Prestigiosul om de ştiinţă american Ray Kurzweil susţine că oamenii – cel puţin cei care vor – ar putea deveni practic nemuritori în aproximativ două decenii, graţie nanotehnologiei şi a înţelegerii mai bune a felului în care funcţionează organismul uman. Kurzweil, care a mai prezis apariţia unor tehnologii revoluţionare, spune că drumul spre nemurire este chiar accelerat de ritmul “incredibil” în care evoluează tehnologiile calculatoarelor şi de progresele înregistrate în cercetarea genetică. Ajuns la 61 de ani, omul de ştiinţă american apreciază că, teoretic, având în vedere repeziciunea cu care ne îmbogăţim cunoştinţele, nanotehnologii capabile să înlocuiască multe dintre organele noastre vitale ar putea să apară pe piaţă în 20 de ani.
Deşi o astfel de afirmaţie poate părea deplasată, subliniază Kurzweil, nu trebuie să uităm că avem deja la dispoziţie pancreasuri artificiale, spre exemplu, sau implanturi neurale. El numeşte această teorie a sa “Legea Rezultatelor Accelerânde”.
Într-un articol publicat în tabloidul britanic “The Sun”, Kurzweil scrie: “Eu şi mulţi alţi oameni de ştiinţă am căpătat convingerea că în 20 de ani vom avea mijloacele de a ne reprograma sistemul de operare din epoca de piatră, astfel încât să putem opri, apoi inversa îmbătrânirea”. “Atunci, nanotehnologia ne va permite să trăim veşnic. În cele din urmă, nanoboţii vor înlocui celulele sangvine şi vor face treaba acestora de mii de ori mai eficient. În 25 de ani vom putea să alergăm 15 minute fără să ne pierdem suflarea sau să ne scufundăm timp de patru ore fără butelii de oxigen. Victimele atacurilor cardiace – cei care nu au profitat de gata disponibilele inimi bionice – vor conduce calm până la chirurg pentru o operaţie minoră, în timp ce sangviboţii lor îi vor ţine în viaţă”, afirmă Kurzweil.
“Nanotehnologia ne va extinde capacităţile mentale astfel încât vom putea să scriem un roman în numai câteva minute. Iar dacă vom dori să intrăm în mod RV (realitate virtuală), nanoboţii vor închide semnalele creierului şi ne vor duce oriunde vrem. Sexul virtual va deveni banal. Iar în traiul de zi cu zi, personaje holografice ne vor apărea în minte pentru a ne explica ce se întâmplă. Aşa că putem să aşteptăm cu nerăbdare o lume în care oamenii vor fi cyborgi, cu membre şi organe artificiale”, conchide Raymond Kurzweil.
Sursa: www.cotidianul.ro
luni, 24 mai 2010
“Progres prin tehnologie”
Ati capatat cateva zgarieturi pe masina? Vopseaua a inceput sa se duca? Aceste probleme nu ar trebui sa mai fie de actualite daca conceptul unui designer spaniol ar ajunge pe piata.
Daniel Gracia a creat un concept de lux pentru Audi care foloseste nanotehnologie pentru a determina masina sa se repare singura, la propriu. Audi A9 vine echipat cu un sistem de “vopsea electronica” care s-ar mula pe intreaga suprafata a masinii, facand-o sa para ca noua. Proprietarii ar putea schimba chiar si culoarea masini dintr-un foc, apasand doar un buton. Sub capota se afla un motor pe combustie interna alaturi de alte patru motoare electrice. Nimeni altcineva in afara de Audi nu putea sa aleaga un astfel de concept, cu atat mai mult cu cat sloganul companiei nemtesti se traduce prin “Progres prin tehnologie”.
