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星期四, 十一月 30, 2006
星期二, 十一月 28, 2006
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翻译自:http://www.geekland.org/brain-facts-free-ebook-a-primer-on-the-brain-and-nervous-system/
T OKAMAK-中国全超导核聚变实验装置EAST首次成功放电
作者:陈敬农
科技日报合肥9月28日电我国自行设计、研制的世界上第一个全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置(EAST),28日在首轮物理放电实验的过程中成功获得电流超过200千安、时间接近3秒的高温等离子体放电。目前放电实验还在进行中,各项实验参数在不断提高。这标志着世界上新一代超导托卡马克核聚变实验装置已在中国首先建成并正式投入运行。
由中科院合肥物质科学研究院等离子体所承担的“EAST全超导托卡马克实验装置”,是国家“九五”大科学工程。它是由专家们经过数年评审和论证,在上百个重大建议项目中挑选出来的。
1997年由国务院科技领导小组批准,1998年国家计委正式立项,2000年10月正式获准开工建设,2005年底完成了主机总装以及各分系统的研制和安装工作,2006年初成功进行首次工程调试。最近半年来,EAST工程团队的科研人员夜以继日地对装置进一步完善。在这一次首轮物理实验放电中首次成功获得了高温等离子体放电。中国科学院在今天组织专家对EAST装置进行了工艺鉴定。专家们认为:该项大科学工程已经全面优质地完成了所有指标。EAST的科学目标是通过实验研究为未来建造稳态、高效、安全的托卡马克类型的聚变反应堆提供重要的工程技术和物理基础。 EAST装置集全超导和非圆截面两大特点于一身,且具有主动冷却结构。它能产生稳态的、具有先进运行模式的等离子体,国际上尚无成功建造的先例。8年多来,EAST科研团队解决了大型超导磁体研制等许多重大科学技术难题,获得了一系列具有自主知识产权的可对国民经济产生重要作用的高新技术。EAST装置的关键部件———超导磁体和某些重要子系统,如国内最大的两千瓦液氦低温制冷系统、总功率达到数十兆瓦的直流整流电源、国内最大的超导磁体测试设备等,均由等离子体所的科技人员自主研发、加工、制造、组装、调试,全部达到或超过设计要求。与国际上同类实验装置相比,EAST是使用资金最少,建设速度最快,投入运行最早,投入运行后最快获得首次等离子体的先进超导托卡马克核聚变实验装置。EAST的建设使中国聚变研究向前迈出了一大步。
目前,EAST已经成为一个吸引各国优秀聚变科学家来我国进行广泛、重要国际合作研究的先进的实验平台,受到全世界聚变界的高度重视。EAST装置的等离子体放电持续时间设计值是1000秒,温度将超过1亿度。虽然EAST比国际热核聚变实验堆ITER在规模上小很多,但两者都是全超导非圆截面托卡马克,即两者的等离子体位形及主要的工程技术基础是相似的,而目前ITER尚未开工建设,EAST至少比ITER早投入实验运行10至15年。因此,无论从人才培养和奠定工程技术及物理基础的角度上说,EAST都将为ITER计划做出重要的、实质性的贡献,并进而为人类开发和最终使用核聚变能做出重要贡献。
小知识:
EAST与清洁能源 EAST以探索无限而清洁的核聚变能源为目标,其工作原理是以氢的同位素为原料,通过磁力线的作用,让氢的同位素氘和氚的等离子体发生聚变反应产生巨大的能量。从理论上说,1升海水中提取的氢的同位素,实现聚变反应放出来的能量相当于300公升的汽油。但如何让核聚变产生的这种能量为人类可控利用,一直是科学家致力研究的目标,EAST就是这种研究的实验装置。
EAST与“人造太阳” EAST在建设过程中一直受到舆论的高度关注,被称为“人造太阳”和“人造小太阳”,这种称呼受到科学家的批评。因为EAST虽然在通过核聚变产生能量上与太阳相似,但是太阳的聚变不可控制,就像氢弹爆炸一样,巨大的能量在一瞬间释放出来;EAST的研究目标是要让聚变能量释放变成可控制的稳定运行过程,而且只是为未来建造真实的受控热核聚变反应堆、聚变能电站进行工程和物理研究的实验装置,所以二者不能相提并论。
EAST与ITER ITER是国际热核聚变实验反应堆的缩写,该项目是由欧盟、美国、中国、日本、韩国、俄罗斯和印度7方联合开发新能源的计划。既是人类开发新能源的重大尝试,也是中国以完全平等的地位参加的最大的国际科技合作项目。EAST装置的等离子体放电持续时间设计值是1000秒,温度超过一亿度,比ITER在规模上小很多,但两者都是全超导非圆截面托卡马克,两者的等离子体位形及主要的工程技术基础是相似的。目前ITER尚未开工建设,EAST将为ITER计划在人才培养和奠定工程技术及物理基础上做出重要的、实质性的贡献,并进而为人类开发和最终使用核聚变能源做出重要贡献。
“托卡马克”路漫漫----受控核聚变发展的艰难历程和光辉前景
[作者:中国科技信息研究所 黄振中]
[发布时间:20040621]
[来源:科技日报,2002年11月23日 中国科学技术信息研究所]
二十世纪后半叶,各种类型的核电站在世界范围内得到了异常迅速的发展。它们的原理都一样,利用铀等大原子量的重元素原子核的裂变,释放出巨大的能量,这就是人们所说的重核裂变,简称核裂变。然而,事实上在元素按原子量大小排列的另一端,小原子量的轻元素氢的原子核的聚合,也会产生巨大的能量。在氢原子核的聚合中,又以它的同位素氘和氚的原子核的聚合最容易实现。它被称为轻核聚变,简称核聚变。
理想的新能源
早在1933年,既发现核裂变现象五年前,人类就发现了核聚变。虽然核裂变比核聚变发现得晚,但是很快就实现了核裂变爆炸。随着受控核裂变发电获得成功,世界范围内大规模核电站建设迅速展开,并投入商业运行。
在核聚变实现后,同样,人们也试图能和平利用受控核聚变,如建立受控核聚变发电厂。与利用核裂变发电相比,利用受控核聚变的能量来发电具有许多优点:一是理论和实践都证明,核聚变比核裂变释放出的能量要大得多;二是资源蕴藏丰富,作为重核裂变主要原料的燃料铀,目前探明的储量仅够使用约一百年,而轻核聚变用的燃料氘在海水中储藏丰富,1升海水可提取30毫克氘,通过聚变反应能释放出相当于300公升汽油的能量。可谓取之不尽,用之不竭;三是成本低,1公斤浓缩铀的成本约为1.2万美元,而1公斤氘仅需300美元;四是安全可靠,万一发生事故,反应堆会自动冷却而停止反应,不会产生放射性污染物,不会发生爆炸事故。
但是,人类发现核裂变半个多世纪过去了,受控核聚变的研究进展缓慢,与受控核裂变的研究情况不同,受控核聚变至今还没有实现可利用的能量输出。
认识“托卡马克”
受控核聚变研究举步维艰,根本原因是轻元素原子核的聚合远比重元素原子核的分裂困难。原子核之间的吸引力是很大的,但原子核都带正电,又互相排斥,只有当两个原子核之间的距离非常接近,大约相距只有万亿分之三毫米时,它们的吸引力才大于静电斥力,两个原子核才可能聚合到一起同时放出巨大的能量。因此,首先必须使聚变物质处于等离子状态,让它们的原子核完全裸露出来。然而,两个带正电的原子核越互相接近,它们之间的静电斥力也越大。只有当带正电的原子核达到足够高的动能时,这需要几千万甚至几亿摄氏度的高温,它们的碰撞才有机会使它们非常接近,以致产生聚合。
1933年,人们用加速器使原子核获得所需的动能,在实验室实现了核聚变。可是从这样的核聚变中得到的能量比加速器消耗的能量要小得多,根本无法获得增益的能量。1952年,美国用原子弹爆炸的方法产生高温,第一次实现了大量氘、氚材料的核聚变。但这种方法的效果是,在极短时间内使核聚变释放出巨大能量,产生强烈爆炸,即氢弹爆炸。人类要和平利用核聚变,必须是可以控制的聚变过程。核聚变反应比较切实可行的控制办法是,通过控制核聚变燃料的加入速度及每一次的加入量,使核聚变反应按一定的规模连续或有节奏地进行。因此,核聚变装置中的气体密度要很低,只能相当于常温常压下气体密度的几万分之一。另外,对能量的约束要有足够长的时间。
二战末期,前苏联和美、英各国曾出于军事上的考虑,一直在互相保密的情况下开展对核聚变的研究。几千万、几亿摄氏度高温的聚变物质装在什么容器里一直是困扰人们的难题。二十世纪五十年代初期,前苏联科学家提出托卡马克的概念。托卡马克( T OKAMAK)在俄语中是由“环形”、“真空”、“磁”、“线圈”几个词组合而成,这是一种形如面包(多纳)圈的环流器,依靠等离子体电流和环形线圈产生的强磁场,将极高温等离子状态的聚变物质约束在环形容器里,以此来实现聚变反应。
1954年,第一个托卡马克装置在原苏联库尔恰托夫原子能研究所建成。当人们提出这种磁约束的概念后,磁约束核聚变研究在一些方面的进展顺利,氢弹又迅速试验成功,这曾使不少国家的核科学家一度对受控核聚变抱有过分乐观的态度。但人们很快发现,约束等离子体的磁场,虽然不怕高温,却很不稳定。另外,等离子体在加热过程中能量也不断损失。经过了二十多年的努力,远未达到当初的乐观期望,理论上估计的等离子体约束时间与实验结果相差甚远。人们开始认识到核聚变问题的复杂和研究的艰难。在这种情况下,苏、美等国感到保密不利于研究的进展,只有开展国际学术交流,才能推进核聚变的深入研究。另外,磁约束核聚变与热核武器在科学技术上没有重大的重叠,而且其商业应用的竞争为时尚早。于是,1958年秋在日内瓦举行的第二届和平利用原子能国际会议上达成协议,各国互相公开研究计划,并在会上展示了各种核聚变实验装置。自这次会议后,研究重点转向高温等离子体的基础问题,从二十世纪六十年代中到七十年代,各国先后建成了很多实验装置,核聚变研究进入了一个新的高潮期,人们逐渐了解影响磁约束及造成能量损失的各种机理,摸索出克服这种不稳定性及能量损失的对策。随着核聚变研究的进展,人们对受控核聚变越来越有信心。
有合作也有各自为战
