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用心 环卫车巧念“节水经”_我的网站

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一 |     清晨5点,滨江区西兴路还沉浸在微凉晨色中。洒水车司机冯水良拧开阀门,细密水雾均匀覆在柏油路上,既湿润了空气,也压下了扬尘。和往常不同的是,这一车“解渴水”并非取自自来水管网,而是来自几百米外的建设河——经净化处理后,它成了环卫作业的“第二水源”。这是杭州推进环卫用水“换血”的日常缩影。    为了创造一种每分钟可以生产100多个可在体内分解的微机器人技术,大邱庆北科技学院(DGIST)机器人和机电工程系的Hongsoo Choi教授团队与韩国天主教大学首尔圣玛丽医院的Sung-Won Kim教授团队以及苏黎世联邦理工学院的Bradley J. Nelson教授团队合作。今年以来,杭州持续调整环卫作业用水结构,用河道净化水、再生水替代自来水,把水资源节约集约利用落到每辆环卫车上。市城管部门的最新数据显示:今年上半年,全市环卫作业总用水量达507万吨,其中河道取水160万吨、再生水取水70万吨,“第二水源”合计占比45.37%。“以前装一车水,用的都是自来水。去年12月滨江新增10个河道取水口后,我们的‘水缸’直接搬到了河边。”开了8年洒水车的冯水良说,现在出车前顺路就能完成补水,方便又省心。
以微创靶向精准治疗为目标,构建微型机器人的方法有很多。其中最受欢迎的是被称为双光子聚合法的超精细3D打印工艺,它通过两个激光器相交引发合成树脂的聚合。这种技术有能力创建具有纳米级精度的结构。截至目前,全市已累计布设河道取水口104个、再生水取水栓23个,一张覆盖城区的环卫“第二水源”补给网正越织越密。缺点是创建一个微型机器人需要大量的时间,因为体素,即通过3D打印实现的像素,必须连续固化。有人疑惑:用河水、再生水洗路,会不会影响保洁质量?答案藏在精细化“分质供水”方案里:洒水车出水口径大、自带粗滤装置,日均耗水量高,优先取用净化河道水和再生水;高压洗扫车喷头精密,选用悬浮物更低的再生水,减少设备堵塞磨损;雾炮车对水质要求更高,仍采用自来水。与此同时,养护人员会定期清洗更换取水滤网、疏通管路、检修高压喷头和水泵核心部件,让每一辆环卫车都“喝得顺、跑得稳”。此外,在双光子聚合过程中,机器人中的磁性纳米粒子可能会阻碍光路。当利用高浓度的磁性纳米粒子时,过程结果可能不均匀。为了解决目前微机器人生产技术的限制,DGIST教授Hongsoo Choi的研究团队创造了一种方法,通过将磁性纳米颗粒和可生物降解的甲基丙烯酸明胶的混合物流到微流控芯片上,以每分钟100个的高速度制造微机器人,该混合物可以通过光固化。与现有的双光子聚合方法相比,这可以使制造微型机器人的速度提高1万倍以上。然后,用这种技术生产的微型机器人与从人的鼻子中收集的人类鼻甲骨干细胞进行培养,以诱导干细胞粘附到微型机器人的表面。

二 | 节水更要算好经济账。通过这一过程,制造了一个干细胞携带的微型机器人,包括内部的磁性纳米颗粒和附着在外表面的干细胞。当机器人内部的磁性纳米粒子对外部磁场作出反应时,机器人就会移动,并能移动到所需的位置。

三 | 经多轮实测,当取水半径控制在3公里以内时,综合用水成本明显低于自来水,也不会挤占正常保洁作业时间。
在现有的干细胞疗法中,选择性的细胞输送是困难的。如今,各保洁单位都会提前摸排就近河道取水点和再生水桩位置,提前规划作业路线,尽量不让车辆空驶找水。“少跑冤枉路,多干实在活,成本降了,效率反而高了。然而,携带干细胞的微型机器人可以通过实时控制电磁场控制系统产生的磁场而移动到所需的位置。”一名保洁负责人坦言。从“全靠自来水”到“第二水源挑大梁”,当越来越多环卫车用上“循环水”,杭城的水资源节约之路,也越走越宽。研究小组进行了一项实验,检查携带干细胞的微型机器人是否能通过一个迷宫状的微通道到达目标点,并因此证实机器人可以移动到所需的位置。此外,通过将携带微型机器人的干细胞与一种降解酶进行孵化,评估了微型机器人的可降解性。孵化6小时后,微机器人完全解体,机器人内部的磁性纳米粒子被磁场控制系统产生的磁场收集。干细胞在微型机器人被解体的地方增殖。随后,干细胞被诱导分化成神经细胞,以确认正常分化;干细胞在大约21天后被分化成神经细胞。该实验验证了使用微型机器人将干细胞运送到所需位置是可能的,而且运送的干细胞可以通过表现出增殖和分化来作为一种有针对性的精确治疗剂。

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Published on:22:25:50


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