星期一, 4月 09, 2007

如果早知道

如果人類是造物主想要的最佳解,那這個最佳解是怎麼找到的?如果拿遺傳演算法來尋找,會找到什麼呢?猴子?恐龍?蟑螂?銀杏?地球是透過怎樣的機制去找到的?過去所看的書籍內容開始在腦袋裏面攪和,然後『大滅絕』這個名詞突然蹦出來

如果一個環境裡面充斥著相似的菁英分子,這個環境可以非常快速的生產出一個不錯的結果(也就是極值),但是接下來就沒什麼進步空間了;如果一個環境裡面的成員程度雖然良莠不齊、但是卻非常多樣,短時間之內可能不能產生很好的結果,但是長時間下來卻有可能產出最佳解。

如果要加速最佳解產生速度,那就要結合以上兩種方法的優點:選一群各有代表性的成員們,然後讓他們彼此學習、模仿,過了一陣子後他們會開始彼此相像,在成員們開始相像的時候就打散這個組合,加入另一些有不同代表性的新面孔,讓新組員們重新學習、模仿,這種重組的步驟每執行一次,最佳解出現的機率就會又增高了一些

一個成功的企業常常透過很多重組,藉著引入不同類型的優秀人才,來替企業帶來新思維,這樣才能繼續替公司創造新的利潤;許多世界有名的研究單位,也常常經歷過許多重組的過程,優秀人才離開到他處創業,新的人才從他處引進,唯有透過這樣的方式才能讓研究單位一直擁有高競爭力


ref: http://blog.xuite.net/ycedu/blog/9172679

星期日, 4月 01, 2007

未來世界根本就不需要我們人類

奈米在生物醫學的應用
DNA晶片(又稱基因晶片)
光觸媒(Photocatalyst)
奈米碳管(Carbon Nanotube)
奈米碳球(Carbon Nano Capsule)
分子馬達(Molecular Motors)
奈米機器人(nanobots)
繞射式雷射光學尺(LDGI)
 奈米生技/醫藥技術中以材料觀點而言有兩種,一是非生物來源的奈米材料,包括有奈米碳管、樹狀聚合物、奈米微粒、量子點等,另一則是來自生物體的蛋白質、核酸、脂質、神經元與視紫蛋白等,而其應用也是兩大類,一種應用在非生物體系統,如奈米機械元件、奈米電子元件、奈米光子元件以及奈米結構等。一種則是用在與生物體有關系統,如疾病治療、診斷與偵測、生物植入、仿生感測、基因治療等領域。

奈米生技/醫藥相關技術相當廣泛,包括有微機電、奈米微粒標籤、奈米結構材料、單分子偵測、藥物傳輸及標的給藥、奈米微粒識別細菌及病毒、奈米微管、奈米工程填充修補、細胞修復、農業、樹狀聚合物(dendrimers)、基因治療及藥物製程

奈米機器人可以去除血管中血栓,清除心臟與動脈中沈積脂肪,並能吞噬病毒,殺死癌細胞,科學家期待,藉由奈米生技/醫藥技術可在短時間內徹底根除愛滋病、高血壓以及癌症等疾病。

