Nano: Самое интересное

Израильская компания начала поставлять! в рестораны растительного лосося, напечатанного на 3D-принтере. Компания Plantish из Израиля надеется изменить пищевую промышленность, в частности то, как мы едим рыбу. Компания надеется, что новая технология, которая уже используется для поставки продукции в рестораны, поможет сохранить популяции рыб.

Физики разработали первый в мире мультищелочной источник спин-поляризованных электронов. Об открытии «Хайтеку» сообщила пресс-служба Института физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН. Российские исследователи создали стабильный источник спин-поляризованных электронов. Разработка превосходит аналоги по всем ключевым характеристикам — времени жизни, квантовой эффективно и спиновой поляризации электронов. Исследователи работают над дальнейшим улучшением характеристик для использования на строящемся в Сарове коллайдере.

Инженеры разработали текстиль, который может заряжать умные часы и смартфоны. Небольшой кусок ткани может производить до 400 мВт энергии.

Недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг и его жена Лори пожертвовали через свой фонд $50 млн Университету штата Орегон на создание Инновационного комплекса, который будет заниматься обучением крупных моделей ИИ для последующего использования в материаловедении, робототехнике, изучении климата и других сферах. Журналисты Protocol побеседовали с ним и выяснили, что происходит в индустрии полупроводников и почему нужно инвестировать в ИИ.

Ученые считают, что вакцина от рака может стать широкодоступной в течение ближайшего десятилетия. Ускорить процесс помогли прорывы мРНК-вакцин от COVID-19, достигнутые за время пандемии.

Выводы, полученные американскими учеными на основе изучения 250 тыс. успешных трансплантаций печени, открывают новые возможности для донорства. Исследование показало, что органы достаточно пожилых людей — доживших до 70–80 лет и даже более — могут принести огромную пользу пациентам и резко снизить дефицит донорской печени. В частности, они выявили 25 органов, которые проработали в общей сложности более 100 лет. Все они были получены от возрастных доноров.

Физики из Германии и США исследовали влияние корреляций между носителями заряда в материале на динамический отклик электрон-дырочных пар при их облучении интенсивным терагерцовым излучением. Для этого они облучали монослой и толстую пленку из диселенида вольфрама инфракрасным и терагерцовыми импульсами и следили за генерацией боковых полос высокого порядка. Эксперименты в такой схеме позволили добиться аттосекундной точности в измерении задержек в движении квазичастиц, вызванных корреляциями.

Американские биоинженеры создали и испытали внутриклеточный сенсор экспрессии гена, основанный на системе редактирования двухцепочечной РНК. Конструкция позволяет обнаруживать искомую РНК в цитоплазме живой клетки, не прибегая к геномному редактированию и не нарушая экспрессию гена. Эту технологию, названную CellREADR, можно после несложных модификаций приспособить под оптогенетические эксперименты и кальциевую визуализацию.

Ученые из Стэнфордского университета впервые встроили человеческие нейроны в мозг новорожденных крыс, получив при этом полностью жизнеспособных взрослых особей с химерным мозгом. Такие животные могут облегчить поиск новых методов диагностики и лечения нейродегенеративных заболеваний и нервно-психических расстройств, обычно характерных лишь для человека.

Австралийские биологи связали сотни тысяч нейронов с компьютером и с помощью остроумной системы вознаграждения заставили их обучаться скоординированным действиям. Такой «протомозг» легко освоил компьютерную аркаду Pong, в которой требуется отбивать мяч виртуальной ракеткой.

Европейские физики модернизировали электронный микроскоп, добавив в него систему коррекции волнового фронта луча с помощью лазерного излучения. Они не только смогли реализовать таким образом собирающую и рассеивающую электронную линзу, но и наделили луч более сложными поперечными шаблонами, например, смайликом. Эта технология может быть полезна в качестве аддитивной электронной оптики для борьбы с аберрациями в электронных микроскопах.

Химики Университета Лобачевского разработали способ получения плотной инфракрасно-прозрачной композитной керамики Y2O3-MgO методом микроволнового спекания. По прочности материал может конкурировать с лучшими однофазными оптическими материалами. Оптическое пропускание в среднем инфракрасном диапазоне, высокая теплопроводность и микротвердость делают керамику особенно перспективной для использования в оборонной промышленности.