Daniel Gracia a creat un concept de lux pentru Audi care foloseste nanotehnologie pentru a determina masina sa se repare singura, la propriu. Audi A9 vine echipat cu un sistem de “vopsea electronica” care s-ar mula pe intreaga suprafata a masinii, facand-o sa para ca noua. Proprietarii ar putea schimba chiar si culoarea masini dintr-un foc, apasand doar un buton. Sub capota se afla un motor pe combustie interna alaturi de alte patru motoare electrice. Nimeni altcineva in afara de Audi nu putea sa aleaga un astfel de concept, cu atat mai mult cu cat sloganul companiei nemtesti se traduce prin “Progres prin tehnologie”.
sâmbătă, 22 mai 2010
Societatea cunoasterii
Prof. Ph.D Dr Marius Enachescu este un excelent inventator in domeniul nanotehnologiilor, dispune de rezultate remarcabile in domeniu, avind si un set de implementari avizate in SUA, Romania si in alte tari. As dori sa-i sugerez si o prima idee: de a contribui la evaluarea educatiei nanotehnologice in domeniile economice asa ca managementul, marketingul, sistemul bancar, contabilitatea etc. Este o sursa si de iesit din criza mendiala si o directie noua de implementare a nanotehnologiilor. E de evidentiat ca ceia ce a-ti Implicat nanotehnologia in productia textila este un avans promt ca ve-ti reusi si in celelalte domenii ale economiei. O alta idee este industria informaticii. Aici nanotehnologiile constituie esenta dezvoltarii ramurii in prezent si in viitorul apropiat: elemente Software, Hardware, Groupware, Knowledgeware etc. Va doresc Domnule Enachescu sincer noi realizari in acest domeniu. Si daca e vorba de 3 idei in 3 minute, va amintesc si de dezvoltarea societatii incepind ce cea agrara, trecind prin cea industriala, ajungind la cea informationala si ... unde mergem mai departe? La ce tip de societate? A Inteligentei artificiale, a comunicarii nanotehnologice cu inteligenta naturala ... Suntem dispusi sa discutam si aceste idei la Marele Congres al 34-lea al Academiei Romano-Americane de Stiinte si Arte din 18-22 mai 2010, la Bucuresti. Sa initiem si un Proiect al ARA in domeniul evoluarii nanotehnologiilor in Secietatea Secolului XXI. Va dores mari succese Domnule Profesor Marius Enachescu. Stiindu-va pe Dvs sunt convins ca vom izbuti ...
miercuri, 19 mai 2010
Descoperire medicală: Terapia cu nanoparticule distruge tumorile canceroase fără a afecta sistemul imunitar
Lupta oamenilor de ştiinţă împotriva cancerului continuă. Începând de anul viitor, un nou tratament ce are la bază nanotehnologia va fi testat clinic pe pacienţi. Dacă rezultatele vor fi pozitive, un nou medicament ar putea să apară pe piaţă în următorii cinci ani.
Nanoparticulele, acţionează atacând direct tumorile canceroase fără a afecta însă şi sistemul imunitar al pacientului. Noul tratament va putea astfel să asigure pacientului doze suficiente de medicament, scutindu-l în acelaşi timp de efectele secundare care apar în cazul chimioterapiei.Testele pe animale au arătat că noua terapie pe bază de nanoparticule reduce tumorile ''până la zero'', fiind în acelaşi timp mult mai bine tolerat de organism, comparativ cu tratamentele utilizate în prezent.
Primele teste clinice, la care vor participa 25 de pacienţi, sunt programate să înceapă în următorul an.
Deşi noul tratament a fost creat iniţial pentru pacienţii cu cancer de prostată, cercetătorii susţin că el se va dovedi eficient şi în cazul tumorilor solide, precum cele apărute în cazul cancerelor la sân, plămâni sau creier. Astfel, la primele teste clinice vor participa pacienţi diagnosticaţi cu toate aceste forme de cancer.
Toate aceste probleme sunt rezolvate prin împachetarea acestor medicamente într-un ''colet special''. Responsabili pentru ''colet'' sunt Robert Langer de la Institutul Tehnoclogic Massachusetts (MIT) şi Omid Farokhzad de la Universitatea Harvard.
