电磁辐射(类似于手机或智能手表)监测慢性疾病。

例如,电子隐形眼镜可以通过眼泪,获取癌症生物标志物或血糖水平以进行糖尿病监测;具有射频识别技术的护齿器唾液传感器可以监测唾液生物标志物对口腔溃疡、呼吸系统炎症、HIV、肠道感染、癌症和COVID进行预警。

根据联合国的估计,使用 3D 打印机建造房屋可以帮助解决 全球16亿人 住房不足的挑战。

3D 打印房的概念并不新鲜,灵感来源于火星移民的项目,因为火星没有建造房屋所需的大 部分材料。将混凝土、沙子、塑料、粘合剂等混合物通过大型 3D 打印机打印,可以作为一种相对简单和低成本的建造方法,似乎非常适合缓解偏远贫困地区的住房问题。

如今,至少有 100 亿个有源设备构成了物联网 (IoT),预计未来 10 年这一数字将翻一番。 为了最大限度地发挥物联网在通信和自动化方面的优势,需要将设备分布在全球范围内,收集数据。数据在云数据中心被处理,使用人工智能来识别数据异常从而为人类提供预警。例如气候异常和自然灾害。但问题是:地面蜂窝网络覆盖的面积不到全球的一半,在连接方面留下了巨大的空隙。

天基物联网系统可以使用距离地球数百公里的低成本、低重量(不到 10 公斤)纳米卫星网络弥补这些空隙。1998年发射第一颗纳米卫星到今天,大约有 2000 颗纳米卫星用作轨道监视。SpaceX Starlink、OneWeb、Amazon 和 Telesat 等公司已将纳米卫星用于提供全球互联网覆盖。

太空物联网建设仍然面临着众多挑战。例如,纳米卫星的寿命相对较短,约为两年,必须得到昂贵的地面基础设施支持。为了应对轨道太空垃圾日益严重的问题,国际航天机构正在计划在卫星功能寿命结束时自动脱离轨道或使用其他航天器收集它们。

