美国研究人员首次发现红酵母可作为*污染核**环境清除剂

关注全球技术地图

获取科技前沿动态

信息

美国国土安全部计划更新“可信互联网连接计划”,旨在利用云服务推动政府机构IT现代化

据ExecutiveGov网站1月31日消息,美国国土安全部(DHS)计划更新“可信互联网连接计划(TIC)”,旨在利用云计算服务推动政府机构IT现代化。2007年,布什政府发布首版TIC计划,旨在缩减政府部门网站的外部接入点,提升网络安全性。随着移动互联网和云计算的高速发展,2017年12月,美国白宫发布的《联邦信息技术现代化》明确要求对TIC计划进行更新。DHS将在《联邦信息技术现代化》的要求下制定TIC 3.0版计划,并于2018年6月提交更新草案。

荷兰银行与税务机构遭遇DDoS攻击,或与俄罗斯黑客有关

据SecurityAffairs网站1月31日消息,荷兰ABN AMRO、ING Bank与Rabobank三家银行以及荷兰税务局遭遇DDoS攻击,导致银行客户无法访问网络服务,并导致纳税人无法提交与税务有关的文件。这场DDoS攻击是通过被劫持的电脑和智能设备组成的Zbot僵尸网络发起的。网络安全公司ESET的研究人员发现,该攻击的感染源来自俄罗斯的服务器。

全球最大的垃圾邮件僵尸网络正在推广加密货币Swisscoin

据Freebuf网站2月1日消息,全球最大的垃圾邮件僵尸网络Necurs正通过发送垃圾邮件来推广名为“Swisscoin”(瑞士币)的加密货币。攻击者通过大规模发送以推荐股票为主题的垃圾邮件来激发目标用户的兴趣。据悉,垃圾邮件发送者会在价格较低的时候购买Swisscoin,然后通过垃圾邮件活动将股价抬升上去,再以高价卖出并赚取差价。

生物

美参议院任命亚历克斯•阿扎为卫生及公共服务部长

据生物前沿聚焦2月1日消息,美国参议院于1月24日任命亚历克斯·阿扎担任美国卫生与公众服务部部长,负责监管大型医保项目、医疗研究、食品和药品安全以及公共健康。亚历克斯·阿扎承诺会优先控制药价,改善与新闻界的关系,摆脱负面新闻带来的影响。2001年,在应对9·11恐怖袭击和炭疽袭击事件期间,阿扎曾担任卫生与公众服务部总法律顾问。此外,阿扎还曾担任过礼来美国公司(Lilly USA)总裁。

中国研究人员首次实现灯盏花素的全合成,可用于治疗心脑血管疾病

据中国生物信息技术网2月1日消息,中国科学院天津工业生物技术研究所、云南农业大学和云南省药用植物生物学重点实验室科研人员利用合成生物学和生物信息学技术,成功在酿酒酵母底盘中构建了合成灯盏花素的细胞工厂,合成百毫克级高纯度灯盏花素。灯盏花素是重要的心脑血管疾病药物成分,具有极高的市场价值。该成果开辟了使用微生物规模化生产灯盏花素的新路径,可大幅降低灯盏花素的生产成本,推广后可惠及数亿心脑血管病人。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。

美国研究人员首次发现红酵母可作为*污染核**环境清除剂

据中国生物信息技术网2月1日消息,美国健康科学统一服务大学与亨利·M·杰克逊基金会研究人员从不同*污染核**环境中采集了27种酵母样本,测试它们对酸以及高剂量γ射线的耐受性,发现红酵母属(Rhodotorula taiwanensis)菌株MD1149能够附着在严重*污染核**区的岩石表面,减缓污染物释放到环境中的速度。该研究揭示了红酵母属菌株MD1149作为生物清除剂的潜力。相关研究成果发表于《微生物前沿》期刊。

航空

美国超高速导弹防御系统将于一年内开展测试工作

据支点军事1月31日消息,美军新研发的超高速炮弹导弹防御系统,准备在未来一年内展开测试。该炮弹具有低成本、高灵活性的特点,初速可达每秒2000米。未来,该炮弹将用于摧毁敌方无人机、船舰、导弹及潜艇。

美洛马公司开展“微型碰撞*伤杀**拦截弹”试验,以验证拦截弹及其电子设备的性能

据航天防务2月1日消息,近日洛马公司成功完成“微型碰撞*伤杀**拦截弹”的受控飞行试验。此次试验验证了该拦截弹的敏捷性及其弹体和电子设备的性能。该拦截弹主要用于拦截火箭弹、炮弹和迫击炮弹等目标。洛马公司研发该拦截弹旨在以较低的成本、更小的后勤负担为作战人员提供微型化的拦截作战能力。

航天

美国SpaceX公司“猎鹰”9火箭成功发射卢森堡政府卫星

据航小宇2月1日消息,SpaceX公司“猎鹰”9火箭成功发射卢森堡政府通信卫星SES-16。该卫星由轨道ATK公司采用“静地星”3平台建造,发射重量4230公斤,配备X波段和*用军**Ka波段转发器,覆盖从大西洋到中东区域,用于向卢政府提供通信服务。该卫星具备先进的加密和抗干扰功能,设计寿命15年。

先进制造

美国能源部利用X射线研究金属3D打印产生缺陷的原因

据天工社2月1日消息,美国能源部国家加速器实验室(SLAC)科学家正在利用X射线研究金属3D打印产生缺陷的原因。研究人员通过使用两种不同的X射线技术,一种在金属打印层积聚时捕捉微米分辨率图像,另一种在材料的原子内部反射X射线,以分析材料在熔化和冷却过程中原子结构的变化。通过该X射线装置,研究人员将进一步分析寻找金属3D打印中引起凹坑等缺陷的原因,以及如何防止此类缺陷的方法,从而更好地提高打印质量。

-END-

由国际技术经济研究所整编