Nano: Самое интересное

Клеточная терапия основана на использовании живых клеток для лечения различных патологий. Биофизики из МФТИ совместно с коллегами разработали технологию модификации клеток фибробластов путем присоединения к их поверхности полимерных микроконтейнеров с многофункциональным белком пероксиредоксином. Это позволяет улучшить регенеративные свойства фибробластов, что критически важно для применения этих клеток в тканевой инженерии и косметической дерматологии.

Исследовательская группа под руководством ученых из Гонконга разработала носимую систему, которая может виртуально воспроизводить ощущения прикосновений с высоким пространственным разрешением и высокой скоростью отклика. Систему протестировали на дисплее Брайля, сообщает Городской университет Гонконга.

Сотрудники научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» и лаборатории цифрового материаловедения НИТУ МИСИС создали многоразовый и экологичный сорбент на основе гексагонального нитрида бора, способный эффективно очищать сточные воды от антибиотиков, рассказали в пресс-службе МИСИС.

Исследователи ТПУ совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона разрабатывают биоразлагаемый проводящий полимерный композит на основе восстановленного оксида графена. Такие свойства материала позволят применять его при создании электронных устройств, которые можно встраивать в медицинский имплантат. Датчик будет передавать данные о состоянии имплантата и важных показателях здоровья человека.

Гибридные соединения со структурой перовскита за последние десять лет привлекли колоссальное внимание ученых со всего мира. Причиной интереса стали уникальные оптические и электронные свойства таких соединений. На основе гибридных перовскитов уже созданы солнечные батареи, светодиоды, лазеры, фотосенсоры, детекторы рентгеновского излучения и другие оптоэлектронные устройства.

Австралийские исследователи разработали «квантовый ящик» для поляритонов в двумерном материале, достигнув большой плотности частиц и частично когерентного квантового состояния. Ключом к созданию квантового ящика было использование «маленького» двумерного материала (дисульфата вольфрама) поверх большой гетероструктуры, которая содержит тот же материал. Так ученые изучили и сравнили свойства захваченных в ящике и свободно движущихся поляритонов.

Исследователи из России создали новый материал для улучшения яркости экранов смартфонов, телевизоров и компьютеров. Увеличение интенсивности свечения составило от 2,4 до 20 раз, а яркости испускаемого света — до 75 раз.

Космические солнечные электростанции смогут получать возобновляемую энергию с орбиты круглосуточно и без выходных. Калифорнийский технологический институт недавно получил пожертвование в размере 100 миллионов долларов для запуска первого прототипа солнечной фермы на орбиту. Исследователи проекта стремятся разработать технологию, которая сможет круглосуточно и без выходных получать солнечную энергию из космоса. Они строят современные сверхлегкие конструкции, которые могут собирать и затем передавать энергию на Землю с орбиты.

Ученые зафиксировали сегнетоэлектричество в субнанометровых бинарных оксидных пленках на кремнии. Это снизит потребление энергии для вычислений. Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли провели несколько экспериментов в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Они создали самый тонкий из когда-либо известных сегнетоэлектриков. Это решает две важные проблемы в области ферроэлектрического материаловедения.

Ученые представили метод лечения, который полностью уничтожал опухоль поджелудочной железы почти у всех животных. При этом реакция на лечение была у 100% животных — 80% вылечились полностью, у 20% опухоль значительно сократилась. На данный момент эти результаты не имеют себе равных с точки зрения эффективности в доклинических моделях. Достижение ученых дает надежду на появление первого эффективного метода лечения рака на поздних стадиях.

Команда исследователей из Южной Кореи добилась успеха в производстве высокоэффективных, стабильных и масштабируемых фотоэлементов из перовскита. Ученые использовали метод вакуумного осаждения, который применяется в изготовлении органических светодиодов. Открытие позволяет сделать еще один шаг к коммерциализации перовскитовых солнечных панелей.

Американские физики изготовили зарядовый сенсор на основе оптически левитирующей микрочастицы. Благодаря компенсации электрического дипольного момента частицы за счет ее вращения они добились чувствительности в измерении электрического монополя, равной 3,3 × 10−5 элементарного заряда. Такой сенсор может быть полезен в поисках физики за пределами Стандартной модели.