29 ноября, 17:38

Ученые представили нано-конструктор с миниатюрными объектами

Хайтек
Хайтек
Инженеры создали «нано-конструктор» для миниатюрных устройств. Для демонстрации собрали динозавров и карту Австралии, которая тоньше человеческого волоса.
РР - все новости
РР - все новости
Ученые Наноинститута Сиднейского университета представили более 50 наномасштабных объектов, включая "нано-динозавра" и миниатюрную карту Австралии. Используя ДНК в качестве соединительных элементов, они открывают новые возможности в медицине и материаловедении. Подробности в журнале Science Robotics.
НАУКА   ИЗ ДНК СОЗДАЛИ НАНОДИНОЗАВРОВ И РОБОТОВ  Ученые Наноинститута Сиднейского университета разработали программируемые наноструктуры в виде динозавров и роботов с использованием технологии ДНК-оригами.  В своей работе ученые сосредоточились на создании модульных структур, называемых «вокселями», которые представляют собой трехмерные аналоги пикселей. Эти элементы позволяют собирать сложные наномасштабные конструкции, применимые в медицине, материаловедении и синтетической биологии. Основой служит естественная способность ДНК формировать стабильные формы.  Для создания вокселей команда использовала дополнительные нити ДНК, действующие как программируемые участки связывания. Эти нити функционируют подобно липучкам, соединяясь только с комплементарными последовательностями. Такой подход обеспечивает точный контроль при сборке сложных структур.  В рамках эксперимента исследователи создали более 50 наноструктур, включая объекты в форме динозавров, роботов и контуров Австралии шириной всего 150-250 нанометров. Такие конструкции доказывают потенциал метода для создания сложных архитектур. Возможность адаптации структур для выполнения задач открывает путь к созданию автономных нанороботов.  Одним из перспективных применений является разработка наноустройств для целевой доставки лекарств. Эти устройства могут реагировать на биологические сигналы, высвобождая вещества в строго определенных местах. Другие потенциальные применения включают создание материалов, меняющих свойства под воздействием внешних условий, таких как температура или кислотность.  ФОТО: Edward R / Shutterstock / Fotodom  #аврорамедиа_наука    Telegram-экосистема АВРОРА МЕДИА МЕДИА   НОВОСТИ   РЕГИОН   ЛАЙФ   СПОРТ   ГЕРЛЗ   ХАЙТЕК   ПЕРСОНЫ   ИНСАЙД   КРИМИНАЛ   МОЛОДОСТЬ   LIVE   АВРОРА МЕДИА YOUTUBE   RUTUBE
АВРОРА⭕️ХАЙТЕК®Z🇷🇺
АВРОРА⭕️ХАЙТЕК®Z🇷🇺
НАУКА ИЗ ДНК СОЗДАЛИ НАНОДИНОЗАВРОВ И РОБОТОВ Ученые Наноинститута Сиднейского университета разработали программируемые наноструктуры в виде динозавров и роботов с использованием технологии ДНК-оригами. В своей работе ученые сосредоточились на создании модульных структур, называемых «вокселями», которые представляют собой трехмерные аналоги пикселей. Эти элементы позволяют собирать сложные наномасштабные конструкции, применимые в медицине, материаловедении и синтетической биологии. Основой служит естественная способность ДНК формировать стабильные формы. Для создания вокселей команда использовала дополнительные нити ДНК, действующие как программируемые участки связывания. Эти нити функционируют подобно липучкам, соединяясь только с комплементарными последовательностями. Такой подход обеспечивает точный контроль при сборке сложных структур. В рамках эксперимента исследователи создали более 50 наноструктур, включая объекты в форме динозавров, роботов и контуров Австралии шириной всего 150-250 нанометров. Такие конструкции доказывают потенциал метода для создания сложных архитектур. Возможность адаптации структур для выполнения задач открывает путь к созданию автономных нанороботов. Одним из перспективных применений является разработка наноустройств для целевой доставки лекарств. Эти устройства могут реагировать на биологические сигналы, высвобождая вещества в строго определенных местах. Другие потенциальные применения включают создание материалов, меняющих свойства под воздействием внешних условий, таких как температура или кислотность. ФОТО: Edward R / Shutterstock / Fotodom #аврорамедиа_наука Telegram-экосистема АВРОРА МЕДИА МЕДИА НОВОСТИ РЕГИОН ЛАЙФ СПОРТ ГЕРЛЗ ХАЙТЕК ПЕРСОНЫ ИНСАЙД КРИМИНАЛ МОЛОДОСТЬ LIVE АВРОРА МЕДИА YOUTUBE RUTUBE
Единая Вакцина. Новости вакцинации от коронавируса
Единая Вакцина. Новости вакцинации от коронавируса
Нанороботы против Covid-19 Разработана наноструктура под названием NanoGripper, способная захватывать вирусные частицы Covid-19 для диагностики и блокировки заражения клеток. Работа опубликована в журнале Science Robotics. NanoGripper представляет собой наноробота, созданного из одной молекулы ДНК. Он имеет четыре пальца и ладонь, структурно напоминающие человеческую руку. Конструкция включает три сустава на каждом пальце, что позволяет захватывать объекты с высокой точностью. Устройство способно взаимодействовать с клетками, вирусами и молекулами, выполняя биомедицинские задачи. Для диагностики Covid-19 NanoGripper был объединен с фотонно-кристаллическим сенсором. Тест выявляет вирусные частицы за 30 минут с высокой чувствительностью, сравнимой с традиционными молекулярными тестами. Захваченные вирусы активируют флуоресцентные молекулы, что позволяет системе точно подсчитать количество вирусов в образце. Кроме того, NanoGripper способен предотвращать заражение клеток. Эксперименты показали, что наноробот оборачивается вокруг вирусных частиц, блокируя взаимодействие их белков с клеточными рецепторами. Это открывает перспективу создания профилактических препаратов, таких как назальные спреи, которые могут предотвращать проникновение вирусов в организм. #нановости
