Светящееся ИЛИ Разработана технология размещения флуоресцирующих меток на отдельных клетках или любых других микроскопических объектах.
Исследователи Королевского университета Белфаста во главе с профессором Празанной де Сильва (Prasanna de Silva) создали технологию молекулярных опознавательных знаков-меток. Для микроскопических объектов они способны сыграть ту же роль, которую этикетки и чипы радиочастотной идентификации (RFID) играют для более крупных предметов.
Метка представляет собой набор сложных молекул, каждая из которых начинает светиться при взаимодействии со строго определенным веществом-ключом. Создан целый ряд меток, которые флуоресцируют при наличии определенного вещества в растворе, или при его отсутствии, или при наличии одного из нескольких веществ, или всех веществ одновременно. Таким образом, молекулы работают как логические операторы И, ИЛИ и НЕТ и их комбинации.
Технология, названная разработчиками «молекулярной вычислительной идентифи.
Фотосинтез – дело будущего Полученный недавно синтетический аналог хлорофилла позволяет говорить о скором создании органических солнечных батарей, работающих подобно растениям, намного более дешевых и эффективных, чем их кремниевые предшественники.
Солнечный свет – замечательный источник энергии, однако использовать его в промышленных масштабах человечество пока не научилось. КПД существующих кремниевых батарей не превышает 12%, при этом они дороги и грязны в производстве и не слишком удобны в использовании. Между тем миллиарды лет назад природа уже научилась использовать даровое излучение для своих нужд – благодаря фотосинтезу растения эффективно используют до 40% падающего на них света.
Если говорить очень упрощенно, механика этого процесса такова. Молекулы хлорофилла, в избытке содержащиеся в обычной листве, преобразуют энергию света в электрический потенциал, впоследствии переводя его энергию в энергию химических связей. Ключевую роль в этом процессе играет порфир.
И ее хладнокровные наблюдатели На смену «Большим обсерваториям» NASA в ближайшем будущем придет очень большая. В 2013 году планируется вывести на орбиту телескоп «Джеймс Уэбб» с 6,5-метровым зеркалом.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) должен стать первым внеземным астрономическим инструментом с зеркалом, размер которого лишь немногим уступит апертуре рефлекторов крупнейших наземных телескопов. Двойной телескоп «Кек» гавайской обсерватории имеет диаметр 10 м, телескоп «Хобби-Эберли» техасской обсерватории Макдоналда – 9,2 м, телескоп «Субару» Национальной астрономической обсерватории Японии – 8,3 м, четверка самых мощных телескопов Южной европейской обсерватории, установленная на вершине горы Серро Параналь на севере Чили, – 8,2 м, идентичные Северный (Гаваи) и Южный (Чили) телескопы международной обсерватории «Джемини» – 8,1 м, а диаметр зеркала JWST составляет 6,5 м. «Хаббл» по сравнению с ним – просто карлик: диаметр его главного зеркала всего лишь 2,4 м.
Од.
| Страницы: 22
|