Экспорт:
Папки

/var_null/robototehnika/nanoroboti/molekulyarnie/dvigatel
Не экспортировать закрытые директории
Преобразовывать заметки в html
Экспортировать
Удалить директорию
Применить
 Стили директорииДобавить заметку
Подробнее по ссылке: https://nplus1.ru/news/2018/02/01/swarm-biomolecular-robots2018-02-02 16:12:02 Удалить Фон Изображение Импорт из текстового файла Редактировать Копировать в буфер

ДНК помогла управлять роем молекулярных моторов из микротрубочек

Химики научились управлять роем из молекулярных моторов с помощью молекул ДНК. Оказалось, что с помощью ДНК-линкеров нескольких типов можно заставить микротрубочки формироваться в группы, разъединяться обратно или вызывать их совместное поступательное и вращательное движение, сообщают ученые в Nature Communications.
Похожие разделы:
->var_null:root/Пользователи/var_null/Робототехника/Нанороботы/Молекулярные/Двигатель/ (текущий раздел)

Создан новый ультразвуковой привод, способный приводить в действие микро- и нанороботов

Разработчики микро- и нанороботов биомедицинского назначения сталкиваются, в первую очередь, с проблемами создания не менее крошечных двигателей, которые способны обеспечить функционирование и движение этих устройств внутри живого организма. Очень часто исследователи используют для этого внешние магнитные поля, но такой подход не обеспечивает селективности управления, управления действиями одного или небольшой отдельной группы микромашин. Для преодоления данной проблемы группа исследователей из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Max Planck Institute for Intelligent Systems) разработала новый тип крошечного двигателя, движущей силой которого являются ультразвуковые колебания.

Статическое электричество - движущая сила нанодвигателей нового типа

На страницах нашего сайта мы уделяем достаточно много внимания нанороботам и различного рода молекулярным наномашинам, которые в будущем могут выполнять массу полезных для людей действий. Одной из самых больших проблем в этой области является проблема создания двигателей, которые позволят нанороботам действовать самостоятельно по заложенной в них программе. И недавно, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley) и университета Умеа (Umea University) продемонстрировали, что статическое электричество может заставить сжаться или расправиться короткий отрезок углеродной нанотрубки, превращая ее в подобие нанодвигателя, обладающего достаточно высокой эффективностью.

Ученые создали "двигатель", предназначенный для молекулярных роботов

Исследователи из разных научных организаций достаточно давно исследуют и имитируют поведение некоторых компонентов живых клеток для создания молекулярных двигателей, которые, в свою очередь, будут приводить в движение крошечных молекулярных нанороботов, способных доставлять лекарственные препараты к месту назначения, производить хирургические операции на микроскопическом уровне и выполнять ряд других более сложных полезных действий. Основной задачей этих двигателей является преобразование движения на молекулярном или атомарном уровне в движение на макро-уровне, при этом должно обеспечиваться постоянное циклическое повторение всех этих движений. Успехов в деле создания такого двигателя удалось добиться исследователям из университета Хоккайдо (Hokkaido University), Япония, созданный ими прозрачный полимерный "двигатель" начинает изгибаться и распрямляться под воздействием импульсов синего света, а его движение легко можно преобразовать для приведения в действия микромеханизмов любого масштаба.
YouTube
 
Участвуй в наполнении сайта, создай свое дерево знаний. Регистрация

@include_encode 2015