Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бионаноэлектроника

Кевин Уорвик | Животные-киборги | В Японии создали робота, которым управляет насекомое. 02 марта 2009 г Vesti.ru | Макак научили двигать предметы силой мысли. 21.07.09 . Алексей Тимошенко. GZT.RU | Киборгизация человека. | Химическое воздействие. | Создан первый бионанотранзистор ScienceDaily 10 сентября 2009 | Органы чувств | Скелет и мышцы | Искусственное сердце и вспомогательные системы кровообращения. |


Устройства, который доставляются в различные части человеческого тела (или механизма), а затем они выполняют различные функции – от собирания чипов, то перепроектирования клетки.

 

Разработан токопроводящий полимер для «искусственных мыщц» [134]. 03.04.10 Chemport.ru

Седрик Плессе (Cédric Plesse) из Университета Серги-Понтуаз работали над изучением полимерных устройств, способных изменять свою форму в результате электрического воздействия. Такие устройства, отличаясь незначительной массой, могут работать под воздействием незначительных электрических потенциалов на открытом воздухе, что позволяет говорить о возможности их потенциального использования для воспроизведения движения конечностей. Однако, как поясняет Плессе, электростимулируемое изгибание полимера не всегда полезно для моделирования мышечной деятельности. Важной и сложной задачей является разработка устройств, способных на поступательно-возвратные линейные деформации, характерные и для мышц млекопитающих.

 

Американцы продемонстрировали самосборные молекулярные чипы [135]. 19 марта 2010 Membrana.ru

Прототип микросхемы с самоорганизующимися элементами молекулярного масштаба создали специалисты из Массачусетского технологического института (MIT).

Сополимеры под воздействием определённых внешних факторов могут как соединяться, так и отталкиваться друг от друга. Учёным удалось добиться того, чтобы молекулы материала укладывали сами себя в структуры необходимой формы – их дальнейшая обработка приводила к созданию полупроводниковых деталей. Таким образом, появилась возможность перейти к построению элементов схемы меньшего, чем раньше, масштаба.

Российские ученые научили белки собирать наночастицы. РИА Новости. Григорий Сысоев. 12:21 16/03/2010 [136]

Российские ученые разработали технологию автоматической сборки наночастиц с помощью белковых молекул, которые играют роль "роботов" на сборочной линии. Статья, где описывается разработка, опубликована во вторник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы исследования, Сергей Деев, Максим Никитин и их коллеги из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН разработали биоинжнерный метод самосборки наночастиц с помощью двух белков, выделенных из бактерий Bacillus amyloliquefaciens - барнас (barnase) и барстар (barstar).

"Это именно самосборка, как в детском конструкторе Лего. Обычно это делается довольно сложными манипуляциями, а я придумал, как сделать, чтобы структуры собирались сами собой. Если мы к одному кирпичику присоединяем один белок, а к другому кирпичику - другой белок, то дальше они (частицы) самособираются заранее нами запрограммированным способом. На выходе получаются наноструктуры", - сказал РИА Новости член-корреспондент РАН Сергей Деев, руководитель лаборатории молекулярной иммунологии ИБХ.

 

Создан транзистор величиной с молекулу [137]

Ученым действительно удалось произвести транзистор, состоящий всего из одной молекулы.

Группа ученых, включая профессора Марка Рида из Йельского университета, показала, что молекула бензола, прикрепленная к золотым контактам, ведет себя точь-в-точь как кремниевый транзистор.

Ученые смогли управлять различными состояниями энергии молекулы в зависимости от напряжения, поступавшего через контакты. Управляя состояниями энергии, они сумели управлять потоком, проходящим через молекулу.

Химики создали микрочип для тысячи реакций [138]. 11 августа 2009. Membrana.ru

Почти вся химическая аппаратура может теперь уместиться на площади размером с почтовую марку. Столетиями учёные проводили опыты и строили для них гигантские лаборатории, но исследователи будущего, скорее всего, будут просто вставлять микрочип в компьютер. Начало положено. На светлое будущее работают разноплановые специалисты из университета Калифорнии (UCLA). Им уже удалось создать управляемый обыкновенным компьютером микрочип, который одновременно выполняет более тысячи реакций (мы рассказывали о первых шагах в этой сфере). Подобная "лошадка" вполне способна практически самостоятельно обнаружить даже потенциальное лекарство от рака.

Шаг к созданию искусственных клеток [139]. Chemport.ru 13.8.2009

Липидные везикулы, также известные как липосомы (liposomes), могут использоваться в косметике для переноса ингредиентов через кожу. Липосомы также можно использовать для инкапсуляции фармацевтических веществ и высвобождении их в нужном месте. Липосомы можно использовать в качестве крошечных биохимических реакторов, моделей биологических мембран и клеток.

Микрочип сам знает, когда покончить самоубийством [140]. Пётр Образцов/ Известия

Впервые создан микрочип, полностью распадающийся в организме человека без причинения ему какого-либо вреда.

Электронику давно уже встраивают в тело больного. Это и системы управления искусственным сердцем и клапанами, и разнообразные датчики, и дозаторы, например, поставляющие лекарство в определенный орган через определенное время. Недостатком этих устройств является необходимость извлечения их после окончания срока службы, то есть проведение еще одной операции. Кристоферу Эттингеру и Чженаню Бао из Стэнфордского университета в Калифорнии удалось разработать микрочип, полностью разлагающийся под действием жидкостей человеческого тела и соответственно не требующий удаления.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Источники питания.| Наноэлектронный транзистор смог управлять порой в клеточной мембране. NanoNewsNet. 11 Август, 2009

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)