在半个多世纪的核聚变研究中,可以说人们对五花八门的设想都进行了原理性探索,最终汇集到大致沿着惯性约束和磁约束两种途径前进,其中,托卡马克类型的磁约束研究又领先于其它途径,在技术上最成熟,进展也最快。在托卡马克装置上努力提高能量增益因子,即提高输出功率与输入功率之比一直是核聚变研究的重点目标之一。直到1970年,前苏联在托卡马克装置 T-3上,才有可以察觉到的核聚变能量输出,能量增益因子 Q值为十亿分之一。从二十世纪七十年代末开始,美、欧、日、苏开始建造四个大型托卡马克,即美国的托卡马克聚变实验反应器 T FTR,欧洲建在英国的欧洲联合环 J ET,日本的JT-60和原苏联的 T-20(后来因经费及技术原因改为较小的 T-15,采用超导磁体),它们是后来在磁约束聚变研究中做出了决定性贡献的四个装置。其中,有的反应器把能量增益因子 Q值提高到0.2,比十年前增加了两亿倍。
在和平利用核聚变的不懈探索中,理论研究和实验技术上遇到了一个又一个难题,进一步开展广泛国际合作是加速实现核聚变能利用的明智选择。1985年,美国里根总统和前苏联戈尔巴乔夫总统,在一次首脑会议上倡议开展一个核聚变研究的国际合作计划,要求“在核聚变能方面进行最广泛的切实可行的国际合作”。后来戈尔巴乔夫、里根和法国总统密特朗又进行了几次高层会晤,支持在国际原子能机构( I AEA)主持下,进行国际热核实验堆( I TER)概念设计和辅助研究开发方面的合作。这是当时也是当前开展核聚变研究的最重大的国际科学和技术合作工程项目。1987年春,IAEA总干事邀请欧共体、日本、美国和加拿大、前苏联的代表在维也纳开会,讨论加强核聚变研究的国际合作问题,并达成了协议,四方合作设计建造国际热核实验堆。
国际热核实验堆是一个基于托卡马克方案的项目,主要目的是实现氘-氚燃料点火并持续燃烧,最终实现氘-氚燃料的稳定燃烧;证明利用核聚变发电是安全的,也不污染环境;另外也进行核聚变工艺技术一体化实验。由于氘-氚燃料点火的需要,这个实验堆要建得相当大,当时设定的指标是,环形管的大环半径8米,管的半径3米,估计将产生热功率150万千瓦、等离子体电流达2400万安培,燃烧时间可达16分钟,预计2010年建成,计划投资达80亿美元。未来发展计划包括一座原型聚变堆,在2025年前投入运行。如果 I TER获得成功,下一个目标是建造一座示范核聚变堆,并在2040年前投入运行。2050年以后有望开发商用核聚变堆。
在国际原子能机构的支持下,合作四方在1988年-1990年期间完成了国际热核试验堆的概念设计,1991年转入工程设计阶段。国际热核实验堆计划的经费由四方负担,但随着前苏联的解体,合作四方中的苏方由俄罗斯接替,这一计划的进展受到了很大影响。
美、欧、日、俄在参与 I TER工作同时,还安排了自己的核聚变研究。欧共体在进行自己的实验堆 J ET的设计和执行法国的 T ore- Supra计划,美国利用大型托卡马克聚变试验反应器 D III-D及TFTR,日本利用JT-60和JT-60U聚变试验反应器,都深入开展了各自的实验研究。此外,在其他一些国家,如印度、巴西、伊朗、韩国等都有自己核聚变研究计划,也力争在核聚变开发研究中占有一定的位置。目前全世界已有30多个国家及地区开展了核聚变研究,运行的托卡马克装置至少有几十个。
中国在1956年制定的“十二年科学规划”中决定开展核聚变研究,经过不懈努力,到二十世纪八十年代,建成了中国环流器一号 HL-1以及HT-6B、HT-6M等一批有影响的聚变研究实验装置。进入九十年代,又把 HL-1改建成中国环流新一号 HL-1M,其参数达到国际上同类型同规模装置的先进水平。随着第一个超导托卡马克 HT-7实验装置的建成,中国成为继俄、法、日之后第四个拥有超导托卡马克装置的国家,为在核聚变研究领域进入世界前沿打下了坚实的基础。
鼓舞人心的成果
近十年来,各国在托卡马克装置上的核聚变研究不断取得令人鼓舞的进展。1991年11月9日,欧共体的 J ET托卡马克装置成功地实现了核聚变史上第一次氘-氚运行实验,在氘氚6比1的混合燃料(86%氘,14%氚)中,等离子体温度达到3亿摄氏度,核聚变反应持续了2秒钟,产生了1×1018个聚变中子,获得的聚变输出功率为0.17万千瓦,能量增益因子 Q值达0.11-0.12。虽然高峰聚变功率输出时间仅有2秒,但这是人类历史上第一次用可控方式获得的聚变能,意义十分重大。这一突破性的进展极大地促进了国际托卡马克实验堆 I TER计划的开展。
1993年12月9日和10日,美国在 T FTR装置上使用氘、氚各50%的混合燃料,使温度达到3亿至4亿摄氏度,两次实验释放的聚变能分别为0.3万千瓦和0.56万千瓦,大约为 J ET输出功率的2倍和4倍,能量增益因子 Q值达0.28。与 J ET相比, Q值又得到很大提高。
1997年9月22日,联合欧洲环 J ET又创造输出功率为1.29万千瓦的世界纪录,能量增益因子 Q值达0.60,持续时间2秒。仅过了39天,输出功率又提高到1.61万千瓦, Q值达到0.65。
1997年12月,日本方面宣布,在JT-60上成功进行了氘-氘反应实验,换算到氘-氚反应, Q值可以达到1.00。后来, Q值又超过了1.25。在JT-60U上,还达到了更高的等效能量增益因子,大于1.3,它也是从氘-氘实验得出的结果外推后算出的。
2002年3月,日本在托卡马克型热核聚变基础实验装置“ T RIAM-IM”上使用高频电流产生出了热核聚变所需要的高温等离子体电流,国际热核聚变实验堆原先就计划把取消变压器作为研究课题之一,而这一研究成果为简化热核聚变反应堆的设计提供了可能,并可降低建设成本。
另外,超导技术成功地应用于产生托卡马克强磁场的线圈,建成了超导托卡马克,使得磁约束位形的连续稳态运行成为现实,这是受控核聚变研究的一个重大突破。超导托卡马克是公认的探索、解决未来具有超导堆芯的聚变反应堆工程及物理问题的最有效的途径。2002年初,中国 HT-7超导托卡马克实现了放电脉冲长度大于100倍能量约束时间、电子温度2000万摄氏度的高约束稳态运行,中心密度大于每立方米1.2×1019。目前,全世界仅有俄、日、法、中四国拥有超导托卡马克。法国的超导托卡马克 T ore-Supra体积是 HT-7的17.5倍,它是世界上第一个真正实现高参数准稳态运行的装置,在放电时间长达120秒条件下,等离子体温度为2000万摄氏度,中心密度每立方米1.5×1019,放电时间是热能约束时间的数百倍。
这些实验表明,磁约束核聚变研究已进入真正的氘-氚燃烧试验阶段。而且,国际核聚变研究将由验证核聚变科学可行性的基础研究转向以证实工程可行性为主的聚变工程技术研究。
各国在红红火火地开展受控核聚变的同时, I TER却遇到挫折。美国于1998年7月宣布退出国际热核实验反应堆计划。几年来,美国对核聚变研究的财政拨款一直维持在2亿多美元,这是维持美国核聚变研究所需资金的下限。国际热核实验反应堆计划的预算投资巨大,要求美国追加经费,这一议案遭到美国纳税人的拒绝,未获国会通过。1996年1月,美国聚变能顾问委员会( F EAC)按照美国国会的指导方针和预算的现实情况制定了“重建的聚变能科学计划”,即把核聚变研究从围绕国际热核实验反应堆的技术研究转到基础科学研究上来。美国虽然退出了 I TER计划,但是,又不甘心被甩在外面,仍设法派观察员参加反应堆计划会议。
美国退出以后,俄罗斯虽十分支持 I TER,但没有经济实力,显得力不从心,只有欧共体和日本全力支持。实际上,日本和欧共体国家现已成为支持国际磁约束聚变研究规划的主体力量。原因是欧洲,尤其是日本,都缺乏能源资源,迫切需要开发新能源。
新进展带来新希望
经过九年的努力,2001年6月终于圆满完成了国际热核聚变试验反应堆工程的设计活动。新的设计调整了最初的工程投资和建造规模,计划投资减少到32亿美元,环形管的大环半径缩小到6米,管道半径缩小到2.15米,参数降低为等离子体电流2200万安培,燃烧时间7分钟。2001年11月,为共同实施国际热核聚变试验反应堆,参加四方在加拿大召开了政府间第一次磋商会。2002年1月23日在东京召开了第二次政府间磋商会,讨论了协议草案、选址程序、急需采购的设备及采购计划,以及实施的过渡安排等,另外,还确定了国际热核聚变试验反应堆实施的法人实体。
到目前为止,法国和加拿大政府都已表示愿意把国际热核聚变实验反应堆建在自己国家。日本经过几年的考虑和讨论,也决定力争把国际热核聚变实验反应堆建在日本国内,并且把北海道的苫小牧、青森县的六所村和茨城县的那珂町三处作为候选地点。日本甚至表示,如果装置建在日本,日本愿意出70%的经费。现在的参加四方都希望美国能重新加入 I TER计划。
欧共体、日本、加拿大、俄罗斯各参加方现在正酝酿共同实现 I TER的建造,他们正在进行与厂址有关的技术设计工作。厂址和资金分配问题确定以后, I TER的建造就可以马上确定,如果决定建造的话,开工时间为2006年。ITER的建造周期需要十年,预计可以运行二十年。
从现代托卡马克装置研究到 I TER的研制,是超常规的发展。如果成功,将可以使示范反应堆的建造提前,加快商业应用的步伐。但是,国际聚变界的一些专家,主要是一些美国学者,对这种所谓“毕其功于一役”的做法持有不同意见。一种反对意见认为,走 I TER这一大步的时机未到,因为有一些重要的物理和工程问题尚未解决,如偏滤器的排热、大破裂的防御、密度极限、长脉冲 H-模的维持、中心区杂质积累等等;另一意见认为, I TER会影响对更多对全局具有重要影响的物理和工程项目的安排,使这些项目的研究推迟,包括先进约束模式的实验研究,等离子体控制工程的一些重大课题,防 14MeV中子辐照材料研制以及聚变堆的最佳化设计的系列课题等。对于以上反对意见,占多数的建造支持者认为,以上问题中的大部分正是 I TER想要解决的问题,但解决的唯一方法是在全尺寸反应堆上进行实验。如果改成先建造规模较小的、物理和工程目标较低的一个替代装置(美国曾提出类似建议,被 I TER理事会拒绝),那将会把一些非常重要的课题滞留下来,例如在长脉冲条件下氘-氚燃烧的物理和相关工程问题,使下一代装置的建造产生不确定性,其结果是推迟聚变能的应用时间。
实现核聚变和平利用无疑是人类将最终解决能源问题的希望。人类探索核聚变这种新能源的努力将会继续下去,世界各国的总投入仍将上升,探索的步伐也将加快,这是人类面临的共同的能源总体需求所确定的。今后几十年内,我们如果解决核聚变反应堆的物理工程问题,让第一个核聚变反应堆发出的强大电能输入电网,一个崭新的和平利用核能的新世纪即可宣布开始了。
