Звоните: +7-985-767-40-43, с 10 до 23 часов

ФМК

Подписаться на эту рубрику по RSS

Инженеры-химики в колледже Университета Санта Барбары ожидают, что их новый процесс создания молекулярных зондов может стать основой для разработки лекарств нового типа для лечения различных заболеваний. Эти зонды позволили учёным впервые измерить напрямую активность  протеаза, участвующего в метастазах. Они совершили это, добавив свои зонды к клеткам с патологиями. Затем они измерили активность протеаза, который разрушает коллаген – единственный наиболее обильный распространённый протеин в теле человека. Для подготовки зондов учёные представили ген, который шифрует зонд в бактерию E. coli. Затем они создали и очистили значительные качества зонда. Вся информация, необходимая для зонда, кодируется по цепочке ДНК. Производить зонды легко и недорого, также как разделить их с другими учёными.

nanowerk

Студенты выпускники из Университета Висконсина, Мэдисон, под руководством Минруи Юи опубликовали ACS Nano статью, в которой они продемонстрировали, что им удалось успешно заставить нервные клетки расти через крайне малые трубки, сделанные из полупроводниковых материалов силикона и германия. Хотя это новаторское исследование не предвещает появление киборгов или даже человеческого мозга с вживлёнными компьютерными частями, оно открывает дверь возможности регенерации нервных клеток, повреждённых из-за заболевания или травмы. Они создали трубки с различными размерами и формами, достаточными по размеру для принятия в них нервных клеток. Трубки были затем обёрнуты нервными клетками мышей и затем проводился контроль их реакции. Вместо того, чтобы не двигаться, нервные клетки начали двигаться по тоннелям, словно в поисках дороги к чему-либо или куда-либо ещё. В некоторых примерах они действительно следовали контурам трубок, что означает, в теории, что нервы можно выращивать в структуры.   

physorg

Учёные Университета Райса создали синтетический материал, который становится прочнее от повторяющегося воздействия на материал, так же как и тело становится сильнее после постоянной тренировки. Разгадка, кажется, лежит в сложной и динамической границе раздела между наноструктурами и полимерами в нанокомпозиционных материалах. Брент Кэри, аспирант Лаборатории Аджаяна, обнаружил интересную особенность при проверке свойств многоцикловой усталостной прочности композиционного материала, который он создал, пропустив через фильтр нанортубки полидиметилсилоксана, инертного, эластичного полимера. К его большому удивлению, многократная загрузка материала его совсем не повредила. На самом деле нагрузка сделала материал только прочнее. Материаловедам известно, что у металлов в результате нагрузки может пострадать кристаллическая структура, полимеры, состоящие из длинных повторяющих цепочек атомов, имеют иные свойства. 

physorg

После шести лет напряжённых усилий, учёные сообщают о развитии первого коммерческого наногенератора, гибкий чип, который может использовать движения тела для генерирования электричества. Учёные продемонстрировали коммерческую достижимость этого наногенератора при использовании его для снабжения энергией света светодиода и дисплея жидкого кристалла подобного тем, которые широко использовались во многих электронных устройств, таких как калькуляторы и компьютеры. Энергия происходит от сжимания наногенератора между двумя пальцами. Ключ к технологии заключается в нанопроводах из окиси цинка.  Нанопровода из окиси цинка являются пьезоэлектрическими – они могут генерировать электрический ток при сгибании или натягивании. Этим движением может быть фактически любое движение, такое как ходьба, сердцебиение, циркуляция крови в организме. Нанопровода могут также генерировать электричество от ветра, движения колёс и других движений.

physorg

Южнокорейские учёные из Института биологии и биотехнологии разработали высокочувствительный биочип, который в 100000 раз более чувствителен, чем обычные подобные устройства при определении отдельных молекул заболеваний, ускоряя процесс лечения и очистки. Эти биочипы сделаны с использованием металлических нано- точечных структур. Они работают при создании определённых антител заболеваний, вирусов и загрязнителей на их поверхности. Затем эти антитела в соответствии с определёнными антигенами определят присутствие молекул заболеваний и загрязнителей.

azonano