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生物激光防伪标签 易碎防伪标签北京防伪标签 食品防伪标签美国科学家早就致力於一种名为菌视紫质的蛋白分子研究。天然物料往往可演示出诸如半导体之类制成物料所不能轻易获得的复杂功能。菌视紫质是一种生长在盐幞沼泽中被称为「盐制品嗜盐杆菌」体上的强度紫色细胞膜中被发现的。照亮其蛋白质,就能引发一个光化学反应圈。其原理是:该光化学反应圈沿著环绕细胞膜的通道运送质子。此细胞膜的紫色源自被称为「视网膜」的菌视紫质成分。细胞膜通道中的胺酸与「视网膜」牢固结合。而溶解状态下的「视网膜」与胺酸不结合,并呈淡黄色。将不同波长的两组激光,交替照射到此种蛋白分子上,即可使此蛋白分子在紫色结构与黄色结构之间进行前后的转换。正是它的这种习性,激发了人们对菌视紫质的研究和利用。它可用作模拟视网膜中的光敏元件,也可用偃朊基处理装置中的存储元件或者是光学计算机中的存储元件。菌视紫质的薄膜还能依照外部电场的转换而改变其颜色。在常规菌视紫质中,在不同的电场作用下,会形成从紫色到蓝色的低对此度色彩变化。但由某种突变菌生成的菌视紫质结构,在强电场的作用下,会从蓝色变换为淡黄色。将这种蛋白薄膜夹在组合了大量电极的透明板中,即可制成一张显示版。对此薄膜的不同部位施用各自适当的电压,就能在显示版面上「写入」一页文稿或置入一幅图像。同纸上的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签一样,菌视紫质显示版上的图像也能在普通光线下看清。该蛋白薄膜也提供了高对比度的优点。而且,色彩的转变时间还能加快到200μm。目前,整个研制工作面临的主要困难是需要耗用数百伏功率的电场来激发其色彩的变换。研究人员正努力进行一项目的研究,以获得一个对外部电场高度敏感的色料方面取得突破性进展。
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