科技日报合肥9月28日电我国自行设计、研制的世界上第一个全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置(EAST),28日在首轮物理放电实验的过程中成功获得电流超过200千安、时间接近3秒的高温等离子体放电。目前放电实验还在进行中,各项实验参数在不断提高。这标志着世界上新一代超导托卡马克核聚变实验装置已在中国首先建成并正式投入运行。
由中科院合肥物质科学研究院等离子体所承担的“EAST全超导托卡马克实验装置”,是国家“九五”大科学工程。它是由专家们经过数年评审和论证,在上百个重大建议项目中挑选出来的。
1997年由国务院科技领导小组批准,1998年国家计委正式立项,2000年10月正式获准开工建设,2005年底完成了主机总装以及各分系统的研制和安装工作,2006年初成功进行首次工程调试。最近半年来,EAST工程团队的科研人员夜以继日地对装置进一步完善。在这一次首轮物理实验放电中首次成功获得了高温等离子体放电。中国科学院在今天组织专家对EAST装置进行了工艺鉴定。专家们认为:该项大科学工程已经全面优质地完成了所有指标。EAST的科学目标是通过实验研究为未来建造稳态、高效、安全的托卡马克类型的聚变反应堆提供重要的工程技术和物理基础。 EAST装置集全超导和非圆截面两大特点于一身,且具有主动冷却结构。它能产生稳态的、具有先进运行模式的等离子体,国际上尚无成功建造的先例。8年多来,EAST科研团队解决了大型超导磁体研制等许多重大科学技术难题,获得了一系列具有自主知识产权的可对国民经济产生重要作用的高新技术。EAST装置的关键部件———超导磁体和某些重要子系统,如国内最大的两千瓦液氦低温制冷系统、总功率达到数十兆瓦的直流整流电源、国内最大的超导磁体测试设备等,均由等离子体所的科技人员自主研发、加工、制造、组装、调试,全部达到或超过设计要求。与国际上同类实验装置相比,EAST是使用资金最少,建设速度最快,投入运行最早,投入运行后最快获得首次等离子体的先进超导托卡马克核聚变实验装置。EAST的建设使中国聚变研究向前迈出了一大步。
目前,EAST已经成为一个吸引各国优秀聚变科学家来我国进行广泛、重要国际合作研究的先进的实验平台,受到全世界聚变界的高度重视。EAST装置的等离子体放电持续时间设计值是1000秒,温度将超过1亿度。虽然EAST比国际热核聚变实验堆ITER在规模上小很多,但两者都是全超导非圆截面托卡马克,即两者的等离子体位形及主要的工程技术基础是相似的,而目前ITER尚未开工建设,EAST至少比ITER早投入实验运行10至15年。因此,无论从人才培养和奠定工程技术及物理基础的角度上说,EAST都将为ITER计划做出重要的、实质性的贡献,并进而为人类开发和最终使用核聚变能做出重要贡献。
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EAST与清洁能源 EAST以探索无限而清洁的核聚变能源为目标,其工作原理是以氢的同位素为原料,通过磁力线的作用,让氢的同位素氘和氚的等离子体发生聚变反应产生巨大的能量。从理论上说,1升海水中提取的氢的同位素,实现聚变反应放出来的能量相当于300公升的汽油。但如何让核聚变产生的这种能量为人类可控利用,一直是科学家致力研究的目标,EAST就是这种研究的实验装置。
EAST与“人造太阳” EAST在建设过程中一直受到舆论的高度关注,被称为“人造太阳”和“人造小太阳”,这种称呼受到科学家的批评。因为EAST虽然在通过核聚变产生能量上与太阳相似,但是太阳的聚变不可控制,就像氢弹爆炸一样,巨大的能量在一瞬间释放出来;EAST的研究目标是要让聚变能量释放变成可控制的稳定运行过程,而且只是为未来建造真实的受控热核聚变反应堆、聚变能电站进行工程和物理研究的实验装置,所以二者不能相提并论。
EAST与ITER ITER是国际热核聚变实验反应堆的缩写,该项目是由欧盟、美国、中国、日本、韩国、俄罗斯和印度7方联合开发新能源的计划。既是人类开发新能源的重大尝试,也是中国以完全平等的地位参加的最大的国际科技合作项目。EAST装置的等离子体放电持续时间设计值是1000秒,温度超过一亿度,比ITER在规模上小很多,但两者都是全超导非圆截面托卡马克,两者的等离子体位形及主要的工程技术基础是相似的。目前ITER尚未开工建设,EAST将为ITER计划在人才培养和奠定工程技术及物理基础上做出重要的、实质性的贡献,并进而为人类开发和最终使用核聚变能源做出重要贡献。
“托卡马克”路漫漫----受控核聚变发展的艰难历程和光辉前景
[作者:中国科技信息研究所 黄振中]
[发布时间:20040621]
[来源:科技日报,2002年11月23日 中国科学技术信息研究所]
二十世纪后半叶,各种类型的核电站在世界范围内得到了异常迅速的发展。它们的原理都一样,利用铀等大原子量的重元素原子核的裂变,释放出巨大的能量,这就是人们所说的重核裂变,简称核裂变。然而,事实上在元素按原子量大小排列的另一端,小原子量的轻元素氢的原子核的聚合,也会产生巨大的能量。在氢原子核的聚合中,又以它的同位素氘和氚的原子核的聚合最容易实现。它被称为轻核聚变,简称核聚变。
理想的新能源
早在1933年,既发现核裂变现象五年前,人类就发现了核聚变。虽然核裂变比核聚变发现得晚,但是很快就实现了核裂变爆炸。随着受控核裂变发电获得成功,世界范围内大规模核电站建设迅速展开,并投入商业运行。
在核聚变实现后,同样,人们也试图能和平利用受控核聚变,如建立受控核聚变发电厂。与利用核裂变发电相比,利用受控核聚变的能量来发电具有许多优点:一是理论和实践都证明,核聚变比核裂变释放出的能量要大得多;二是资源蕴藏丰富,作为重核裂变主要原料的燃料铀,目前探明的储量仅够使用约一百年,而轻核聚变用的燃料氘在海水中储藏丰富,1升海水可提取30毫克氘,通过聚变反应能释放出相当于300公升汽油的能量。可谓取之不尽,用之不竭;三是成本低,1公斤浓缩铀的成本约为1.2万美元,而1公斤氘仅需300美元;四是安全可靠,万一发生事故,反应堆会自动冷却而停止反应,不会产生放射性污染物,不会发生爆炸事故。
但是,人类发现核裂变半个多世纪过去了,受控核聚变的研究进展缓慢,与受控核裂变的研究情况不同,受控核聚变至今还没有实现可利用的能量输出。
认识“托卡马克”
受控核聚变研究举步维艰,根本原因是轻元素原子核的聚合远比重元素原子核的分裂困难。原子核之间的吸引力是很大的,但原子核都带正电,又互相排斥,只有当两个原子核之间的距离非常接近,大约相距只有万亿分之三毫米时,它们的吸引力才大于静电斥力,两个原子核才可能聚合到一起同时放出巨大的能量。因此,首先必须使聚变物质处于等离子状态,让它们的原子核完全裸露出来。然而,两个带正电的原子核越互相接近,它们之间的静电斥力也越大。只有当带正电的原子核达到足够高的动能时,这需要几千万甚至几亿摄氏度的高温,它们的碰撞才有机会使它们非常接近,以致产生聚合。
1933年,人们用加速器使原子核获得所需的动能,在实验室实现了核聚变。可是从这样的核聚变中得到的能量比加速器消耗的能量要小得多,根本无法获得增益的能量。1952年,美国用原子弹爆炸的方法产生高温,第一次实现了大量氘、氚材料的核聚变。但这种方法的效果是,在极短时间内使核聚变释放出巨大能量,产生强烈爆炸,即氢弹爆炸。人类要和平利用核聚变,必须是可以控制的聚变过程。核聚变反应比较切实可行的控制办法是,通过控制核聚变燃料的加入速度及每一次的加入量,使核聚变反应按一定的规模连续或有节奏地进行。因此,核聚变装置中的气体密度要很低,只能相当于常温常压下气体密度的几万分之一。另外,对能量的约束要有足够长的时间。
二战末期,前苏联和美、英各国曾出于军事上的考虑,一直在互相保密的情况下开展对核聚变的研究。几千万、几亿摄氏度高温的聚变物质装在什么容器里一直是困扰人们的难题。二十世纪五十年代初期,前苏联科学家提出托卡马克的概念。托卡马克( T OKAMAK)在俄语中是由“环形”、“真空”、“磁”、“线圈”几个词组合而成,这是一种形如面包(多纳)圈的环流器,依靠等离子体电流和环形线圈产生的强磁场,将极高温等离子状态的聚变物质约束在环形容器里,以此来实现聚变反应。
1954年,第一个托卡马克装置在原苏联库尔恰托夫原子能研究所建成。当人们提出这种磁约束的概念后,磁约束核聚变研究在一些方面的进展顺利,氢弹又迅速试验成功,这曾使不少国家的核科学家一度对受控核聚变抱有过分乐观的态度。但人们很快发现,约束等离子体的磁场,虽然不怕高温,却很不稳定。另外,等离子体在加热过程中能量也不断损失。经过了二十多年的努力,远未达到当初的乐观期望,理论上估计的等离子体约束时间与实验结果相差甚远。人们开始认识到核聚变问题的复杂和研究的艰难。在这种情况下,苏、美等国感到保密不利于研究的进展,只有开展国际学术交流,才能推进核聚变的深入研究。另外,磁约束核聚变与热核武器在科学技术上没有重大的重叠,而且其商业应用的竞争为时尚早。于是,1958年秋在日内瓦举行的第二届和平利用原子能国际会议上达成协议,各国互相公开研究计划,并在会上展示了各种核聚变实验装置。自这次会议后,研究重点转向高温等离子体的基础问题,从二十世纪六十年代中到七十年代,各国先后建成了很多实验装置,核聚变研究进入了一个新的高潮期,人们逐渐了解影响磁约束及造成能量损失的各种机理,摸索出克服这种不稳定性及能量损失的对策。随着核聚变研究的进展,人们对受控核聚变越来越有信心。
有合作也有各自为战
在半个多世纪的核聚变研究中,可以说人们对五花八门的设想都进行了原理性探索,最终汇集到大致沿着惯性约束和磁约束两种途径前进,其中,托卡马克类型的磁约束研究又领先于其它途径,在技术上最成熟,进展也最快。在托卡马克装置上努力提高能量增益因子,即提高输出功率与输入功率之比一直是核聚变研究的重点目标之一。直到1970年,前苏联在托卡马克装置 T-3上,才有可以察觉到的核聚变能量输出,能量增益因子 Q值为十亿分之一。从二十世纪七十年代末开始,美、欧、日、苏开始建造四个大型托卡马克,即美国的托卡马克聚变实验反应器 T FTR,欧洲建在英国的欧洲联合环 J ET,日本的JT-60和原苏联的 T-20(后来因经费及技术原因改为较小的 T-15,采用超导磁体),它们是后来在磁约束聚变研究中做出了决定性贡献的四个装置。其中,有的反应器把能量增益因子 Q值提高到0.2,比十年前增加了两亿倍。
