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.
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
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
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.
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.
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