Nano: Самое интересное

Группа американских исследователей скрестила несколько сортов хлопчатника, чтобы в итоге получить растение, пригодное для изготовления негорючих тканей. В последние годы одежда из хлопка — натуральной ткани, теплой, легкой и гигроскопичной — становится все популярнее, что призывает селекционеров обратить внимание на выведение новых сортов хлопчатника с измененными свойствами волокон.

Новый метод позволяет наполнять клетки гидрогелем, физически увеличивая их до размеров крошечных зернышек. Благодаря этому их можно рассмотреть даже без микроскопа.Средний размер человеческой клетки составляет 50 микрометров, внутриклеточных органелл — еще вдесятеро меньше. Чтобы различить отдельную клетку, требуется хотя бы простой микроскоп, а для органелл в ней — уже достаточно мощный и сложный. Однако новая технология, разработанная учеными из Йельского университета, позволяет «раздувать» клетки до размеров, позволяющих увидеть их невооруженным глазом.

В Северо-Кавказском федеральном университете предложили способ улучшить работу СВЧ-устройств за счет нового композиционного материала. По словам ученых, это возможно в результате проведенных фундаментальных исследований взаимодействия сверхвысокочастотного излучения и магнитодиэлектрических эмульсий.

Лечение с помощью «живого лекарства» нацелено на Pseudomonas aeruginosa — бактерия, устойчивая ко многим типам антибиотиков, распространенный источник инфекций в больницах, сообщает Центр геномных регуляций в Барселоне (Испания).

Исследователи из Университета Голуэй (Ирландия) определили, что строительные блоки ДНК могут усилить действие антибиотиков в борьбе с инфекциями, вызванными золотистым стафилококком MRSA, сообщает пресс-служба вуза.

«Квантовая отдача» описывает воздействие частиц света на движение электронов через различные материалы. Эффект, который был описан теоретически более 80 лет назад, продемонстрировали ученые из Сингапура. Его практическое применение позволит с большей точностью создавать рентгеновское излучение определенных уровней энергии для медицинских приборов и полупроводников.

Компания IonQ, специализирующаяся на квантовых вычислениях, объявила о создании в США своего первого завода по производству квантовых компьютеров, он будет расположен в пригороде Сиэтла. Территория предприятия будет включать не только производственные мощности, но и исследовательский центр.

Междисциплинарная команда ученых из разных стран разработала транзистор для легкой, гибкой и высокопроизводительной электроники. Он совместим с водой и кровью, способен усиливать сигналы организма. Изобретатели предлагают использовать его для измерения жизненных показателей, например, уровня калия и натрия в крови или движение глаз у людей с расстройствами сна.

Коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного университета и Омского научного центра Сибирского отделения РАН создал композитный материал из многослойных углеродных нанотрубок, оксида марганца и рения. Полученный материал позволит повысить энергоэффективность суперконденсаторов, используемых в альтернативной энергетике.

Аддитивные технологии позволяют создавать изделия сложной формы из различных материалов, что представляет большой интерес для задач современной медицины. Например, с использованием таких технологий можно создавать имплантаты и протезы с характеристиками, специально подобранными для конкретного пациента. Оптимальные параметры для аддитивного производства подобных биомедицинских устройств определили ученые Пермского Политеха.

Инженеры случайно открыли материал, который при нагревании деформируется и стремительно выстреливает вверх на высоту, которая в 200 раз превышает его толщину. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Инженеры из университета Колорадо в Боулдере и Калифорнийского технологического института (Калтех) разработали необычный пластиковый материал. При нагревании он изгибается и прыгает вверх как кузнечик без дополнительных внешних воздействий. Разработку можно использовать для создания прыгучих мягких роботов.

С помощью техники ДНК-оригами исследователи разработали метод для ловли крупных вирусов. Группа исследователей из Технического университета Мюнхена и Университета Регенсбурга в Германии разработала технологию захвата крупных вирусов в ловушку. Они использовали нити генетических молекул, чтобы построить «клетку», окружающую патогенные частицы. В перспективе эта технология может использоваться для очистки организма от вируса.