Прорывной нановентиль контролирует движение отдельных молекул
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
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.
Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru
Команда японских ученых разработала метод и построила наноразмерное гидродинамическое устройство, способное с помощью внешнего давления и вентиля регулировать поток отдельных молекул в растворе. Попутно они наблюдали эффект усиления флуоресцентного сигнала, когда отдельные светящиеся молекулы оставались неподвижными в вентиле.
Открытие может стать важным шагом к появлению материалов, из которых можно будет конструировать наноустройства для любой области, от медицины до электроники и транспорта. Например, оно существенно упростит раннюю диагностику рака.
Использовать молекулы для создания новых устройств и машин с поразительными свойствами — мечта многих ученых. Однако манипулировать отдельными молекулами, хаотично перемещающимися в жидкостях, крайне сложно. Для этого были созданы наноразмерные гидродинамические устройства, способные переносить молекулы через очень узкие каналы, пишет Science Daily.
Ученые из Городского университета Осаки изготовили такое наноустройство с крышкой из тонкого, гибкого стекла и жесткого стекла с канальцами и вентилем снизу. Под давлением извне гибкое стекло открывает и закрывает вентиль, что позволяет напрямую управлять потоком отдельных молекул в растворе.
Помимо этого, они обнаружили, что если внутри вентиля застревает без движения единственная флуоресцентная молекула, она начинает светиться ярче. Это происходит оттого, что из-за ограниченности пространства она не может двигаться хаотично. По мнению ученых, такой эффект усиления флуоресцентного сигнала поможет в ранней диагностике таких заболеваний, как болезнь Паркинсона или рак, не требуя дорогостоящего оборудования.
Открытие японских специалистов может стать важным шагом к появлению материалов, из которых можно будет конструировать наноустройства для любой области, от медицины до электроники и транспорта.
- Источник(и):
- Войдите на сайт для отправки комментариев