在和平利用核聚变的不懈探索中,理论研究和实验技术上遇到了一个又一个难题,进一步开展广泛国际合作是加速实现核聚变能利用的明智选择。1985年,美国里根总统和前苏联戈尔巴乔夫总统,在一次首脑会议上倡议开展一个核聚变研究的国际合作计划,要求“在核聚变能方面进行最广泛的切实可行的国际合作”。后来戈尔巴乔夫、里根和法国总统密特朗又进行了几次高层会晤,支持在国际原子能机构( I AEA)主持下,进行国际热核实验堆( I TER)概念设计和辅助研究开发方面的合作。这是当时也是当前开展核聚变研究的最重大的国际科学和技术合作工程项目。1987年春,IAEA总干事邀请欧共体、日本、美国和加拿大、前苏联的代表在维也纳开会,讨论加强核聚变研究的国际合作问题,并达成了协议,四方合作设计建造国际热核实验堆。
国际热核实验堆是一个基于托卡马克方案的项目,主要目的是实现氘-氚燃料点火并持续燃烧,最终实现氘-氚燃料的稳定燃烧;证明利用核聚变发电是安全的,也不污染环境;另外也进行核聚变工艺技术一体化实验。由于氘-氚燃料点火的需要,这个实验堆要建得相当大,当时设定的指标是,环形管的大环半径8米,管的半径3米,估计将产生热功率150万千瓦、等离子体电流达2400万安培,燃烧时间可达16分钟,预计2010年建成,计划投资达80亿美元。未来发展计划包括一座原型聚变堆,在2025年前投入运行。如果 I TER获得成功,下一个目标是建造一座示范核聚变堆,并在2040年前投入运行。2050年以后有望开发商用核聚变堆。
在国际原子能机构的支持下,合作四方在1988年-1990年期间完成了国际热核试验堆的概念设计,1991年转入工程设计阶段。国际热核实验堆计划的经费由四方负担,但随着前苏联的解体,合作四方中的苏方由俄罗斯接替,这一计划的进展受到了很大影响。
美、欧、日、俄在参与 I TER工作同时,还安排了自己的核聚变研究。欧共体在进行自己的实验堆 J ET的设计和执行法国的 T ore- Supra计划,美国利用大型托卡马克聚变试验反应器 D III-D及TFTR,日本利用JT-60和JT-60U聚变试验反应器,都深入开展了各自的实验研究。此外,在其他一些国家,如印度、巴西、伊朗、韩国等都有自己核聚变研究计划,也力争在核聚变开发研究中占有一定的位置。目前全世界已有30多个国家及地区开展了核聚变研究,运行的托卡马克装置至少有几十个。
中国在1956年制定的“十二年科学规划”中决定开展核聚变研究,经过不懈努力,到二十世纪八十年代,建成了中国环流器一号 HL-1以及HT-6B、HT-6M等一批有影响的聚变研究实验装置。进入九十年代,又把 HL-1改建成中国环流新一号 HL-1M,其参数达到国际上同类型同规模装置的先进水平。随着第一个超导托卡马克 HT-7实验装置的建成,中国成为继俄、法、日之后第四个拥有超导托卡马克装置的国家,为在核聚变研究领域进入世界前沿打下了坚实的基础。
鼓舞人心的成果
近十年来,各国在托卡马克装置上的核聚变研究不断取得令人鼓舞的进展。1991年11月9日,欧共体的 J ET托卡马克装置成功地实现了核聚变史上第一次氘-氚运行实验,在氘氚6比1的混合燃料(86%氘,14%氚)中,等离子体温度达到3亿摄氏度,核聚变反应持续了2秒钟,产生了1×1018个聚变中子,获得的聚变输出功率为0.17万千瓦,能量增益因子 Q值达0.11-0.12。虽然高峰聚变功率输出时间仅有2秒,但这是人类历史上第一次用可控方式获得的聚变能,意义十分重大。这一突破性的进展极大地促进了国际托卡马克实验堆 I TER计划的开展。
1993年12月9日和10日,美国在 T FTR装置上使用氘、氚各50%的混合燃料,使温度达到3亿至4亿摄氏度,两次实验释放的聚变能分别为0.3万千瓦和0.56万千瓦,大约为 J ET输出功率的2倍和4倍,能量增益因子 Q值达0.28。与 J ET相比, Q值又得到很大提高。
1997年9月22日,联合欧洲环 J ET又创造输出功率为1.29万千瓦的世界纪录,能量增益因子 Q值达0.60,持续时间2秒。仅过了39天,输出功率又提高到1.61万千瓦, Q值达到0.65。
1997年12月,日本方面宣布,在JT-60上成功进行了氘-氘反应实验,换算到氘-氚反应, Q值可以达到1.00。后来, Q值又超过了1.25。在JT-60U上,还达到了更高的等效能量增益因子,大于1.3,它也是从氘-氘实验得出的结果外推后算出的。
2002年3月,日本在托卡马克型热核聚变基础实验装置“ T RIAM-IM”上使用高频电流产生出了热核聚变所需要的高温等离子体电流,国际热核聚变实验堆原先就计划把取消变压器作为研究课题之一,而这一研究成果为简化热核聚变反应堆的设计提供了可能,并可降低建设成本。
另外,超导技术成功地应用于产生托卡马克强磁场的线圈,建成了超导托卡马克,使得磁约束位形的连续稳态运行成为现实,这是受控核聚变研究的一个重大突破。超导托卡马克是公认的探索、解决未来具有超导堆芯的聚变反应堆工程及物理问题的最有效的途径。2002年初,中国 HT-7超导托卡马克实现了放电脉冲长度大于100倍能量约束时间、电子温度2000万摄氏度的高约束稳态运行,中心密度大于每立方米1.2×1019。目前,全世界仅有俄、日、法、中四国拥有超导托卡马克。法国的超导托卡马克 T ore-Supra体积是 HT-7的17.5倍,它是世界上第一个真正实现高参数准稳态运行的装置,在放电时间长达120秒条件下,等离子体温度为2000万摄氏度,中心密度每立方米1.5×1019,放电时间是热能约束时间的数百倍。
这些实验表明,磁约束核聚变研究已进入真正的氘-氚燃烧试验阶段。而且,国际核聚变研究将由验证核聚变科学可行性的基础研究转向以证实工程可行性为主的聚变工程技术研究。
各国在红红火火地开展受控核聚变的同时, I TER却遇到挫折。美国于1998年7月宣布退出国际热核实验反应堆计划。几年来,美国对核聚变研究的财政拨款一直维持在2亿多美元,这是维持美国核聚变研究所需资金的下限。国际热核实验反应堆计划的预算投资巨大,要求美国追加经费,这一议案遭到美国纳税人的拒绝,未获国会通过。1996年1月,美国聚变能顾问委员会( F EAC)按照美国国会的指导方针和预算的现实情况制定了“重建的聚变能科学计划”,即把核聚变研究从围绕国际热核实验反应堆的技术研究转到基础科学研究上来。美国虽然退出了 I TER计划,但是,又不甘心被甩在外面,仍设法派观察员参加反应堆计划会议。
美国退出以后,俄罗斯虽十分支持 I TER,但没有经济实力,显得力不从心,只有欧共体和日本全力支持。实际上,日本和欧共体国家现已成为支持国际磁约束聚变研究规划的主体力量。原因是欧洲,尤其是日本,都缺乏能源资源,迫切需要开发新能源。
新进展带来新希望
经过九年的努力,2001年6月终于圆满完成了国际热核聚变试验反应堆工程的设计活动。新的设计调整了最初的工程投资和建造规模,计划投资减少到32亿美元,环形管的大环半径缩小到6米,管道半径缩小到2.15米,参数降低为等离子体电流2200万安培,燃烧时间7分钟。2001年11月,为共同实施国际热核聚变试验反应堆,参加四方在加拿大召开了政府间第一次磋商会。2002年1月23日在东京召开了第二次政府间磋商会,讨论了协议草案、选址程序、急需采购的设备及采购计划,以及实施的过渡安排等,另外,还确定了国际热核聚变试验反应堆实施的法人实体。
到目前为止,法国和加拿大政府都已表示愿意把国际热核聚变实验反应堆建在自己国家。日本经过几年的考虑和讨论,也决定力争把国际热核聚变实验反应堆建在日本国内,并且把北海道的苫小牧、青森县的六所村和茨城县的那珂町三处作为候选地点。日本甚至表示,如果装置建在日本,日本愿意出70%的经费。现在的参加四方都希望美国能重新加入 I TER计划。
欧共体、日本、加拿大、俄罗斯各参加方现在正酝酿共同实现 I TER的建造,他们正在进行与厂址有关的技术设计工作。厂址和资金分配问题确定以后, I TER的建造就可以马上确定,如果决定建造的话,开工时间为2006年。ITER的建造周期需要十年,预计可以运行二十年。
从现代托卡马克装置研究到 I TER的研制,是超常规的发展。如果成功,将可以使示范反应堆的建造提前,加快商业应用的步伐。但是,国际聚变界的一些专家,主要是一些美国学者,对这种所谓“毕其功于一役”的做法持有不同意见。一种反对意见认为,走 I TER这一大步的时机未到,因为有一些重要的物理和工程问题尚未解决,如偏滤器的排热、大破裂的防御、密度极限、长脉冲 H-模的维持、中心区杂质积累等等;另一意见认为, I TER会影响对更多对全局具有重要影响的物理和工程项目的安排,使这些项目的研究推迟,包括先进约束模式的实验研究,等离子体控制工程的一些重大课题,防 14MeV中子辐照材料研制以及聚变堆的最佳化设计的系列课题等。对于以上反对意见,占多数的建造支持者认为,以上问题中的大部分正是 I TER想要解决的问题,但解决的唯一方法是在全尺寸反应堆上进行实验。如果改成先建造规模较小的、物理和工程目标较低的一个替代装置(美国曾提出类似建议,被 I TER理事会拒绝),那将会把一些非常重要的课题滞留下来,例如在长脉冲条件下氘-氚燃烧的物理和相关工程问题,使下一代装置的建造产生不确定性,其结果是推迟聚变能的应用时间。
实现核聚变和平利用无疑是人类将最终解决能源问题的希望。人类探索核聚变这种新能源的努力将会继续下去,世界各国的总投入仍将上升,探索的步伐也将加快,这是人类面临的共同的能源总体需求所确定的。今后几十年内,我们如果解决核聚变反应堆的物理工程问题,让第一个核聚变反应堆发出的强大电能输入电网,一个崭新的和平利用核能的新世纪即可宣布开始了。
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星期一, 十一月 27, 2006
