Nano: Самое интересное

Разработка подобных препаратов ведется по всему миру. Отличительное свойство конъюгатов нижегородцев в том, что изученные ими молекулы обладают свойством не только фотодинамической и химиотерапии, но и способны адресно доставлять лекарство именно к опухолевым клеткам, без затрагивания здоровых. Аналога у препарата нет.

Проведенные испытания устройства показали, что пациенты могли одновременно распознавать направление цветных линий в центре и по бокам поля зрения. Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП), поражающая ежегодно около 200 млн человек во всем мире (большинство из них старше 60 лет), приводит к тому, что пациенты постепенно теряют так называемое центральное зрение — им трудно читать, узнавать лица и выполнять даже самые простые бытовые действия.

Группа исследователей из Института передовых технологий Университета Суррея в Великобритании и Федерального университета Пелотас в Бразилии разработала новый тип суперконденсатора, который можно интегрировать в обувь или одежду. Это является шагом вперед в области увеличения срока и качества работы носимых и IoT-устройств.

Корейские специалисты разработали новый класс искусственных рецепторов на основе диффузионного мемристора, который имитируют адаптивную работу сенсорных рецепторов человека для применения в биомиметических сенсорных системах и гуманоидных роботах.

Физики из Университета Сассекса создали прототип удаленной системы мониторинга и управления для квантовых устройств. Авторы новой работы описали, как им удалось установить удаленный доступ к квантовым системам и устройствам: они могли мониторить и контролировать факторы окружающей среды.

Химики из Копенгагенского университета выяснили, что многоразовые бутылки загрязняют воду сотнями потенциально токсичных веществ. Авторы нового исследования заявили, что образовавшиеся вещества потенциально являются вредными для здоровья человека.

Зоопарк в Великобритании стремится спасти некоторые из самых исчезающих видов от вымирания путем криогенной заморозки образцов тканей и репродуктивных клеток. Это поможет животным из группы риска размножаться в будущем.

Ученые из Санкт-Петербурга вместе с финскими коллегами разработали люминесцентные наночастицы, содержащие редкоземельные ионы. С их помощью можно бесконтактно измерять температуру в диапазоне от 50 до 600 градусов Цельсия. В основе такой термометрии лежит изменение интенсивности свечения ионов неодима в зависимости от температуры.

Российские ученые исследовали поведение биорезорбируемого сплава магния в условиях, приближенных к тем, что есть в организме. В условиях in vitro они выяснили, как влияют состав и локальные отличия поверхности кальцийсодержащего сплава магния Mg-0,8Ca на его коррозию, а также описали характер и особенности электрохимических процессов, протекающих на сплаве. Получившаяся на их основе модель поможет разработать безопасные, биоактивные и разлагаемые материалы для имплантатов.

Исследователи Томского политехнического университета создали принципиально новые материалы для потенциального применения в авиакосмической и транспортной отраслях. Они изготовлены из прекерамической бумаги и представляют собой многослойные ламинированные композиты. Предложенный подход позволил специалистам Инженерной школы ядерных технологий ТПУ получить более прочные по сравнению с аналогами функциональные материалы.

Полученные при участии ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» химические соединения на основе кремния и наноалмазов создают особую пленку на поверхности семян, которая в дальнейшем улучшает обмен веществ растения. Обеспечение продовольствием постоянно растущего населения Земли — одна из глобальных задач, которые сегодня так или иначе стоят перед всеми странами мира. Один из важных способов решения этой задачи – поиск новых недорогих и легко масштабируемых методов повышения продуктивности и производительности сельскохозяйственных животных и растений.

Физики из МФТИ и Сколтеха нашли способ изменять электронные свойства углеродных нанотрубок и подстраивать их для применения в электронных приборах. Работа опубликована в журнале Carbon. Углеродные наноматериалы представляют широкий класс соединений: графен, фуллерены, нанотрубки, нановолокна и другие. Физические свойства многих из них уже вошли в учебники, но ученые продолжают создавать новые структуры и находить для них практическое применение.