奈米生技/醫藥產品
分子馬達:微型機器人的核心零件分子馬達的能源是來自細胞中提供化學反應能量的ATP。將金屬鎳製成的螺旋漿接到ATP分子中軸,可製得四百個分子馬達,當全部沒入ATP溶液中時,其中395個保持不動,其他5個則開始轉動,轉速達每秒八圈,鎳螺旋漿長度為750奈米,只有在顯微鏡下才能看到此種分子馬達。分子馬達是微型機器人的核心零組件,如果在分子上進一步接上其他物質,則可製造出其他種類的奈米機械。例如探測有害物質的奈米感測器,當有害物質被偵測到時,此種感測器內的分子馬達會打開閥門,並釋放出警告物質來。
奈米天平:可稱出病毒重量利用奈米碳管可進一步製造奈米天平,此種奈米天平可稱出一個石墨粒子的重量,並預測將來能稱出病毒重量。奈米天平是奈米碳管在顯微領域應用上的一項大突破,未來對於已探討分子層級的生物醫學將有很大衝擊。
奈米鼻子:可使用在環保及醫學上以奈米碳管所製成的奈米鼻子能用以探測有毒的氣體,如二氧二氮(NO2)及氨氣(NH3)等,科學家期望此種發現能為未來環境偵測系統帶來新革命。因為目前探測此兩種氣體的方法均需在高溫下進行,且受限於場地,偵測成本也高。而奈米碳管所製成的偵測器便能解決這些問題。不但體積小,只有三微米長,成本低,在室溫下可以操作,但奈米鼻也有一些缺點急待改良,如恢復時間慢,測定一種氣體後必須再等12小時後才能再度使用等,科學家期待奈米碳管未來可應用在探測蛋白質分子及DNA定序方面。
治療疾病的奈米醫學技術模擬人體內葡萄糖偵測系統可研發出診斷糖尿病的微型感測器,此種感測器能植入皮下,偵測血糖溫度,再根據人體需要,適時釋放胰島素。另外細微藥囊只有針孔大小,卻能容納25毫微升的藥劑,經由感測效應在適當時機釋放藥物,使癌細胞在蔓延前就能消滅。在人體紅血球上裝以奈米泵可使細胞載氧量高過其他細胞百倍以上,所以罹患心臟病的人縱使病情發作,心臟暫時停止跳動,仍能有足夠氧氣供應,不致危害生命。類似這種奈米醫學技術目前研發中的項目很多,愈早實用化的話,人類許多疾病便能治癒。
奈米洗衣機、抗菌衣:能抗菌、安全又舒適洗衣機內部塗上一層奈米材料可抑制黴菌的生長。另外奈米層狀銀系無機抗菌防黴母粒與纖維具有抗菌範圍廣的功效,如大腸桿菌及金黃葡萄球菌的抗菌效果都達到99.9%,對淋病及肝炎病毒的預防有很大功效。這類奈米材料不僅可製成抗菌衣物,也能用在家電製品、日用品、文具、玩具、醫療用品及建築材料等方面。
奈米保健食品科學家最早投入研發的奈米保健食品是奈米硒(Se)。奈米硒是繼有機硒之後一項補充硒的新型保健食品,具有高生物活性,高純度,穩定性也極佳。奈米硒去除自由基的活性為無機硒的五倍,在免疫調節及抑制腫瘤方面靈敏度也比有機硒顯著提高。其他目前流行的保健食品未來也將陸續以奈米形態出現,預料將會改變整體保健食品研發方式與行銷生態。


顯微大小的奈米級偵測與處理組件的家庭用檢驗器材,未來將普及在各家庭,所以病人與醫生關係會發生重大變化。

ref: 江晃榮博士 工研院經資中心

生理與藥理

美國韋恩州立大學醫工系及奧克蘭大學生物系兼任教授 潘震澤

一八○五年賽特納(Friedrich Serturner, 1783-1841)從鴉片中純化出嗎啡,那是頭一個從天然物提純的藥物;接著,一八二八年沃勒(Friedrich Wohler, 1800-1882)從無機物合成出尿素,而推翻了有機物非得由生物體才能合成的生機論說法。

「藥理學」的研究範疇。在我們對於人體生理學有長足了解之前,藥物如何對人體產生療效,靠的都是經驗之學;那也就是說,不論藥物如何吸收、輸送、作用以及代謝,醫生及藥師都不見得清楚。早期的藥理學家都是生理學家兼任的,像十九世紀的法國生理學家馬江地及伯納師徒,分別研究過番木虌鹼及箭毒在活體動物身上的作用

真正將藥理學獨立出來成為一門學問的,是出生拉脫維亞的德國藥理學家許密德堡(Oswald Schmiedeberg, 1838-1921);他在斯特拉斯堡大學擔任藥理學教授長達四十六年,德國及歐美許多大學的藥理學教授都出身自他的實驗室(高達四十位),其中於一八八○年起任教密西根大學阿貝爾(John Jacob Abel, 1857-1938),是美國的第一位藥理學教授。許密德堡除了寫過《藥理學大綱》的經典著作外,他於一八七三年創辦的《藥理學彙刊》,如今還掛著他的大名。此外,德國製藥工業在二次世界大戰前的領先地位,也都拜他所賜。

藥理學雖然相當晚才從生理學分家,但其發展及應用,卻有超過生理學的趨勢,主因是藥理學的實用性較高。許多老一輩的生理及藥理學者,常把「生理與藥理本是一家」掛在嘴上,但彼此針鋒相對起來,卻毫不相讓。由於藥理學的訓練建立在生理學之上,所以生理學是藥理學系的必修科目;反之,許多生理出身的學者,卻從沒碰過藥理。我曾聽過某位生理前輩驕傲地說:「高明的生理學研究,是不需要用藥的。」然而這位前輩卻有所不知,許多人體生理的運作,都離不開藥理,尤其是神經與內分泌系統所使用的神經遞質及激素,本身就是天然的藥物;許多從體外引進的藥物,作用方式就在於模擬、加強或阻斷身體本身的「藥物」,因此,學生理的人怎麼可能對藥理一無所知呢?


ref :http://scc.bookzone.com.tw/sccc/sccc.asp?ser=291

UHIMA2007



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報名費 ....................800
95無鉛汽油 ................910
停車費 .....................30
第一天午餐(北護附近豬排飯)....80
第一天晚餐(7-11烤雞腿米粉)....59
劍潭青年活動中心住宿費 ...................1880
第二天早餐(free)............0
第二天午餐(free)............0
第二天晚餐(廣式便當).........50
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