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星期日, 十一月 26, 2006
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星期五, 十一月 24, 2006
美科学家研究发现人类差异性基因0.1%上升到10%
作者:周晶璐 王靓
由美国科学家领导的一个国际科研小组22日宣布,他们已成功绘制基因复制过程中出现不同突变的复制变异(CNV)图,补充了先前得到的人类基因图谱。这不仅可能从根本上解释绝症的由来,也可望帮助解释疾病对不同人的影响。
研究人员表示,补充完成的人类基因图谱填补了许多以前失落的页码和章节,可以解释基因在许多疾病里扮演的未知角色。《自然》、《自然遗传学》及《基因组研究》等权威期刊近日都相继作了报道。
颠覆性的发现
按通行观念来说,地球上每个人彼此的DNA密码———也就是所谓的“生命之书”———99.9%都是相同的。但现在,这一重大的科学新发现说明,人与人的差异至少10倍于我们先前的估计。这样也就更容易解释,为什么有些人罹患绝症的风险要高于其他人。
“我认为这份研究将永远改变人类遗传学领域的认知。”美国得克萨斯州休斯敦“贝勒医学院”分子与人类遗传学系副主任鲁普斯基说。
鲁普斯基甚至认为,这将取代19世纪被誉为“遗传学之父”孟德尔及1953年发现“DNA双螺旋”的弗兰西斯·克里克与吉姆·沃特森所确立的人类基因学基准。
“我们不能再将人与人的差异想当然地认为是单个DNA突变的结果,而是更复杂的结构性差异。”鲁普斯基说。
2000年人类基因组计划首次破解人类基因密码,绘制出人类约3万个基因30亿个碱基图谱。如果按照科学界一度将此形容为“登陆月球”,那么新的复制变异图谱,就像是人类登陆之后,发现月球表面原来并不是想象中的那么回事。
没想到变异如此之多
之前科学家绘制的人类基因图谱显示,人类之间的基因密码几乎相同。后来他们发现,单个核苷酸变异导致核酸序列呈现多态,即单核苷酸多态(SNP)。
鉴于基因不同决定个体差异,造成基因不同的原因一直是研究焦点。迄今为止,基因研究主要集中在SNP对人体缺陷和多态性的影响。
但在这次由全球13个研究中心联手进行的研究中,科学家们不是在寻找SNP,而是寻找大片段DNA的复制/消失差异,这种缺失或重复导致DNA片段发生变异,即“复制变异”(CNV)。这些变异可以解释为什么有些人容易得艾滋病,有些人不容易得。
科学家对比来自中国大陆、日本、尼日利亚和美国总共270个健康志愿者的DNA,辨识出志愿者体内大约2900个基因,以及其特定DNA片段的1447种CNV。
“每个人体内都存在独一无二的DNA片段重复和缺失。”贝勒医学院的赫尔斯说。DNA片段不同,CNV不同;DNA片段相同时,CNV也会因或缺失或重复的差异而不同。这些差异综合作用,使基因差异巨大且复杂。“但让我们真的感到惊讶的一个结果是,我们的DNA复制数变异如此之多,我们估计至少占了 12%的基因组,这是之前从未发现的。”
研究人员表示,发现的CNV只是冰山一角,还有不少内容有待科学家研究。
全球分享
科学家认为,CNV不同会影响到基因的活动能力和抗疾病能力。人类已知的致病基因中,16%存在CNV。这些与CNV相关的疾病包括精神分裂症、牛皮癣、动脉硬化症、先天性白内障和普来德—威利综合征等。
专家表示,有了这些认识,医学界可以了解基因组中基因的增加,损失或者改变与疾病的关系,以及特定药物或者疗法用在不同人身上为何会有不同反应,并有助于了解目前为止仍无药可医的疑难杂症,并找出新药或者新的治疗方式。
“CNV图谱可以让医生发现特定基因差异对特定疾病的影响,帮助病人预防和治疗疾病。”韦尔科姆基金会桑格研究所的奈杰尔·卡特说。
例如,近期研究发现名为CCL3L1基因在不同人种身上的复制数量不同,非裔身上复制4套最多,而这种基因越多越能抵抗艾滋病毒;又如,与疟疾有关的基因在东南亚人身上复制多次。
研究人员还表示,在免疫系统和大脑发育里扮演重要角色的那些基因,往往有很多CNV。研究小组已经成立一个网络资料库,鼓励全球研究者和病患共同分享CNV知识。
◇链接DNA三问
问:科学家现在发现了什么?
答:他们发现我们人与人的基因差异要比之前预计的更大。以前,人们相信,人体中的DNA只有双链结构,一条来自父亲,一条来自母亲。而现在,科学家们发现,其中有大量的DNA复制片断。不仅如此,人与人之间的复制数差异也相当大,导致个体间的生理与智力水平各不相同。
问:这个研究结果是怎么发现的?
答:研究者利用显微镜来寻找染色体中可见的被删除抑或是重新组合的片断。
问:什么基因可以多次复制?为什么?
答:人类体内的DNA密码有30亿个字母。它们按照不同的排列组合,形成了30000多个基因。在对270个人的研究中,科学家们发现,他们体内的差异性基因高达10%。至于为何有些基因能够被复制,而有些却不能,目前对此还没有进一步的发现。其中的一个基因,代码为CCL3L1,在非洲血统的人体内被复制的次数远远超过了其他人种,而这个基因被认为对艾滋病具有抵抗的作用。(东方早报 王靓)
中国专家:“啊?这不太可能吧?”
早报记者 周晶璐 人类的差异性基因由先前的0.1%上升到了10%!近日,一份在《自然》杂志上新发表的研究结果引起了人们的普遍关注。但这震惊科学界的重大发现同样也遭到了业界质疑。
昨晚,早报记者致电国家人类基因组南方研究中心伦理委员会主任沈铭贤,记者向他讲述了这个研究结果后,他的第一反应就是:“啊?这不太可能吧?”
他告诉记者,五年前的一次跨国合作完成人类基因图谱,并指出人与人之间彼此的基因有99.9%都是相同的。但世界上的每个人都是不同个体,即使是双胞胎,也一定在某些方面存在差异。而决定这些差异性的就是这细微的0.1%的基因。
他跟记者打了个形象的比喻,这就好比世界上没有一片树叶的纹路是相同的一样,人类的基因也是同样道理。人类的基因结构图谱由30亿个字母组成,在专业领域也叫碱基对。这些字母进行不同的排列组合,形成了我们通常所说的基因。
“在此之前我还没有得到过这方面的信息,所以对此不方便说什么。”沈铭贤表示,他对这一结果持怀疑态度,要等相关内容在权威的杂志或网站发表后,才能对结果进行评述。
不过,他同时也表示,如果这个结果属实的话,“这当然是人类历史上的一个非常重大的突破。这样的话人与人之间的基因差异就更为明显,不同的基因之间进行的组合,会产生更多样化的基因类型,这样,对人类进化非常有利。”
来源:东方早报
由美国科学家领导的一个国际科研小组22日宣布,他们已成功绘制基因复制过程中出现不同突变的复制变异(CNV)图,补充了先前得到的人类基因图谱。这不仅可能从根本上解释绝症的由来,也可望帮助解释疾病对不同人的影响。
研究人员表示,补充完成的人类基因图谱填补了许多以前失落的页码和章节,可以解释基因在许多疾病里扮演的未知角色。《自然》、《自然遗传学》及《基因组研究》等权威期刊近日都相继作了报道。
颠覆性的发现
按通行观念来说,地球上每个人彼此的DNA密码———也就是所谓的“生命之书”———99.9%都是相同的。但现在,这一重大的科学新发现说明,人与人的差异至少10倍于我们先前的估计。这样也就更容易解释,为什么有些人罹患绝症的风险要高于其他人。
“我认为这份研究将永远改变人类遗传学领域的认知。”美国得克萨斯州休斯敦“贝勒医学院”分子与人类遗传学系副主任鲁普斯基说。
鲁普斯基甚至认为,这将取代19世纪被誉为“遗传学之父”孟德尔及1953年发现“DNA双螺旋”的弗兰西斯·克里克与吉姆·沃特森所确立的人类基因学基准。
“我们不能再将人与人的差异想当然地认为是单个DNA突变的结果,而是更复杂的结构性差异。”鲁普斯基说。
2000年人类基因组计划首次破解人类基因密码,绘制出人类约3万个基因30亿个碱基图谱。如果按照科学界一度将此形容为“登陆月球”,那么新的复制变异图谱,就像是人类登陆之后,发现月球表面原来并不是想象中的那么回事。
没想到变异如此之多
之前科学家绘制的人类基因图谱显示,人类之间的基因密码几乎相同。后来他们发现,单个核苷酸变异导致核酸序列呈现多态,即单核苷酸多态(SNP)。
鉴于基因不同决定个体差异,造成基因不同的原因一直是研究焦点。迄今为止,基因研究主要集中在SNP对人体缺陷和多态性的影响。
但在这次由全球13个研究中心联手进行的研究中,科学家们不是在寻找SNP,而是寻找大片段DNA的复制/消失差异,这种缺失或重复导致DNA片段发生变异,即“复制变异”(CNV)。这些变异可以解释为什么有些人容易得艾滋病,有些人不容易得。
科学家对比来自中国大陆、日本、尼日利亚和美国总共270个健康志愿者的DNA,辨识出志愿者体内大约2900个基因,以及其特定DNA片段的1447种CNV。
“每个人体内都存在独一无二的DNA片段重复和缺失。”贝勒医学院的赫尔斯说。DNA片段不同,CNV不同;DNA片段相同时,CNV也会因或缺失或重复的差异而不同。这些差异综合作用,使基因差异巨大且复杂。“但让我们真的感到惊讶的一个结果是,我们的DNA复制数变异如此之多,我们估计至少占了 12%的基因组,这是之前从未发现的。”
研究人员表示,发现的CNV只是冰山一角,还有不少内容有待科学家研究。
全球分享
科学家认为,CNV不同会影响到基因的活动能力和抗疾病能力。人类已知的致病基因中,16%存在CNV。这些与CNV相关的疾病包括精神分裂症、牛皮癣、动脉硬化症、先天性白内障和普来德—威利综合征等。
专家表示,有了这些认识,医学界可以了解基因组中基因的增加,损失或者改变与疾病的关系,以及特定药物或者疗法用在不同人身上为何会有不同反应,并有助于了解目前为止仍无药可医的疑难杂症,并找出新药或者新的治疗方式。
“CNV图谱可以让医生发现特定基因差异对特定疾病的影响,帮助病人预防和治疗疾病。”韦尔科姆基金会桑格研究所的奈杰尔·卡特说。
例如,近期研究发现名为CCL3L1基因在不同人种身上的复制数量不同,非裔身上复制4套最多,而这种基因越多越能抵抗艾滋病毒;又如,与疟疾有关的基因在东南亚人身上复制多次。
研究人员还表示,在免疫系统和大脑发育里扮演重要角色的那些基因,往往有很多CNV。研究小组已经成立一个网络资料库,鼓励全球研究者和病患共同分享CNV知识。
◇链接DNA三问
问:科学家现在发现了什么?
