Сегодня 1 июня, суббота ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7274
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Интересно знать c Ev Gris
Интересно знать c Ev Gris
Голосов: 1
Адрес блога: http://evgris.livejournal.com/
Добавлен: 2011-08-13 03:19:02
 

Потребительская корзина семей из разных стран

2011-10-07 15:59:03 (читать в оригинале)

Фотография кликабельная (кликните и увеличится).

Потребительская корзина

Интересно а сколько вы тратите на еду в среднем в неделю, что вы на эти деньги покупаете, и довольны ли вы количеством и качеством?

Посмотрев на потребительскую корзину Чада и Эквадора, можно получить представление о настоящем голоде в подобных странах, где даже питьевая вода имеет огромную ценность. А на сегодняшний день это актуальная проблема.




Биосенсоры из Новосибирска сделают революцию в медицинской диагностике

2011-10-07 15:40:46 (читать в оригинале)

Разработка ученых Института физики полупроводников СО РАН позволит произвести настоящую революцию в медицинской диагностике и решить проблему дистанционного обнаружения опасных веществ.

Биосенсоры из Новосибирска

Представьте: посредством специального биодатчика каждый человек по капле крови сможет контролировать наличие опасных патологий у себя в организме. Причём стоимость такого точнейшего анализа будет в разы дешевле, чем нынешние лабораторные исследования. Наличие этих простых в использовании инструментов сделает реальной существование персонализированной медицины, о которой так много говорят сегодня.

Подобные биосенсоры смогут работать и в газовой среде, распознавая молекулы вредных веществ в немыслимо низких концентрациях. Это ляжет в основу новых приборов, контролирующих состояние окружающей среды, или детекторов большинства видов взрывчатых веществ.

В роли таких детекторов (датчиков, сенсоров), действующих в биожидкостях и газах, будут выступать кремниевые нанопроволочные транзисторы. Работы по их созданию сегодня ведутся в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН.

— Мы уже более двадцати лет изучаем практически все существующие сегодня полупроводниковые материалы, их структуру, свойства, процессы их получения, — рассказывает заместитель директора по науке ИФП СО РАН профессор Олег Пчеляков. —Сейчас, в частности, ведутся исследования свойств кремниевых нанопроволочных структур, на которые возлагаются надежды как на материал, способный произвести настоящую революцию в медицинской диагностике.

В мире начало исследованиям полупроводниковых нанопроволочек положил в 1990-х профессор химии Гарвардского университета доктор Чарльз Либер. В то время у ученых возник интерес к углеродным нанотрубкам. Оказалось, что их электронные свойства меняются при контакте с биологическими молекулами. Это означало, что такие наноструктуры можно использовать в качестве крайне чувствительных биосенсоров.

Технология выращивания нанотрубок сегодня уже относительно хорошо освоена, но упорядочить углеродные нанотрубки на поверхности чипа по-прежнему очень сложно. И исследователи обратили внимание на кремниевые нанопроволочки, которые проще получать и свойствами которых легче управлять. Так появились первые кремниевые нанопроволочные транзисторы.



Иллюзия Акиоши Китаока

2011-10-07 15:11:05 (читать в оригинале)

Иллюзия Акиоши Китаока

Вам нужен отдых или в психиатрическую больницу? А может вы совсем не устаете на работе. Проверьте это с помощью иллюзии Акиоши Китаока.




Крапива в китайских пещерах пережила ледниковый период

2011-10-07 15:03:40 (читать в оригинале)

Необычную крапиву нашли ученые в пещерах в Китае. Она растет почти в абсолютной темноте. Ботаники предполагают, что эти растения попали в пещеры 30 тысяч лет назад, спасаясь от наступающего ледника.