  • 2021骞村嵆灏嗘敼鍙樹汉绫诲崄澶ф柊鍏鎶鏈
    绛旓細7. 宸ヤ笟瑙勬ā鍚堟垚姘ㄦ妧鏈細宸ヤ笟瑙勬ā鍚堟垚姘ㄦ槸20涓栫邯鏈閲嶈鐨勫彂鏄庝箣涓銆傜劧鑰岋紝姘ㄥ悎鎴愭槸涓绉嶈兘婧愬瘑闆嗗瀷鍖栧杩囩▼锛屼細浜х敓澶ч噺鐨勪簩姘у寲纰炽備娇鐢ㄥ彲鍐嶇敓鑳芥簮鍒嗚В姘翠骇鐢熺殑缁胯壊姘㈡皵鏈夋湜鏀瑰彉杩欑鐘跺喌銆8. 鎱㈡х梾鐩戞祴鎶鏈锛氭棤绾裤佷究鎼哄紡鍜屽彲绌挎埓鐩戞祴浼犳劅鍣ㄥ皢寰堝揩寰楀埌涓村簥搴旂敤銆傜洃娴嬪櫒浣跨敤澶氱鏂规硶鏉ユ娴嬬敓鐗╂爣蹇楃墿锛屽彲绌挎埓...
  • 2021骞村嵆灏嗘敼鍙樹汉绫诲崄澶ф柊鍏鎶鏈
    绛旓細褰撳墠鍏ㄧ悆闈复鐨勮澶氬法澶ф寫鎴:姘斿欏彉鍖栥佽兘婧愭灟绔佺伯椋熺敓浜с佺敓鍛 鍋ュ悍 绛,涓栫晫缁忔祹璁哄潧璇勯夌殑2021骞粹滃崄澶ф柊鍏存妧鏈濅腑涓昏鍥寸粫褰撳墠鍏ㄧ悆闈复鐨勪富瑕侀棶棰樺睍寮,杩欏崄椤规妧鏈兘鏈夋湜娣卞埢鏀瑰彉浜虹被鐨勬湭鏉ャ 鍥介檯 绀句細 涓哄簲瀵瑰叏鐞冩皵鍊欏彉鍖栦綔鍑虹殑鍏ㄩ潰鎵胯灏嗚繘涓姝ュ偓鐢熸柊鎶鏈備簩姘у寲纰充綔涓烘俯瀹ゆ晥搴旂殑缃瓉绁搁,鍚勪釜鍥藉鍜岃涓氫竴鐩村湪涓...
  • 缇庡浗姝e紡鍚姩6G瀹為獙?鏈潵绉戞妧鍗佸ぇ瓒嬪娍,绐佺牬浣犵殑鎯宠薄
    绛旓細閲忓瓙璁$畻棰勮灏嗗湪2021骞磋繋鏉ユ柊涓杞殑鍙戝睍銆傞殢鐫鎶鏈鍨掔殑绐佺牬锛屾垜浠湁鏈涘埗閫犲嚭鐪熸鐨勯噺瀛愯绠楁満銆傞噺瀛愯绠楃殑鐢熸佷骇涓氶摼灏嗛愭笎褰㈡垚锛屼负AI鍜屼簯璁$畻甯︽潵鏂扮殑鍙橀潻銆浜虹被澧炲己绉戞妧灏嗘帹鍔ㄤ汉绫绘綔鑳芥瀬闄銆傝繖椤规妧鏈富瑕佸垎涓哄彲绌挎埓璁惧銆佸楠ㄩ鍜屽亣鑲佽嵂鐗╁寮鸿兘鍔涗笁涓鍩熴傝櫧鐒惰佸急鐥呮畫缇や綋灏嗕粠涓彈鐩婏紝浣嗛珮鏄傜殑浠锋牸...
  • 闃块噷宸村反杈炬懇闄㈠彂甯2021骞村崄澶绉戞妧瓒嬪娍
    绛旓細鍥涳細AI鎻愬崌鑽墿鍙婄柅鑻楃爺鍙戞晥鐜銆侫I锛圓rtificial Intelligence锛夊氨鏄汉宸ユ櫤鑳斤紝瀹冩槸鐮旂┒浜虹殑鏅鸿兘鐨勶紝骞朵笖杩涜妯℃嫙鍜屽欢浼哥殑鏂板叴绉戝鎶鏈侫I鎶鏈殑鐮旂┒棰嗗煙鍖呮嫭鏈哄櫒浜恒佽瑷璇嗗埆銆佸浘鍍忚瘑鍒佽嚜鐒惰瑷澶勭悊鍜屼笓瀹剁郴缁熺瓑銆侫I鐨勭洰鐨勫氨鏄笇鏈涜璁$畻鏈鸿兘鍍忎汉绫讳竴鏍疯繘琛屽涔犲拰鎬濊冦侫I涓庣柅鑻椼佽嵂鐗╀复搴婄爺绌惰繘琛岀粨鍚堬紝鍙互...
  • 鍥涘ぇ棰嗗煙銆鍗佸ぇ瓒嬪娍,鏁板瓧绉戞妧鍖栬韩鏈潵鐨勬柊鍔ㄨ兘
    绛旓細杩戞湡,鍦ㄨ吘璁 绉戞妧 鍚戝杽鍒涙柊鍛ㄥ彂甯冦2022骞村崄澶鏁板瓧 绉戞妧 鍓嶆部搴旂敤瓒嬪娍銆(鍚庣畝绉扳滄姤鍛娾),閫氳繃璁胯皥閲嶇偣棰嗗煙鐨勭瀛 鎺㈢储 濂栬幏濂栦汉銆佷笟鐣屾潈濞佷笓瀹,鍑濈粌鍑轰簡IT閲嶅銆佹櫤鑳戒笘鐣屻佽櫄瀹炲叡鐢熴佺綉缁滈潻鍛藉洓澶ч鍩,鏁板瓧瀛敓銆侀噺瀛愯绠楃瓑鍗佸ぇ鏁板瓧 绉戞妧 鍓嶆部搴旂敤瓒嬪娍銆 鍦ㄨВ鏋愭姤鍛婁箣鍓嶉渶鏄庣櫧涓鐐,鏁板瓧 绉戞妧 鍖栬韩鏈潵鏂板姩鑳界殑搴旂敤澶...
  • 2021浜哄伐鏅鸿兘鍗佸ぇ鍏抽敭璇