答:他们发现我们人与人的基因差异要比之前预计的更大。以前,人们相信,人体中的DNA只有双链结构,一条来自父亲,一条来自母亲。而现在,科学家们发现,其中有大量的DNA复制片断。不仅如此,人与人之间的复制数差异也相当大,导致个体间的生理与智力水平各不相同。
问:这个研究结果是怎么发现的?
答:研究者利用显微镜来寻找染色体中可见的被删除抑或是重新组合的片断。
问:什么基因可以多次复制?为什么?
答:人类体内的DNA密码有30亿个字母。它们按照不同的排列组合,形成了30000多个基因。在对270个人的研究中,科学家们发现,他们体内的差异性基因高达10%。至于为何有些基因能够被复制,而有些却不能,目前对此还没有进一步的发现。其中的一个基因,代码为CCL3L1,在非洲血统的人体内被复制的次数远远超过了其他人种,而这个基因被认为对艾滋病具有抵抗的作用。(东方早报 王靓)
中国专家:“啊?这不太可能吧?”
早报记者 周晶璐 人类的差异性基因由先前的0.1%上升到了10%!近日,一份在《自然》杂志上新发表的研究结果引起了人们的普遍关注。但这震惊科学界的重大发现同样也遭到了业界质疑。
昨晚,早报记者致电国家人类基因组南方研究中心伦理委员会主任沈铭贤,记者向他讲述了这个研究结果后,他的第一反应就是:“啊?这不太可能吧?”
他告诉记者,五年前的一次跨国合作完成人类基因图谱,并指出人与人之间彼此的基因有99.9%都是相同的。但世界上的每个人都是不同个体,即使是双胞胎,也一定在某些方面存在差异。而决定这些差异性的就是这细微的0.1%的基因。
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来源:东方早报
星期四, 十一月 23, 2006
逛stumbleupon偶然发现的一些网页设计资源
逛了一下:http://www.stumbleupon.com/
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(1) 偶然找到, 无意中发现
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星期三, 十一月 22, 2006
有一些希望和理想 总在心里是最美的旋律-《九月》许巍
在这个九月的阴郁的下午
我想要离开这浮躁的城市
我决定去海边看一看落日
让秋日的海风使我清醒
我想到昨天风吹动的夜晚
坐在我身边我所有的朋友
岁月让我们已变得沉默
没有人再会谈论明天
在这个九月的阴郁的下午
我想要离开这浮躁的城市
我决定去海边看一看落日
让秋日的海风使我清醒
我想到昨天风吹动的夜晚
坐在我身边我所有的朋友
岁月让我们已变得沉默
没有人再会谈论明天
有一些希望和理想
总在心里是最美的旋律
可如今这真实的生活
却演奏着那纷乱的节奏
就好像战争这对手是自己
至少我现在已决不会逃避
那理想的彼岸也许不存在
我依然会走在那旅途上
有一些希望和理想
总在心里是最美的旋律
可如今这真实的生活
却演奏着那纷乱的节奏
有一些希望和理想
总在心里是最美的旋律
到如今它再一次响起
又飘荡着在我心里
谁让我们哭泣又给我们惊喜-《旅行》-许巍
谁让我们哭泣又给我们惊喜?
阵阵晚风吹动着松涛
吹响这风铃声如天籁
站在这城市的寂静处
让一切喧嚣走远
只有青山藏在白云间
蝴蝶自由穿行在清涧
看那晚霞盛开在天边
有一群向西归鸟
谁画出这天地又画下我和你
让我们的世界绚丽多彩
谁让我们哭泣又给我们惊喜
让我们就这样相爱相遇
总是要说再见相聚又分离
总是走在漫长的路上
只有青山藏在白云间
蝴蝶自由穿行在清涧
看那晚霞盛开在天边
有一群向西归鸟
谁画出这天地又画下我和你
让我们的世界绚丽多彩
谁让我们哭泣又给我们惊喜
让我们就这样相爱相遇
总是要说再见相聚又分离
总是走在漫长的路上
都怪我
这是一列开往冬天的火车-朴树
这是一列开往冬天的火车
哦快别哭我的爱人请快些寄给我一把镰刀
火车汽笛拉响我走神的心情去黑夜
我的面前只有一片没有你送行的站台
远离那个被你的眼泪湿透的城市和你
我现在就要走了你不要送我在想你
这是一列开往冬天的火车
窗外没有诗句只有远去的站台站台站台
眼睛在窗外驰驶回到那些没有脚步的日子
昨天已甜得发苦我必须离开那平平坦坦的大陆
目光胸膛流浪在想你的墙上
那孤单的地图已经摊开我不想走噢……啦……
火车一点点点点点的开我的爱人她她她在等待
我一点点点点点的离开你枕边我的路已经在万水千山
明天是个没有爱情的小镇我会默默的捡起我的冬天
疲惫的火车素不相识的人群哪里是我曾放牧的田野
我知道远方有一盏灯火在为我所祈祷
而你可知道我的汗水将淹没寒冷的异乡
哦快别哭我的爱人请快些寄给我一把镰刀
让我回来收割你的眼泪让我们从新的幸福噢……啦……
火车一点点点点点的开我的爱人她她她在等待
我一点点点点的离开你枕边我的路已经在万水千山
鸟儿的幻想-老狼
终于飞上天
真正的一只飞鸟
疾速向前
穿行在云间
看到天边最后一线
黑白相接
出品人:黄小茂词曲:李燕飞
回头看从前
什么都不应该去计较
聚聚散散
我停在路中间
前后左右我偷偷看看
所谓的改变
那一去不回的昨天
所有刻骨铭心的画面
就这样把我紧紧追啦
它抓住我的翅膀
用尽了最后一丝的力量
可它却抓不住鸟儿的幻想
我终于飞上了蓝天
摆脱了无边无际的黑夜
不顾一切的向前飞啦
它抓住我的翅膀
用尽了最后一丝的力量
可它却抓不住鸟儿的幻想
可它却抓不住鸟儿
终于飞上了天
真正的一只飞鸟
疾速向前
穿行在云间
看到天边最后一线
黑白相接
终于飞上天
真正的一只飞鸟
疾速向前
穿行在云间
看到天边最后一线
黑白相接
星期二, 十一月 21, 2006
唐诗散句
"从今有雨君须记,来听萧萧打叶声。" 唐-韩愈
"客心洗流水,余响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。" 唐-李白
"荒树古岸谁家在,野水浮云处处愁。" 唐-朱放
"疾风吹片帆,日暮千里隔。别时酒犹在,已为异乡客。思君不可得,愁见江水碧。" 唐-李白
"廓然混茫际,望见天地根。" 唐-独孤及
"悠然远山暮,独向白云归。" 唐-王维
"行到水穷处,坐看云起时。" 唐-王维
"风萧萧梧叶中,雨点点芭蕉上。" 元-张鸣善
"步步寻往迹,有处特依依。流幻百年中,寒暑日相推。常恐大化尽,气力不及衰。拨置且莫念,一觞聊可挥。" 晋宋-陶渊明
"翩翩飞鸟,息我庭柯。敛翮闲止,好声相和。岂无他人,念子实多。愿言不获,抱恨如何。" 晋宋-陶渊明
"生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。" 唐-李白
"人言落日是天涯,望极天涯不见家。已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。" 宋-李觏
"人生天地间,忽如远行客。"汉-《古诗青青陵上柏》
"日月无私照。" 春秋-《礼记》
"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。" 北宋-张载
My Mind to Me a Kingdom is.
Denn des Menschen Willeist sein Himmelreich. Switzerland-Keller
"客心洗流水,余响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。" 唐-李白
"荒树古岸谁家在,野水浮云处处愁。" 唐-朱放
"疾风吹片帆,日暮千里隔。别时酒犹在,已为异乡客。思君不可得,愁见江水碧。" 唐-李白
"廓然混茫际,望见天地根。" 唐-独孤及
"悠然远山暮,独向白云归。" 唐-王维
"行到水穷处,坐看云起时。" 唐-王维
"风萧萧梧叶中,雨点点芭蕉上。" 元-张鸣善
"步步寻往迹,有处特依依。流幻百年中,寒暑日相推。常恐大化尽,气力不及衰。拨置且莫念,一觞聊可挥。" 晋宋-陶渊明
"翩翩飞鸟,息我庭柯。敛翮闲止,好声相和。岂无他人,念子实多。愿言不获,抱恨如何。" 晋宋-陶渊明
"生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。" 唐-李白
"人言落日是天涯,望极天涯不见家。已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。" 宋-李觏
"人生天地间,忽如远行客。"汉-《古诗青青陵上柏》
"日月无私照。" 春秋-《礼记》
"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。" 北宋-张载
My Mind to Me a Kingdom is.
Denn des Menschen Willeist sein Himmelreich. Switzerland-Keller
星期一, 十一月 20, 2006
一台计算机上多个firefox个性设置及向别的计算机的移植
情况一:如何将Firefox移植到其它计算机?
如果你想把办公室计算机上的firefox设置移植到家里的计算机上,而不必重新设置和下载插件,你只要按以下步骤:
1、将办公室的电脑上寻找profiles的储藏位置,将这个文件夹拷贝压缩,U盘或者放信箱带回家。
* 在XP和2000上,通常是 ~\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\ ,xxxxxxxx是随机的8个字母。
例如:C:\Documents and Settings\[User Name]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qwoe39ck.default.
* 在视窗95/98/Me,途径是
C:\WINDOWS\Application\Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\
* Linux上 ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/
* Mac OS X上 ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/
途径可参考Mozilla支援。
2、从firefox主页上下载安装最新程序。
3、将办公室拷贝来的xxxxxxxx.default,放到你家里计算机上的Profiles目录下,修改profiles.ini文件里的Path=Profiles/xxxxxxxx.default,为你的.default名字,就ok了!要变回去,只要再修改一下profiles.ini文件就可以了。
情况二:如果一台计算机上多人使用firefox或者你临时使用别人的计算机,在不修改别人的firefox设置和插件的情况下,你还是能找回你自己的熟悉的firefox设置:
1、同上1、
2、将你的xxxxxxxx.default放到Profiles目录下,这个.default文件名字,应该和其他的不一样。
3、用记事本创建一个firefox.bat的批处理文件,内容如下:
firefox.exe -Profile "xxxxxxxx.default"
将这个文件放到firefox.exe所在目录,你可以在桌面建一个firefox.bat的快捷方式,这样你只要点这个文件,就可以进入你的个性化设置的firefox界面中,而其他人如此效仿,可以分别进入自己的性化firefox界面,而不会互相影响。
不是很方便吗?!
