Nano: Самое интересное

Друзья, с момента основания проекта прошло уже 20 лет и мы рады сообщать вам, что сайт, наконец, переехали на новую платформу.

Какое-то время продолжим трудится на общее благо по адресу https://n-n-n.ru.
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.

Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru

Фундаментальная цель синтетической биологии — предсказуемо и эффективно перепрограммировать клетки, чтобы они осуществляли вычисления и выполняли заданную биологическую задачу. Клетки генетически модицифируются — туда внедряют цепи для биовычислений. Такие мини-компьютеры демонстрируют многообещающие результаты в терапии, диагностике и промышленных биотехнологиях. Синтетическая биология — одно из самых перспективных направлений современной науки.

В китайском Сучжоу идет строительство многоотраслевого исследовательского центра Nano-X, крупнейшей в мире платформы для изучения нанотехнологий, направленных на разработку более мощных компьютеров и более умных роботов.

Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Российского квантового центра создали новую концепцию управления светом посредством электрического поля. О своем исследовании ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Scientific Reports.

Физики создали измеритель на основе конденсата Бозе — Эйнштейна, который способен определять статическое магнитное поле с беспрецедентной чувствительностью, микроскопическим разрешением и в широком диапазоне температур. В основе разработанного прибора под названием SQCRAMscope (scanning quantum cryogenic atom microscope — сканирующий квантовый криогенный атомный микроскоп) находится газ из ультрахолодных атомов. Статья с описанием экспериментальной техники опубликована в журнале Physical Review Applied.

Работа, опубликованная на этой неделе в Nature Nanotechnology сотрудниками Массачусетского технологического института (MIT), знакомит с методом самосборки, позволяющим изготовлять одни из самых тонких проводников на сегодняшний день.

Когда речь заходит об удалении раковых опухолей, хирурги, как правило, рассчитывают исключительно на свой опыт. Однако даже опытный онколог может пропустить небольшой фрагмент опухоли, который впоследствии может привести к рецидиву заболевания. Всего несколько раковых клеток способны вновь превратиться в злокачественную опухоль. Поэтому очень важно было разработать технологию, позволяющую с точностью отследить расположение этих самых клеток. И такой способ был разработан учёными Мичиганского технологического университета.

Как правило, клетки различных тканей, выращенные в лабораторных условиях, культивируются на ровной поверхности лабораторной посуды, но в организме человека и животных клетки тканей редко располагаются таким образом. Как правило, они расположены в трех плоскостях, поэтому «традиционные» методы не всегда подходят для культивации клеточной культуры. Исследователи из Лундского университета разработали новую среду для роста клеток, которая чем-то напоминает своего рода «спагетти» с пористой структурой. Благодаря этому клеткам можно придавать любую форму.

Английские ученые выяснили, что около шероховатой поверхности течение даже сверхтекучей жидкости меняется, что порождает сопротивление движению. Это противоречит многолетнему представлению о свойствах потока таких квантовых систем: ранее считалось, что из-за отсутствия вязкости, трение между сверхтекучей жидкостью и поверхностью отсутствует. Результаты работы британских физиков приняты к публикации в журнале Physical Review Letters, ознакомиться со статьей можно на сайте препринтов arXiv.org

Сотрудники механико-математического факультета и НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова провели многомасштабное моделирование нового газоразделительного устройства, основным элементом которого является мембрана с приложенным к ней перепадом температур. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Separation and Purification Technology.

Уменьшение размеров электронных компонентов и избыточное тепло, выделяемое с повышением их мощности, делают все более актуальной разработку эффективных решений для охлаждения микросхем. Одно из них предложили исследователи из Ратгеровского университета (штат Нью-Джерси).

Группа исследователей из Университета Райса (штат Техас), возглавляемая профессором химии Кентоном Уитмиром (Kenton Whitmire), вместе с коллегами из Хьюстонского университета обнаружила, что вырастив слой активного катализатора прямо на поверхности наноструктурированного массива можно получить материал для искусственного фотосинтеза — преобразования солнечной энергии в химическую. Он расщепляет воду на молекулярные кислород и водород под действием света с полной эффективностью, предсказываемой теорией для используемого полупроводника — диоксида титана.

Ученые-химики из Военно-морской Научно-исследовательской лаборатории (U.S. Naval Research Laboratory, NRL) разработали и получили патентное свидетельство на новый тип легкой броневой защиты, изготовленной из прозрачного термопластического эластомера. Использованный материал унаследовал все высокие баллистические характеристики одного из самых стойких видов пуленепробиваемого стекла, а его малая толщина и малый вес позволят сделать более компактными и более легкими средства индивидуальной защиты.