Искусственная клетка, полученная группой ученых из Токийского технологического института (ТТИ) способна самостоятельно генерировать белки и вырабатывать энергию. Достигнуть этого, надо сказать весьма выдающегося, результата ученым помогла плотная концентрация на разработке клеточной мембраны. Так, по мнению одного из участников исследовательской группы Дзютэцу Курума, для создания энергетически независимой клетки им потребовалось создать искусственную клеточную мембрану с содержанием… Читать далее →

Рынок перевозок химических грузов в России, по итогам работы за минувший (2018) год продемонстрировал рост. Данная тенденция наблюдается и в наступившем году, но, обращают внимание отраслевые эксперты, сохраняются и определенные внутренние проблемы. О том, как ощущает себя российский и мировой рынок перевозок химических грузов, и о том, чего ждать от него в обозримой перспективе говорили… Читать далее →

Эти суперкристаллы имеют элементарную ячейку – простейшую повторяющуюся единицу в кристалле – намного большую, чем любой обычный неорганический кристалл, с объемом в миллион раз больше, чем элементарные ячейки исходных двух материалов. Материал находит это состояние самостоятельно.

Универсальность гидрогеля CNF и его высокая совместимость с клетками рака молочной железы человека, а также с эмбриональными стволовыми клетками мыши обеспечивает трамплин для различных применений, не ограничиваясь только носителем для инкапсуляции клеток; гидрогели CNF также могут потенциально использоваться в биопечати, которая включает печать клеток и искусственных органов, а также для воспроизведения сложных заболеваний

Органическая электроника может революционизировать технологии благодаря своей высокой экономической эффективности и универсальности по сравнению с более широко используемой неорганической электроникой. Например, их гибкость может позволить компаниям печатать их как бумагу или включать их в одежду для питания носимой электроники. Тем не менее, они не смогли получить широкое распространение в отрасли из-за сложности контроля их электронной структуры.

Исследователи из Токийского университета Метрополитен показали, что недавно разработанный катализатор, изготовленный из наночастиц золота, нанесенных на каркас из оксида металла, показывает распад примесей аммиака в воздухе с отличной селективностью превращения в газообразный азот (Role of the Acid Site for Selective Catalytic Oxidation of NH3 over Au/Nb2O5).

Наш мир полон химикатов, которых не должно быть. Более легкие элементы, такие как углерод, кислород и гелий, существуют из-за интенсивных энергий синтеза, разрушающих протоны вместе внутри звезд. Но элементы от кобальта до никеля и меди через йод и ксенон, в том числе уран и плутоний, слишком тяжелы, чтобы их можно было получить с помощью звездного синтеза . Даже ядро… Читать далее →

Новый и, как утверждается, весьма эффективный метод получения водородного топлива разработала группа ученых из Университета штата Арканзас (США). В официальном сообщении отмечается, что данный способ производства возобновляемого топлива отличается и высокой экономичностью. Суть метода основывается на том, что, специальные наночастицы, разработанные группой исследователей, действуют в качестве катализаторов и тем самым заметно повышают эффективность процесса электролиза… Читать далее →

Магнитный пинцет может помочь диагностировать и бороться с раком Исследователи построили набор магнитных «пинцетов», которые могут разместить шарик наноразмера внутри человеческой клетки с беспрецедентной точностью. Нано-бот уже использовался для изучения свойств раковых клеток и может привести к улучшению диагностики и лечения. Исследователи из Технического университета Торонто создали набор магнитных «пинцетов», которые могут разместить гранулы наноразмера… Читать далее →

Подобный коже материал является проводящим, прозрачным и может восстанавливаться как на воздухе, так и при погружении в воду. Вдохновленные медузами, исследователи создали электронную кожу, которая будет прозрачной, растягивающейся, чувствительной к прикосновениям, и восстанавливает себя как во влажных, так и в сухих условиях. Новый материал имеет широкое применение, от водостойких сенсорных экранов до мягких роботов, предназначенных… Читать далее →

Наверх