如果你想把办公室计算机上的firefox设置移植到家里的计算机上,而不必重新设置和下载插件,你只要按以下步骤:
1、将办公室的电脑上寻找profiles的储藏位置,将这个文件夹拷贝压缩,U盘或者放信箱带回家。
* 在XP和2000上,通常是 ~\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\ ,xxxxxxxx是随机的8个字母。
例如:C:\Documents and Settings\[User Name]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qwoe39ck.default.
* 在视窗95/98/Me,途径是
C:\WINDOWS\Application\Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\
* Linux上 ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/
* Mac OS X上 ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/
途径可参考Mozilla支援。
2、从firefox主页上下载安装最新程序。
3、将办公室拷贝来的xxxxxxxx.default,放到你家里计算机上的Profiles目录下,修改profiles.ini文件里的Path=Profiles/xxxxxxxx.default,为你的.default名字,就ok了!要变回去,只要再修改一下profiles.ini文件就可以了。
情况二:如果一台计算机上多人使用firefox或者你临时使用别人的计算机,在不修改别人的firefox设置和插件的情况下,你还是能找回你自己的熟悉的firefox设置:
1、同上1、
2、将你的xxxxxxxx.default放到Profiles目录下,这个.default文件名字,应该和其他的不一样。
3、用记事本创建一个firefox.bat的批处理文件,内容如下:
firefox.exe -Profile "xxxxxxxx.default"
将这个文件放到firefox.exe所在目录,你可以在桌面建一个firefox.bat的快捷方式,这样你只要点这个文件,就可以进入你的个性化设置的firefox界面中,而其他人如此效仿,可以分别进入自己的性化firefox界面,而不会互相影响。
不是很方便吗?!
星期五, 十一月 17, 2006
高级应用技巧 让你的Firefox极速狂飙
Firefox超速绝密方法:
第一步,在URL栏输入"about:config", 将打开一个参数的命令行清单,这就是我们以下进行编辑的第一步
第二步,在下面的清单中找到"network.http.pipelining" 然后双击network.http.pipelining将其值改成"true" 下面我们要做的就是找到"network.http.pipelining.maxrequests"并把它的值改的高一些,如果你改成30,意思就是要 求它每次发送30个请求。
第三步就是在Firefox任何一个地方点右键,选择"新建"―"整数"在弹出的对话框中输入"nglayout.initialpaint.delay"并将其值改为"0",表示当浏览器收到网站回复的信息后能够快速的反应。
完全关闭FireFox后退出,再重新打开FireFox,你将会有不一样的速度体验,会有2―3倍的速度提升,有兴趣的朋友可以实验一下。
星期四, 十一月 16, 2006
Online Image Processing-在线版的图像处理软件
Pixoh ---URL:http://pixoh.com/
在线图像图像处理软件。
Resize2mail ---URL:http://www.resize2mail.com/
在线图像尺寸调整软件。
Fototools Bewerk ---URL:http://www.fototool.nl/bewerk.php
是一个在线版的图像处理软件,使用JAVA技术构建,所以需要JAVA虚拟机支持。
Flashface ---URL:http://flashface.ctapt.de/
是一款利用Flash技术构建的在线头像绘画工具,通过自由拼贴的方式创建自已的头像。
PicSir ---URL:http://picsir.com/
并不是一个图片搜索引擎,而是一个批量图片扫描工具,另外还可以生成画册。它可以通过一个图片地址,来批量查找更多的图片。
ShrinkPictures ---URL:http://www.shrinkpictures.com/
图像尺寸调整工具,允许上传最大为6MB大小的图片,格式在jpg,gif和png三种之间,所有转换好的图片都自动变为Jpg格式。
Snipshot ---URL:http://snipshot.com/
原名为Pixoh,目前该网站提供的功能非常简单,只有调整大小、剪裁、旋转和撤消这几个功能。
PXN8 ---URL:http://pxn8.com/
可以自己上传也可以通过连接在线对图片进行同比例放大、缩小、修改尺寸比例、旋转角度设定、SPIRIT LEVEL、COLORS、消除红眼、调亮美白,单色调设定等等。
Phixr ---URL:http://www.phixr.com/
在线图像编辑器。
iePhotoshop ---URL:http://www.iephotoshop.com/
一个中文版的在线图像编辑器,但它目前只支持IE。
Preloadr ---URL:http://preloadr.com/
它无需注册,只要你拥有一Flickr帐号,就可以把编辑Flickr中的图片。Preloadr提供了强大的编辑功能,不仅有常用的剪切和旋转等工具外,还提供了11种滤镜和建立层的功能。
NetImage ---URL:http://neximage.com/en/home/
界面与Photoshop相类似。它提供了简单的图像编辑工具和10多种滤镜。
cellsea ---URL:http://www.cellsea.com/java-cellsea/media/index.htm
Cellsea的特点在于提供的滤镜较多。
VicImager ---URL:http://catenarysystems.com/demos/vicimager/vicimager2.aspx
使用ASP.net技术构建。
imageauthor.com ---URL:http://www.imageauthor.com/
使用JVAV技术构建,需JAVA虚拟机支持。
Lookwow ---URL:http://www.lookwow.com/
同样使用JVAV技术构建,需JAVA虚拟机支持。
text-image ---URL:http://www.text-image.com/
以把一张图片转换成用文本格式来表现,并且可以是彩色的。
LiTha-Paint ---URL:http://www.litha-paint.com/
LiTha-Paint是一个在线版的绘图工具,类似于windows自带的画图程序。不过实际上它是一个矢量图绘画工具,可以通过改变节点来调整图像形状。目前还处于Alpha测试阶段。
ResizR ---URL:http://resizr.lord-lance.com/default.asp
一个简易的在线图像尺寸调整工具,说它简易,因为它的功能实在非常简单,只是用来调整图片的大小及方向,而且只支持JPG格式。
Photomajig ---URL:http://www.photomajig.net/
一个图像裁剪和调整工具。
Imagesquash ---URL:http://www.imagesquash.com/
一个图片转换工具,它可以根据按上传图片大小的百分比进行缩小,可转换图片格式为Jpeg、Gif及PNG,可改变图片质量。
在线图像图像处理软件。
Resize2mail ---URL:http://www.resize2mail.com/
在线图像尺寸调整软件。
Fototools Bewerk ---URL:http://www.fototool.nl/bewerk.php
是一个在线版的图像处理软件,使用JAVA技术构建,所以需要JAVA虚拟机支持。
Flashface ---URL:http://flashface.ctapt.de/
是一款利用Flash技术构建的在线头像绘画工具,通过自由拼贴的方式创建自已的头像。
PicSir ---URL:http://picsir.com/
并不是一个图片搜索引擎,而是一个批量图片扫描工具,另外还可以生成画册。它可以通过一个图片地址,来批量查找更多的图片。
ShrinkPictures ---URL:http://www.shrinkpictures.com/
图像尺寸调整工具,允许上传最大为6MB大小的图片,格式在jpg,gif和png三种之间,所有转换好的图片都自动变为Jpg格式。
Snipshot ---URL:http://snipshot.com/
原名为Pixoh,目前该网站提供的功能非常简单,只有调整大小、剪裁、旋转和撤消这几个功能。
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可以自己上传也可以通过连接在线对图片进行同比例放大、缩小、修改尺寸比例、旋转角度设定、SPIRIT LEVEL、COLORS、消除红眼、调亮美白,单色调设定等等。
Phixr ---URL:http://www.phixr.com/
在线图像编辑器。
iePhotoshop ---URL:http://www.iephotoshop.com/
一个中文版的在线图像编辑器,但它目前只支持IE。
Preloadr ---URL:http://preloadr.com/
它无需注册,只要你拥有一Flickr帐号,就可以把编辑Flickr中的图片。Preloadr提供了强大的编辑功能,不仅有常用的剪切和旋转等工具外,还提供了11种滤镜和建立层的功能。
NetImage ---URL:http://neximage.com/en/home/
界面与Photoshop相类似。它提供了简单的图像编辑工具和10多种滤镜。
cellsea ---URL:http://www.cellsea.com/java-cellsea/media/index.htm
Cellsea的特点在于提供的滤镜较多。
VicImager ---URL:http://catenarysystems.com/demos/vicimager/vicimager2.aspx
使用ASP.net技术构建。
imageauthor.com ---URL:http://www.imageauthor.com/
使用JVAV技术构建,需JAVA虚拟机支持。
Lookwow ---URL:http://www.lookwow.com/
同样使用JVAV技术构建,需JAVA虚拟机支持。
text-image ---URL:http://www.text-image.com/
以把一张图片转换成用文本格式来表现,并且可以是彩色的。
LiTha-Paint ---URL:http://www.litha-paint.com/
LiTha-Paint是一个在线版的绘图工具,类似于windows自带的画图程序。不过实际上它是一个矢量图绘画工具,可以通过改变节点来调整图像形状。目前还处于Alpha测试阶段。
ResizR ---URL:http://resizr.lord-lance.com/default.asp
一个简易的在线图像尺寸调整工具,说它简易,因为它的功能实在非常简单,只是用来调整图片的大小及方向,而且只支持JPG格式。
Photomajig ---URL:http://www.photomajig.net/
一个图像裁剪和调整工具。
Imagesquash ---URL:http://www.imagesquash.com/
一个图片转换工具,它可以根据按上传图片大小的百分比进行缩小,可转换图片格式为Jpeg、Gif及PNG,可改变图片质量。
星期三, 十一月 15, 2006
4 seconds principle:10个使你的网页下载更快的方法
by Amit Agarwal 11/13/2006
网站用户经常抱怨网站太慢,要花好几秒去下载。现在一个最近的调查(by Akamai)显示:4秒是一个在线购物者等待一个网页下载的最长时间,在他潜在放弃这个零售网站之前。这个原则说明更快地显示网站是很重要的。
有一些消减平均网页加载时间的好的经验如下:
1. 把HTML代码移到<style>标签里的CSS文件中。css文件只被下载了一次在客户端计算机上,减少了页面刷新加载的html代码的量。
2.不要放flash影片,尤其不要设置成自动播放。Youtube影片都是点击后才播放影片。
3.假如你的网页有很多Javascript代码,将它们放到一个文件,这样将只加载一次。
4.把大页面分解成小页面。搜索引擎最喜欢这样的页面。
5.大的图片应该避免放在页面上。不得不这样的话,可以切割它们成小图片。
6.对聊天插件\天气预报插件等等,最好不用,只会延长页面加载时间。
7.一个简单的高度和宽度属性的图片,能够提高图片显示时间,即使还没下载完,也可以给人一个大致映像。
8.压缩你网站中的图片,如用免费图片编辑软件Irfanview.一个.jpg图片60%的压缩量,对网页已经很清晰了。
9.去除页面中多于的html代码。
10.少用大表格,多用css层代替。
另:如果你从不同服务器上下载图片,这会影响你网页的下载速度,如果其中一个速度慢或者荡掉了的话。所以最好把图片放在一个服务器上。
这里有一个可以帮你找出页面加载中,那个图片或者javascript文件加载最慢的工具网站:
http://www.octagate.com/service/SiteTimer/?Target=AJAX
只要填写url,就可以生产一份详细的报告,是页面优化不可多的的好工具。
原文出处:http://labnol.blogspot.com/2006/11/you-have-4-seconds-ten-tricks-that.html
http://labnol.blogspot.com/2006/11/sitetimer-will-pinpoint-exact-reasons.html
网站用户经常抱怨网站太慢,要花好几秒去下载。现在一个最近的调查(by Akamai)显示:4秒是一个在线购物者等待一个网页下载的最长时间,在他潜在放弃这个零售网站之前。这个原则说明更快地显示网站是很重要的。
有一些消减平均网页加载时间的好的经验如下:
1. 把HTML代码移到<style>标签里的CSS文件中。css文件只被下载了一次在客户端计算机上,减少了页面刷新加载的html代码的量。
2.不要放flash影片,尤其不要设置成自动播放。Youtube影片都是点击后才播放影片。
3.假如你的网页有很多Javascript代码,将它们放到一个文件,这样将只加载一次。
4.把大页面分解成小页面。搜索引擎最喜欢这样的页面。
5.大的图片应该避免放在页面上。不得不这样的话,可以切割它们成小图片。
6.对聊天插件\天气预报插件等等,最好不用,只会延长页面加载时间。
7.一个简单的高度和宽度属性的图片,能够提高图片显示时间,即使还没下载完,也可以给人一个大致映像。
8.压缩你网站中的图片,如用免费图片编辑软件Irfanview.一个.jpg图片60%的压缩量,对网页已经很清晰了。
9.去除页面中多于的html代码。
10.少用大表格,多用css层代替。
另:如果你从不同服务器上下载图片,这会影响你网页的下载速度,如果其中一个速度慢或者荡掉了的话。所以最好把图片放在一个服务器上。
这里有一个可以帮你找出页面加载中,那个图片或者javascript文件加载最慢的工具网站:
http://www.octagate.com/service/SiteTimer/?Target=AJAX
只要填写url,就可以生产一份详细的报告,是页面优化不可多的的好工具。
原文出处:http://labnol.blogspot.com/2006/11/you-have-4-seconds-ten-tricks-that.html
http://labnol.blogspot.com/2006/11/sitetimer-will-pinpoint-exact-reasons.html
Dropboks 一个非常简易的文件存储服务
Dropboks是一个非常简易的文件存储服务,简单到只提供文件上传、下载和删除功能,不能共享。且存储容量也只有100Mb,可永久保留。但因为使用了AJAX技术,所以使用起来非常方便。由于它的简易,因此速度也挺快,用来存储临时文件是个不错的选择。
链接:http://www.dropboks.com/
Files-upload-免费的在线文件存储与共享服务
支持ftp的在线存储服务,特点如下:
无限制上传和下载;网页上传最大300M,ftp上传单个文件上传容量上限达1GB;支持断点续传;无下载限制。文件如果在6个月后没有任何下载,才会被删除.对于注册用户,网站提供二级域名(yourdomain.files-upload.com),以及一个FTP账号,支持FTP管理(1-2天后开通),上传文件等.