    绛旓細01鍙俊AI 鍙俊AI鏄В鍐充汉宸ユ櫤鑳戒俊浠婚棶棰樼殑鍏抽敭銆傚彲淇′汉宸ユ櫤鑳芥槸钀藉疄浜哄伐鏅鸿兘娌荤悊鐨勯噸瑕佸疄璺碉紝娣卞叆鍒颁紒涓氬唴閮ㄧ鐞嗐佺爺鍙戙佽繍钀ョ瓑鐜妭锛屽皢鐩稿叧鎶借薄瑕佹眰杞寲涓哄疄璺垫墍闇鐨勫叿浣撹兘鍔涜姹傦紝浠庤屾彁鍗 绀句細 瀵逛汉宸ユ櫤鑳界殑淇′换绋嬪害銆02宸ョ▼鍖 AI宸ョ▼鍖栨垚涓轰粠瀛︽湳鍚戣涓氬簲鐢ㄧ殑鏍稿績鐜妭銆傚伐绋嬪寲璁〢I搴旂敤浠庡皬浣滃潑鐨勬墜宸ユā寮...
  • OMG!鐜嬪穽闄㈠+鍙戝竷2021骞村崄澶鑸ぉ闅鹃,璇蜂綘鏉ヨВ绛
    绛旓細3.鍒╃敤澶┖鍘熶綅璧勬簮瀹炵幇浜虹被闀挎湡鍦板鐢熷瓨 澶┖鍘熶綅璧勬簮鍒╃敤鎶鏈槸浜虹被閫氳繃鍕樻祴銆佽幏鍙栧拰鍒╃敤鍦板澶╀綋鐨勫ぉ鐒舵垨搴熷純璧勬簮锛岃蛋鍑哄湴鐞冦佽繄鍚戞繁绌哄苟瀹炵幇鍙寔缁彂灞曠殑鍏抽敭鎶鏈傝繖涓鎶鏈獊鐮村皢鍌敓鍦板澶╀綋閲囩熆銆佸お绌哄埗閫犲拰澶┖绉绘皯绛鏂板叴棰嗗煙銆4.绌洪棿鍑嗙粷瀵归浂搴﹁秴浣庢俯鐑鐞嗘妧鏈 绌洪棿鍑嗙粷瀵归浂搴︽槸鎸囨棤闄愭帴杩戠儹鍔涘鐨...
  • 楹﹁偗閿:涓轰簡鏇村ソ鍦伴潰鍚戞湭鏉,浣犲簲璇ラ噰鍙栬鍔ㄤ簡
    绛旓細棰嗚嫳(LinkedIn)浜庡寳浜彂甯冪殑銆婁腑鍥芥湭鏉ユ妧鑳借秼鍔挎姤鍛娿嬫暟鎹樉绀,2019骞翠腑鍥戒汉鎵嶆帉鎻$殑鎶鑳戒腑,澧為暱鏈蹇殑鍗佸ぇ鏂板叴鎶鑳藉垎鍒负:鍚堣銆佷簯璁$畻銆佹暟鎹瀛︺佸皬璇銆侀闄╃鐞嗐佷氦浜掕璁°佷汉宸ユ櫤鑳姐佸尯鍧楅摼銆佹暟瀛楄惀閿銆佸叏鏍堝紑鍙,鍏朵腑鍏ㄦ爤寮鍙戙佷汉宸ユ櫤鑳姐佸尯鍧楅摼鎶鑳藉闀跨巼浣嶅垪鍓嶄笁,灏忚绉嶃佸悎瑙勭瓑闈炴妧鏈妧鑳借坊韬墠鍗併傚湪鍗佸ぇ...
  • 浠ヤ笅鍝釜鏂板叴鑱屼笟琚О涓轰汉宸ユ櫤鑳界殑鍚挋鑰佸笀
    绛旓細鎬荤殑璇存潵锛屼汉宸ユ櫤鑳界爺绌剁殑涓涓富瑕佺洰鏍囨槸浣挎満鍣ㄨ兘澶熻儨浠讳竴浜涢氬父闇瑕浜虹被鏅鸿兘鎵嶈兘瀹屾垚鐨勫鏉傚伐浣溿備絾涓嶅悓鐨勬椂浠c佷笉鍚岀殑浜哄杩欑澶嶆潅宸ヤ綔鐨勭悊瑙f槸涓嶅悓鐨勩2017骞12鏈堬紝浜哄伐鏅鸿兘鍏ラ2017骞村害涓浗濯掍綋鍗佸ぇ娴佽璇2021骞9鏈25鏃ワ紝涓轰績杩涗汉宸ユ櫤鑳藉仴搴峰彂灞曪紝銆婃柊涓浠d汉宸ユ櫤鑳戒鸡鐞嗚鑼冦嬪彂甯冦備互涓婂唴瀹瑰弬鑰冪櫨搴...
  • 2021骞閰掑簵涓鍗佸ぇ瓒嬪娍瑙h
    绛旓細閰掑簵涓2021鍗佸ぇ瓒嬪娍1.閰掑簵璧勪骇鏀寔璁″垝浜у搧鍦2021骞村皢缁х画鍥藉唴鍩哄缓绫籸eits鐨勭ǔ姝ユ帹杩,涓洪厭搴梤eits鐨勫彂灞曞甫鏉ョ殑鏇欏厜銆傛澶栧彈鍒扮柅鎯呭奖鍝,涓浜涢厭搴椾笉鑹祫浜у紑濮嬪姹傚嚭璺2020骞存湡闂,閲戣寕銆佷笘鑼傜瓑鎷ユ湁浼楀閰掑簵璧勪骇鐨勫叕鍙镐篃鍦ㄧН鏋佽繘琛岃祫浜ф敮鎸佽鍒掍骇鍝佺殑鎺㈢储涓庡彂灞,棰勮2021骞村唴,璇ョ被浜у搧鐨勬帰绱粛灏嗘寔缁2.鍝佺墝闂寸殑鍚堜綔涓庢暣鍚...
  • 扩展阅读:人类一败涂地在哪玩 ... 2021年人类将攻克癌症 ... 2021年人类最难忘的事 ... 人类一败涂地手游下载 ... 人类2021年灭亡真正答案 ... 2021人类发展指数排名 ... 人类发展指数世界排名 ... 机器人无法取代人类2021 ... 联合国人类发展指数2021 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网