В США вручную создали нанороботов из ДНК. Похожий на ладонь с 4 пальцами Nanogripper умеет ловить вирусы, распознавать клеточную поверхность, блочить нужные частицы и даже доставлять лекарства прямо к цели.  Технозверь
Технозверь
Технозверь
В США вручную создали нанороботов из ДНК. Похожий на ладонь с 4 пальцами Nanogripper умеет ловить вирусы, распознавать клеточную поверхность, блочить нужные частицы и даже доставлять лекарства прямо к цели. Технозверь
Ученые вручную создали наноробота из ДНК  Ученые из Иллинойского университета вдохновились силой человеческой руки и захватом птичьих когтей, а после создали крошечного четырехпалого наноробота прямо из фрагмента ДНК. Более того, устройство, получившее название NanoGripper, смогло взаимодействовать с вирусами, распознавать клеточную поверхность, блокировать избранные частицы и доставлять лекарства прямо к цели.  Робот NanoGripper состоит из 4 сгибающихся пальцев и ладони, объединенных в одну структуру из фрагмента ДНК. Каждая «конечность» имеет три сустава, а угол и степень сгибания зависят от ситуации. При этом на концах пальцев находятся так называемые ДНК-аптамеры, специально запрограммированные на поиск мишеней. А на противоположной стороне, где должно быть запястье, расположено крепление для различных поверхностей.  По словам авторов наноробота, NanoGripper будет использоваться для борьбы с самыми разными вирусами: гриппом, ВИЧ или гепатитом B.
Отдел К: IT-технологии, кибербезопасность
Отдел К: IT-технологии, кибербезопасность
Ученые вручную создали наноробота из ДНК Ученые из Иллинойского университета вдохновились силой человеческой руки и захватом птичьих когтей, а после создали крошечного четырехпалого наноробота прямо из фрагмента ДНК. Более того, устройство, получившее название NanoGripper, смогло взаимодействовать с вирусами, распознавать клеточную поверхность, блокировать избранные частицы и доставлять лекарства прямо к цели. Робот NanoGripper состоит из 4 сгибающихся пальцев и ладони, объединенных в одну структуру из фрагмента ДНК. Каждая «конечность» имеет три сустава, а угол и степень сгибания зависят от ситуации. При этом на концах пальцев находятся так называемые ДНК-аптамеры, специально запрограммированные на поиск мишеней. А на противоположной стороне, где должно быть запястье, расположено крепление для различных поверхностей. По словам авторов наноробота, NanoGripper будет использоваться для борьбы с самыми разными вирусами: гриппом, ВИЧ или гепатитом B.
Loading indicator gif
Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать
Tokengram.ru
Tokengram.ru
Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать
Science Robotics: С помощью ДНК-оригами можно создавать медицинских роботов   Важное открытие в области молекулярной робототехники сделали ученые из института в Сиднее. Они создали программируемые наноструктуры, используя метод под названием ДНК-оригами. Это значит, что они научились создавать новые полезные структуры из ДНК — строительного материала жизни. Эти структуры могут быть использованы в разных областях: от доставки лекарств до обработки оптических сигналов. Для исследования ученые сделали более 50 крошечных объектов. Среди них были «нанодинозавр», „танцующий робот“ и мини-Австралия шириной всего 0,15 микрометра. Человеческий волос в тысячу раз больше этого размера. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.    По материалам сайта "Новости мира инноваций"
Журнал "Робототехника и техническая кибернетика"
Журнал "Робототехника и техническая кибернетика"
Science Robotics: С помощью ДНК-оригами можно создавать медицинских роботов Важное открытие в области молекулярной робототехники сделали ученые из института в Сиднее. Они создали программируемые наноструктуры, используя метод под названием ДНК-оригами. Это значит, что они научились создавать новые полезные структуры из ДНК — строительного материала жизни. Эти структуры могут быть использованы в разных областях: от доставки лекарств до обработки оптических сигналов. Для исследования ученые сделали более 50 крошечных объектов. Среди них были «нанодинозавр», „танцующий робот“ и мини-Австралия шириной всего 0,15 микрометра. Человеческий волос в тысячу раз больше этого размера. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics. По материалам сайта "Новости мира инноваций"
Ученые построили из кусочка ДНК наноробота для поимки вирусов  Четырехпалая роботизированная нанорука способна поймать и изобличить вирус — пока это COVID-19, но возможно перепрограммирование.
