Nano: Самое интересное

Биоинженеры разработали синтетическую кожу, наполненную кровью. Она подойдет для медицинских исследований. Исследователи из Университета Райса и Университета Тулейна разработали из гидрогеля искусственную кожу. Она заполнена каналами, имитирующими кровеносные сосуды, в которые можно вводить различные жидкости, в том числе кровь человека и других видов. Технология пригодится для медицинских исследований заболеваний, которые распространяются кровососущими насекомыми.

На 3D-принтере напечатали прочный сплав, который увеличит выработку энергии турбинными генераторами с меньшим выбросом углерода. Американские инженеры использовали 3D-принтер для создания высокоэффективного металлического сплава (суперсплава) с необычным составом. Он прочнее, легче и выдерживает более высокие температуры, чем современных материалы, используемые для создания турбин. Технология повысит производство энергии на электростанциях, работающих от ископаемого топлива и АЭС.

Исследователи разработали технологию печати трехмерных наноструктур из различных материалов и живых клеток с помощью акустических полей. Инженеры из Института медицинских исследований Макса Планка и Гейдельбергского университета показали, как с помощью акустических волн можно собирать материалы в трехмерные конструкции. Метод подойдет для печати твердых объектов, предметов из гидрогеля и биологических клеток.

Для репликации вирус гриппа использует систему захвата особых индикаторов, которые защищают инфицированную клетку от атаки иммунной системой. В новой работе ученые нашли способ заблокировать этот механизм, чтобы остановить размножение вируса.

Ученые из России и Польши разработали модель оптимизации экстракции протеина из белковых растворов растительного и животного происхождения. Созданная конструкция позволяет существенно удешевить процесс производства белковых продуктов из растительного протеина нута. Таким образом исследователи получили более эффективные способы переработки сырья, благодаря которым возможно внедрение в производственные процессы ресурсоемких и экологически безопасных технологий на базе математических моделей нового поколения.

Исследователи Центра квантовых метаматериалов МИЭМ НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Германии и Великобритании предложили алгоритм автоматического сжатия произвольных сред (Automated Compression of Arbitrary Environments — ACE). Он дает качественно новые возможности точных вычислений для исследования динамики квантовых систем. По мнению ученых, новый метод поможет в проектировании квантовых компьютеров и новых систем связи.

Устройство для получения холодных и ультрахолодных нейтронов было спроектировано в Объединенном институте ядерных исследований. Ультрахолодные нейтроны (УХН) широко используются в физике элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий благодаря своему свойству отражаться от поверхностей из определенных материалов под любым углом падения, в отличие от нейтронов других энергий, которые имеют свойство быстро рассеиваться в окружающем веществе.

Российские ученые описали оптические свойства наночастиц в виде усеченных конусов, на основе которых можно создавать высокоточные детекторы, нанолазеры и сенсоры. Более того, использование наноконусов позволит упростить настройку оптических приборов и материалов, в том числе способных поглощать или полностью пропускать свет.

Фосфатные костные имплантаты, содержащие стронций, лучше приживаются. К такому выводу пришла коллаборация ученых химического факультета МГУ, ИМЕТ РАН, МНИОИ им. Герцена и ПМГМУ им. Сеченова. Полученные данные вместе с разработанным подходом к изучению биологических свойств фосфатов позволят создать материалы с высоким показателем биосовместимости.

Красноярские ученые объяснили успешное применение магнитных наночастиц из оксида железа в лечении злокачественной опухоли карциномы Эрлиха. Причина крылась в поведении наночастиц и кардинальном изменении их магнитных свойств в переменном магнитном поле. Полученные результаты подтверждают возможность применения магнитных наночастиц в терапии рака и открывают перспективы внедрения такого метода лечения в медицинскую практику.

Нанотехнологии позволяют управлять процессами наномира и использовать его уникальные свойства. Это перспективное направление науки, которое становится основой для развития новых технологий. Например, с помощью углеродных нанотрубок ученые видоизменяют клетки и их свойства, используют нанотрубки как капсулы для транспортировки лекарств, создают компоненты для наноэлектроники и фотоники. А еще «щепотка» нанотрубок в составе бетона делает строительство дешевле, а сам материал прочнее.

Исследователи впервые продемонстрировали прямую передачу квантовых битов между микрочипами квантовых компьютеров. Исследователи из Университета Суссекса и компании Universal Quantum провели успешную демонстрацию передачи квантовых битов (кубитов) между микрочипами с рекордной скоростью и точностью. Результаты исследования открывают возможности соединения нескольких отдельных чипов и создания мощных квантовых компьютеров с миллионами кубитов.