Теги: исследования

то первая демонстрация биогибридного киборга, используемого для удаления и разложения загрязняющих веществ из раствора. Технический прорыв, позволивший команде выполнить эту задачу, основан на новом механизме изготовления, основанном на избирательном накоплении функционализированных микрошариков во рту микроорганизма: коловратка служит не только в качестве транспортного сосуда для активного материала или груза, но и действует как мощный биологический насос, поскольку он создает потоки жидкости, направленной к его рту для питания.

Команда из Мичиганского технологического университета придумала новый способ создания настраиваемых нановолокон для выращивания клеточных культур, которые сокращают время, затрачиваемое на удаление токсичных растворителей и химикатов.

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.

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 →

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 →

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) получили 3D напечатанные живые клетки, которые превращают глюкозу в этанол и газообразный диоксид углерода (CO₂ ), вещество, напоминающее пиво, демонстрируя технологию, которая может привести к высокой биокаталитической эффективности. Биопечать живых клеток млекопитающих в сложные трехмерные каркасы широко изучалась и демонстрировалось для различных применений: от регенерации тканей до открытия… Читать далее →

Фтор везде в наши дни. Фтор часто содержится в водопроводной воде, а также входит в состав зубной пасты. Фторид натрия накапливается в организме и мозге, а высокий уровень может привести к неврологическому повреждению. Может показаться, что с этим ничего не поделаешь, но плод одного дерева может спасти день: тамаринд. Это тропическое вечнозеленое дерево родом из… Читать далее →

Исследователи из Колледжа науки и техники Университета Миннесоты разработали уникальное новое устройство с использованием графена, которое обеспечивает первый шаг к созданию сверхчувствительных биосенсоров для выявления заболеваний на молекулярном уровне с почти идеальной эффективностью. Сверхчувствительные биосенсоры для исследования белковых структур могут значительно улучшить глубину диагностики широкого спектра заболеваний, распространяющихся как на людей, так и на животных…. Читать далее →

Наверх