文件上传\下载速度10k左右。
地址:http://files-upload.com/
星期日, 十一月 12, 2006
Discuz and PhpWind--最近开放的免费论坛平台
最近开放的免费的论坛平台
Dz(Discuz!)的 5d6d.com:Discuz论坛
PW(PhpWind)的 uu1001.com:PhpWind论坛
topzj的http://www.topzj.com/:Discuz论坛
星期一, 十一月 06, 2006
中国各大高校BBS地址一览
北大未名BBS
http://bbs.pku.edu.cn/
瀚海星云--中国科技大学
http://bbs.ustc.edu.cn/
学思湖畔--上海师范大学
http://bbs.shtu.edu.cn
日月光华BBS站--复旦大学
http://bbs.fudan.edu.cn/
天地人大bbs--中国人民大学
http://bbs.ruc.edu.cn
同舟共济--同济大学
http://bbs.tongji.edu.cn
逸仙时空--中山大学
http://bbs.zsu.edu.cn
小百合BBS--南京大学
http://bbs.nju.edu.cn/
一网深情--电子科技大学
http://bbs.uestc.edu.cn
兵马俑站--西安交通大学
http://bbs.xanet.edu.cn/index.html
侏罗纪公园--中国地质大学
http://bbs.cug.edu.cn/
紫金飞鸿--南京邮电学院
http://bbs.njupt.edu.cn/
碧海青天BBS站--大连理工大学
http://bbs.dlut.edu.cn
梅陇客栈--华东理工大学
http://bbs.ecust.edu.cn/
经纬论坛--武汉理工大学
http://www.wutnews.net/newbbs/
学子网--郑州大学
http://www.bigzzu.com/
饮水思源--上海交通大学
http://bbs.sjtu.edu.cn/
幻想空间--北京科技大学
http://bbs.ustb.edu.cn/
经贸大学BBS站--对外经济贸易大学
http://bbs.uibe.edu.cn
我爱南开--南开大学
http://bbs.nankai.edu.cn
云麓园--中南大学
http://bbs.csu.edu.cn
青春在线--山东理工大学
http://202.110.209.164//bbs
思源BBS站--西安交通大学
http://bbs.xjtu.edu.cn/index.html
同济论坛--同济大学
http://bbs.tongji.net/index.php
丝韵心雨--苏州大学
http://bbs.sdclgcxy.com
泉韵心声--山东大学
http://bbs.sdu.edu.cn/
牡丹园--吉林大学
http://bbs.jlu.edu.cn/
http://bbs.pku.edu.cn/
瀚海星云--中国科技大学
http://bbs.ustc.edu.cn/
学思湖畔--上海师范大学
http://bbs.shtu.edu.cn
日月光华BBS站--复旦大学
http://bbs.fudan.edu.cn/
天地人大bbs--中国人民大学
http://bbs.ruc.edu.cn
同舟共济--同济大学
http://bbs.tongji.edu.cn
逸仙时空--中山大学
http://bbs.zsu.edu.cn
小百合BBS--南京大学
http://bbs.nju.edu.cn/
一网深情--电子科技大学
http://bbs.uestc.edu.cn
兵马俑站--西安交通大学
http://bbs.xanet.edu.cn/index.html
侏罗纪公园--中国地质大学
http://bbs.cug.edu.cn/
紫金飞鸿--南京邮电学院
http://bbs.njupt.edu.cn/
碧海青天BBS站--大连理工大学
http://bbs.dlut.edu.cn
梅陇客栈--华东理工大学
http://bbs.ecust.edu.cn/
经纬论坛--武汉理工大学
http://www.wutnews.net/newbbs/
学子网--郑州大学
http://www.bigzzu.com/
饮水思源--上海交通大学
http://bbs.sjtu.edu.cn/
幻想空间--北京科技大学
http://bbs.ustb.edu.cn/
经贸大学BBS站--对外经济贸易大学
http://bbs.uibe.edu.cn
我爱南开--南开大学
http://bbs.nankai.edu.cn
云麓园--中南大学
http://bbs.csu.edu.cn
青春在线--山东理工大学
http://202.110.209.164//bbs
思源BBS站--西安交通大学
http://bbs.xjtu.edu.cn/index.html
同济论坛--同济大学
http://bbs.tongji.net/index.php
丝韵心雨--苏州大学
http://bbs.sdclgcxy.com
泉韵心声--山东大学
http://bbs.sdu.edu.cn/
牡丹园--吉林大学
http://bbs.jlu.edu.cn/
木铎校园――北京师范大学
http://www.muduo.net
http://www.muduo.net
燕赵BBS――河北大学
http://bbs.hbu.edu.cn
http://bbs.hbu.edu.cn
师大论坛――湖南师范大学
http://bbs.shidabbs.com
http://bbs.shidabbs.com
武汉大学--珞珈山水
浙江大学--海纳百川
http://bbs.zju.edu.cn
http://bbs.zju.edu.cn
RAZZ 一款在线录音小工具
星期六, 十一月 04, 2006
Aotol-检查网站更新并自动报告
Aotol有以下功能:节约您的上网时间,自动检查网页更新并告诉您 , 为您监视您的竞争对手,扫描他们的网页 , 帮您查看是否有新的软件或者驱动下载 , 为您实时查看论坛,Blog和新闻的更新 , 自动检查网页RSS内容并且在线阅读 , Http代理查看网页下载文件更安全。
用Aotol就不用反复地登陆查看了。这个网站工具会帮我们检查我们添加的网站有没有更新,然后自动报告给我们。
Blogger Beta 转为FTP发布的步骤
1.打开blogger beta并登录,进入Dashboard,这时候看到settings里面的Publish项中有这么一段话:“Hint:If you want to publish to an external FTP server, you will have to turn off ACLs and use a Classic Template. ”说的这么复杂,其实就是说要我们把模板换成Classic,这个好办,依次点击Template----Edit HTML ----Revert to Classic Template即可;(原来的模板请备份,将覆盖丢失。)
2.找到一个好一点的FTP空间,这个以前介绍过很多了,免费里面还是推荐sitesled。
3.进入settings里面的publish项,有这么一段话:“Switch to: FTP (publishing on your ISP server) SFTP (secure publishing on your ISP server) ”,这个时候点击那个FTP就可以切换过去了,这后面就好办了,填上FTP的相关信息即可;
4.Save以后有个“Settings Were Saved Successfully Republish Now ”,点击那个Republish Now ,然后看看吧;
这次升级带来的绝非一个FTP而已,也不是更方便那么简单。blogspot被封后,这无疑拯救了众多bloggers。
有的朋友可能连blogger beta的后台也进不了,这个现在也是可以解决的,用记事本打开C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts
添加72.14.219.190 beta.blogger.com 就可以访问了。
ftp发布的最大缺点是:不支持新模板,如果数据多的话,每次发一篇文章,就要全部生成文件一遍,速度比较慢。
转自:http://interjc.net/2006/11/blogger-beta-ftp.html
2.找到一个好一点的FTP空间,这个以前介绍过很多了,免费里面还是推荐sitesled。
3.进入settings里面的publish项,有这么一段话:“Switch to: FTP (publishing on your ISP server) SFTP (secure publishing on your ISP server) ”,这个时候点击那个FTP就可以切换过去了,这后面就好办了,填上FTP的相关信息即可;
4.Save以后有个“Settings Were Saved Successfully Republish Now ”,点击那个Republish Now ,然后看看吧;
这次升级带来的绝非一个FTP而已,也不是更方便那么简单。blogspot被封后,这无疑拯救了众多bloggers。
有的朋友可能连blogger beta的后台也进不了,这个现在也是可以解决的,用记事本打开C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts
添加72.14.219.190 beta.blogger.com 就可以访问了。
ftp发布的最大缺点是:不支持新模板,如果数据多的话,每次发一篇文章,就要全部生成文件一遍,速度比较慢。
转自:http://interjc.net/2006/11/blogger-beta-ftp.html
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