«Нанотехнологии - это технологии изготовления интегральных схем, основанные на работе с молекулами и атомами.....

О спиновых кубитах

Электронные спины рассматриваются как вероятные кандидаты в носители квантовой информации.
Далее

"Наномакароны"

Макароны обладают одним и тем же вкусом, не зависимо от того, закручены они или нет. На нанометровом масштабе всё выглядит иначе.
Далее

Работаем магнитным пинцетом

Внедряя крошечные магнитные частицы в ядра живых клеток и манипулируя ими с помощью магнитного пинцета...
Далее

Устройства «ручной работы» менее 10 нм

Используя электронный пучок, исследователи из Университета Пенсильвании научились вручную вырезать сверхминиатюрные металлические структуры.
Далее

Магнитно-резонансная визуализация

Сотрудники Алмаденского Исследовательского Центра (Almaden Research Center) компании впервые осуществили визуализацию нанообъектов с использованием магнитно-резонансной техники.
Далее
Вычет Состояния Ряды Области Функции Пределы Итерации

Информацию о развитии современных нанотехнологий в России

Прогноз развития нанотехнологий в компьютерной сфере в ближайшие несколько десятилетий в период до 2050 года

Интересную информацию о программировании на Delphi для управления нанопроцессами в компьютерах

Биосенсоры нового поколения благодаря нанонитям (статьи)



Благодаря открытию ученых в недалеком будущем появится новый класс биосенсоров и экспресс-анализаторов.

До сегодняшнего времени готовые наноструны-датчики и нанопроводники-сенсоры, покрытые антителами, было достаточно тяжело интегрировать в микро- и наноэлектронику из-за технологических трудностей.

Как сообщает EurekAlert, ученые разработали метод прямого производства нанострун-сенсоров в готовых наноэлектронных чипах.

Марк Рид (Mark Reed) и Гарольд Годкинсон (Harold Hodgkinson) из Йельского Института Нанотехнологий и квантовой инженерии (Yale Institute for Nanoscience and Quantum Engineering) смогли перенести биотехнологические подходы в наноэлектронику, создав новый тип наносенсоров для биологических объектов.

Новый тип нанострун был получен учеными с помощью «мокрого» травления SOI вафель, на которых и располагается основа чипа-биосенсора.

Как показали эксперименты, созданные исследователями наноструны характеризуются высокой чувствительностью к биологическим объектам. Так, наносенсор на их основе можете определить за минуту содержание в 1 кубическом миллиметре жидкости концентрацию до 1000 отдельных молекул нужного вещества. При этом нет необходимости предварительно как-либо маркировать вещества радиоактивными или флуоресцентными метками.

Также ученые продемонстрировали работу иммунного ответа в реальном времени с помощью нанонитей. В течение 10 секунд нанонить регистрировала выброс кислоты, образующейся при активации Т-лимифоцитов. Нанонити отлично определяют изменение рН среды, что, в свою очередь, позволяет точно определять начало и дальнейший ход иммунного ответа. Традиционные тесты занимают несколько часов, в отличие от 10 секунд, продемонстрир­ованных учеными.

Но главное то, что производство биосенсора полностью основано на традиционной CMOS технологии и литографическом производстве. Благодаря этому можно быстро наладить его массовое производство в недалеком будущем. А то, что нанонити можно использовать не только в наносенсорах, но и в тестовых массивах для цитологических исследований значительно расширяет возможности применения новой технологии в системах лаборатория-на-чипе.


Региональный поставщик видеокамер сделает монтаж видеонаблюдения за 20% от стоимости оборудования. Nokia N76 куплю
Числа Точки Плоскости Множества Окрестности Замыкание Риман Фракталы Самоподобие Сжатие Информация Метрика Алгоритмы Декомпрессия Углы Масштаб Сложение Умножение Деление Разность