Наука
Наука
Ученые построили из кусочка ДНК наноробота для поимки вирусов Четырехпалая роботизированная нанорука способна поймать и изобличить вирус — пока это COVID-19, но возможно перепрограммирование.
Нанороботы с щупальцами для захвата вирусов  NanoGripper из цельного фрагмента ДНК создали в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне  University of Illinois at Urbana-Champaign . Щупальцы автоматически сжимаются вокруг вируса, реагируя на его молекулярный состав. После этого действие вируса блокируется — он не может проникнуть в клетку и заразить её. Еще NanoGripper способен доставлять лекарства к клеткам-мишеням.  Разработка была протестирована на захвате вируса COVID-19: чувствительные элементы захвата были настроены на обнаружение спайковых белков вируса. Как только вирус попадал в зону действия захвата, он тут же обхватывался. С таким "навесом" вирусу не проникнуть в клетку. Обездвиженный вирус уже становится мишенью для флуоресцентных молекул.
QWERTY
QWERTY
Нанороботы с щупальцами для захвата вирусов NanoGripper из цельного фрагмента ДНК создали в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне University of Illinois at Urbana-Champaign . Щупальцы автоматически сжимаются вокруг вируса, реагируя на его молекулярный состав. После этого действие вируса блокируется — он не может проникнуть в клетку и заразить её. Еще NanoGripper способен доставлять лекарства к клеткам-мишеням. Разработка была протестирована на захвате вируса COVID-19: чувствительные элементы захвата были настроены на обнаружение спайковых белков вируса. Как только вирус попадал в зону действия захвата, он тут же обхватывался. С таким "навесом" вирусу не проникнуть в клетку. Обездвиженный вирус уже становится мишенью для флуоресцентных молекул.
Создана ДНК-наноструктура для захвата вирусов с целью диагностики и профилактики  Исследователи из Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн разработали революционную ДНК-наноструктуру NanoGripper, предназначенную для захвата вирусных частиц, таких как COVID-19, для диагностических и профилактических нужд.     Наноробот, представленный в журнале Science Robotics, состоит из одной молекулы ДНК и имеет форму, напоминающую руку, с четырьмя пальцами, каждый из которых имеет три сустава, что обеспечивает высокую точность манипуляций с объектами на микроскопическом уровне.   NanoGripper функционирует по принципам ДНК-оригами, складывая длинные strands ДНК в сложную трехмерную конфигурацию.     В его состав входят ДНК-аптамеры, которые связываются с определенными мишенями, такими как вирусные частицы, что запускает движение его «пальцев».   В ходе испытаний NanoGripper в комбинации с фотонными кристаллами смог за 30 минут обнаружить вирусные частицы с чувствительностью, comparable с традиционными молекулярными методами, а также продемонстрировал возможность предотвращения вирусных инфекций путём блокировки взаимодействия вирусных белков с клеточными рецепторами.
Хлебни ИИ - про искусственный интеллект
Хлебни ИИ - про искусственный интеллект
Создана ДНК-наноструктура для захвата вирусов с целью диагностики и профилактики Исследователи из Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн разработали революционную ДНК-наноструктуру NanoGripper, предназначенную для захвата вирусных частиц, таких как COVID-19, для диагностических и профилактических нужд. Наноробот, представленный в журнале Science Robotics, состоит из одной молекулы ДНК и имеет форму, напоминающую руку, с четырьмя пальцами, каждый из которых имеет три сустава, что обеспечивает высокую точность манипуляций с объектами на микроскопическом уровне. NanoGripper функционирует по принципам ДНК-оригами, складывая длинные strands ДНК в сложную трехмерную конфигурацию. В его состав входят ДНК-аптамеры, которые связываются с определенными мишенями, такими как вирусные частицы, что запускает движение его «пальцев». В ходе испытаний NanoGripper в комбинации с фотонными кристаллами смог за 30 минут обнаружить вирусные частицы с чувствительностью, comparable с традиционными молекулярными методами, а также продемонстрировал возможность предотвращения вирусных инфекций путём блокировки взаимодействия вирусных белков с клеточными рецепторами.
Loading indicator gif