Группа ученых под руководством доктора Вана (W.T. Wang) из Института ботаники Китайской академии наук обнаружила в карстовых пещерах китайской провинции Юньнань и региона Гуанси семь реликтовых видов крапивы. По словам одного из авторов исследования доктора Монро из Музея естественной истории (Лондон), пещеры стали убежищем для крапивы в последнюю ледниковую эпоху. Растения прятались там от похолодания - как раз в то время, когда ледник достиг своего максимума, то есть примерно 30 тысяч лет назад.

Фотосинтез в темноте

Интересно, что некоторые виды крапивы существовали практически без света. «Они росли в глубине пещер почти в абсолютной темноте. По всей видимости, фотосинтез у них адаптировался к данным условиям. Вероятно, эти растения способны активировать фотосинтез очень быстро - им хватает того, совсем короткого, времени, когда в пещеру проникает свет. Кроме того, возможно, они используют для фотосинтеза еще и дополнительные длины волн», - объясняет Монро.

Все виды пещерной крапивы чрезвычайно редкие, например, Elastostema retrorstrigulosum ученые обнаружили всего 10 особей. Два других найденных вида также отнесли к категории крайне редких и исчезающих.

По словам Монро, в окружающих пещеры тропических лесах крапива не растет. Биологи предполагают, что эти растения могли оказаться в пещерах по двум причинам. Во-первых, пещеры могли стать убежищем, в котором крапива спасалась от похолодания, охватившего Евразию. Ван считает эту версию более вероятной. Согласно другому предположению, эти виды образовались уже внутри пещер, оказавшись там случайно.




Ведется разработка материала, производящего электричество от дыхания

2011-10-07 14:40:44 (читать в оригинале)

электричество от дыхания

Аспирант материаловедения Цзянь Ши и доцент-инженер Сюйдун Ванг недавно продемонстрировали материал, генерирующий энергию от дыхания. В материале, который может стать основой для разработки устройств, приводимых в действие носовым дыханием, используется тот же пьезоэлектрический эффект, что и в зажигалках для конфорок кухонной плиты.
«По сути, мы собираем механическую энергию от процессов жизнедеятельности биологических систем. Поток воздуха нормального человеческого дыхания обычно составляет менее двух метров в секунду», – говорит Ванг. «Мы подсчитали, что если бы мы смогли сделать этот материал достаточно тонким, то малые колебания смогут производить микроватт электроэнергии, которая приводила бы в действие датчики и другие устройства, имплантированные в лицо».

В последние годы, используя современные достижения в области нанотехнологий и малой электроники, исследователи всего мира трудятся над созданием целого ряда биомедицинских устройств, которые могли бы контролировать содержание глюкозы в крови для диабетиков или служить в качестве «пожизненного» аккумулятора для кардиостимулятора. Для поддержания этих крошечных устройств в работоспособном состоянии нужен небольшой источник питания. В данном случае, этим источником может стать человеческое дыхание.

В своей статье в сентябрьском номере журнала Энергия и Экология, инженеры рассказали о разработке пластиковой микро-ленты, которая вибрирует от низкоскоростного воздушного потока, например, от человеческого дыхания. По их словам, в определенных материалах, таких как поливинилиденфторид (PVDF) электрический заряд накапливается вследствие механического воздействия. Это всем известный пьезоэлектрический эффект. Исследователи спроектировали такой PVDF, который может генерировать энергию, достаточную для работы небольших электронных устройств.

При создании вибрирующей микро-ленты группа ученых под руководством Ванга использовала процесс ионного травления особо тонкого материала с полным сохранением его пьезоэлектрических свойств. Инженер считает, что при определенном усовершенствовании можно будет уменьшить его толщину вплоть до субмикрон. А поскольку PVDF является еще и биосовместимым, то разработка на его основе специальных пъезоматериалов явится значительным шагом вперед на пути к созданию реальных устройств для захвата энергии от дыхания.




Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 

 


Самый-самый блог
Блогер Рыбалка
Рыбалка
по среднему баллу (5.00) в категории «Спорт»


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.