Главная Тест-драйв Научная история Наука в вашем городе
Наука 2 Автомобили Гаджеты Промдизайн
Главная страница

Планетарный паноптикум
Миры на любой вкус
Американские ученые составили сводную таблицу планет, которые еще не известны, но которые вполне могут существовать – и смоделировали их свойства на компьютере. Так они получили планеты, целиком состоящие из графита, железа и других, куда более экзотических, материалов.

Экзопланеты нередко обладают очень необычными характеристиками. Примеров тут множество: не так давно была найдена гигантская планета, по плотности соответствующая пробковому дереву (« Сверхлегкий сверхгигант»). Ученым известны и сверхплотные миры, чьи ядра имеют массу в десятки земной – по крайней мере, теоретически предсказано существование экзопланет, состоящих из колоссальных размеров алмаза (читайте об этом: « Триллионы карат»). Группа ученых под руководством Сары Сигер (Sara Seager) решила выяснить, насколько далеко может простираться их разнообразие.

Поясняет один из участников исследования: «Почти сразу нам стало ясно, что экзосолнечные планетарные системы очень непохожи на .

Наблюдение взаимодействий
Снова сенсор
Биосенсор позволяет увидеть и измерить взаимодействие в растворе «натуральных», не меченых биологических молекул, включая белки, сахара, антитела, ДНК и РНК – в ничтожно малых количествах.

Исследование, проводившееся химиками под руководством Дэрила Борнхопа (Darryl Bornhop) целых 12 лет, увенчалось успехом: ученые создали прибор для измерения самых слабых межмолекулярных взаимодействий.

Новый биосенсор основан на принципах обратно-рассеивающей интерферометрии (Back-Scattering Interferometry, BSI). Главный его «глаз» – красный гелий-неоновый лазер, похожий на те, которые применяются в супермаркетах для сканирывания штрих-кодов. С помощью зеркала луч лазера направляется на чип из полидемитлсилоксана (PDMS), в котором находятся образцы, а с него – на спектрометрический детектор (такой же, какие используются в цифровых фотоаппаратах).

В чипе имеется Y-образный канал в 50 раз тоньше человеческого волоса, в верхние концы которого одновременно добавляю.

Как увидеть нанотрубки
Вживую
Специально разработанная методика получения флуоресцирующих изображений позволила увидеть нанотрубки внутри живых дрозофил.

Углеродные нанотрубки способны флуоресцировать в близком инфракрасном диапазоне длин волн. Такое их свойство открывает широкие перспективы использования нанотрубок в медицине, но для этого нужно научиться наблюдать их в живых тканях – а это представляет собой непростую задачу.

Группе ученых под руководством химика Брюса Вайсмана (Bruce Weisman) и биолога Кэтлин Бэкингем (Kathleen Beckingham) впервые удалось получить изображение углеродных нанотрубок внутри живых дрозофил с помощью специально сконструированного микроскопа.

Личинок мух кормили дрожжевой пастой, содержащей углеродные нанотрубки. В течение 5 дней, проходящих с момента их вылупления до превращения в «ложный кокон», они очень прожорливы и набирают вес, в 200 раз превышающий вес при их появлении на свет. В стадии кокона личинки не едят, и еще за 5 дней превращаются во вз.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124


1 2 3 4 5 6 7