Noul medicament a fost testat până acum cu succes pe tumori canceroase umane ''crescute'' sub pielea şoarecilor. După cum au arătat aceste teste, medicamentul se acumulează în jurul tumorilor şi le reduce dimensiunile.
Conditii speciale pentru alimentele obtinute prin nanotehnologie
Comisia Parlamentului European pentru mediu apreciază ca produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei trebuie să fie supuse unor evaluări de risc specifice înainte de a fi aprobate, etichetate şi introduse pe piaţa europeană; până cand aceste conditii nu sunt indeplinite, aceste produse nu vor fi incluse în lista comunitară pentru alimentele noi din UE.
Potrivit unui comunicat al PE, ”alimentele derivate din animale clonate şi din progeniturile acestora vor fi excluse total din proiectul de legislaţie.
Propunerea de a actualiza legislaţia este o modalitate de a simplifica şi centraliza procedura de autorizare a acestora. Reglementările funcţionează ca o garantare a siguranţei alimentelor şi a sănătăţii umane; de aceea, doar alimentele incluse în lista comunitară pot fi introduse pe piaţa UE.
Produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei vor fi excluse din această listă, cel puţin până când posibilele efecte ale materialelor la scară nano sunt mai bine înţelese, a declarat marţi Comisia PE pentru mediu, după ce a aprobat raportul în cauză.
Un exemplu de nanotehnologie în producţia de alimente este utilizarea unui strat protector de ceară care să acopere fructele şi legumele, pentru a extinde perioada de valabilitate. De asemenea, în anumite sosuri pentru salate, aceasta poate fi utilizată pentru a asigura consistenţa necesară, pentru a putea fi consumate în totalitate, până la ultima picătură.
Mulţi din producătorii mari de alimente din lume – inclusiv societăţile europene – întreprind cercetări în domeniul nanotehnologiei pentru industria alimentară.
Eurodeputata Kartika Liotard (Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, Ţările de Jos), care a întocmit raportul, a declarat că „am insistat asupra faptului ca nici un produs alimentar obţinut prin intermediul nanotehnologiei sau care conţine particule nano să nu fie introdus pe piaţă decât după ce în prealabil a fost supus unei evaluări a riscurilor şi dacă se va dovedi că este sigur”.
Comisia Europeană şi Consiliul UE au intenţionat să includă o decizie privind produsele alimentare provenind din animale clonate în regulament, însă eurodeputaţii au solicitat prezentarea unei propuneri separate privind interzicerea alimentelor derivate din animale clonate şi din progeniturile acestora.
„Din câte ştim, nu există astăzi alimente produse din animale clonate pe piaţa europeană, iar Parlamentul intenţionează să menţină aceeaşi situaţie şi în viitor. Comisia încearcă să propună legislaţia cu privire la această problemă, fără a organiza o dezbatere publică. Dorim ca această problemă să fie tratată într-o legislaţie separată”, a afirmat doamna Liotard.
Conform dânsei, poziţia eurodeputaţilor este foarte clară: „Animale clonate şi progeniturile lor reprezintă rezultatul unor procese extrem de controversate. Nu le vrem pe piaţă!
Pentru ca aceasta să devină poziţia oficială a Parlamentului European, raportul trebuie să fie adoptat în cadrul sesiunii plenare (cel mai probabil în luna iulie).”
Potrivit unui comunicat al PE, ”alimentele derivate din animale clonate şi din progeniturile acestora vor fi excluse total din proiectul de legislaţie.
Propunerea de a actualiza legislaţia este o modalitate de a simplifica şi centraliza procedura de autorizare a acestora. Reglementările funcţionează ca o garantare a siguranţei alimentelor şi a sănătăţii umane; de aceea, doar alimentele incluse în lista comunitară pot fi introduse pe piaţa UE.
Produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei vor fi excluse din această listă, cel puţin până când posibilele efecte ale materialelor la scară nano sunt mai bine înţelese, a declarat marţi Comisia PE pentru mediu, după ce a aprobat raportul în cauză.
Un exemplu de nanotehnologie în producţia de alimente este utilizarea unui strat protector de ceară care să acopere fructele şi legumele, pentru a extinde perioada de valabilitate. De asemenea, în anumite sosuri pentru salate, aceasta poate fi utilizată pentru a asigura consistenţa necesară, pentru a putea fi consumate în totalitate, până la ultima picătură.
Mulţi din producătorii mari de alimente din lume – inclusiv societăţile europene – întreprind cercetări în domeniul nanotehnologiei pentru industria alimentară.
Eurodeputata Kartika Liotard (Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, Ţările de Jos), care a întocmit raportul, a declarat că „am insistat asupra faptului ca nici un produs alimentar obţinut prin intermediul nanotehnologiei sau care conţine particule nano să nu fie introdus pe piaţă decât după ce în prealabil a fost supus unei evaluări a riscurilor şi dacă se va dovedi că este sigur”.
Comisia Europeană şi Consiliul UE au intenţionat să includă o decizie privind produsele alimentare provenind din animale clonate în regulament, însă eurodeputaţii au solicitat prezentarea unei propuneri separate privind interzicerea alimentelor derivate din animale clonate şi din progeniturile acestora.
„Din câte ştim, nu există astăzi alimente produse din animale clonate pe piaţa europeană, iar Parlamentul intenţionează să menţină aceeaşi situaţie şi în viitor. Comisia încearcă să propună legislaţia cu privire la această problemă, fără a organiza o dezbatere publică. Dorim ca această problemă să fie tratată într-o legislaţie separată”, a afirmat doamna Liotard.
Conform dânsei, poziţia eurodeputaţilor este foarte clară: „Animale clonate şi progeniturile lor reprezintă rezultatul unor procese extrem de controversate. Nu le vrem pe piaţă!
Pentru ca aceasta să devină poziţia oficială a Parlamentului European, raportul trebuie să fie adoptat în cadrul sesiunii plenare (cel mai probabil în luna iulie).”
luni, 10 mai 2010
Nanotehnologia?
Vom începe cu cifre. În 1987 au existat 237 de articole stiintifice care contineau prefixul nano în titlu. În 2002 numarul acestora ajungea la aproape 10.000. Între 1999 si 2002 numarul de patente acordate pentru nanotehnologii în SUA s-a dublat. V-am oferit aceste cifre pentru a va face o idee concreta despre viteza cu care evolueaza nanotehnologia. Dar ea reprezinta un scop în sine sau va avea aplicatii practice? Va aparea o adevarata piata a nanotehnologiei? |
Visul lui Kurzweill
Raspunsul banal la întrebarea pe care am pus-o în titlu ar putea fi tesut în jurul inevitabilitatii progresului tehnologic. Ray Kurzweill, un om de stiinta american, autor a numeroase inventii spectaculoase, arata în cartea sa „Age of Spiritual Machines” un lucru pe care îl stim, acum, cu totii: cresterea tehnologica este exponentiala, altfel spus viteza de evolutie a tehnologiei creste foarte rapid în timp. „Urmatorii 20 de ani de progres tehnologic vor fi echivalenti cu întreg secolul XX”, aceasta este una dintre principalele concluzii ale cartii lui Kurzweill. Cu siguranta aceasta este o concluzie corecta. Sa ne aducem aminte de legea lui Moore care spune ca la fiecare 18 luni capacitatea microcipurilor se dubleaza. Acum, în chiar aceste clipe, limita tehnologiilor la scara micro a fost atinsa si, în mod obligatoriu, va trebui sa o depasim cumva. Ne trebuie o noua tehnologie la o alta scara, la scara nano a lumii. Daca nu avem alte motive, sa ne gândim la unul strict financiar. În ultimii 35 de ani, tehnologia micro a adus venituri de peste 170 miliarde de dolari si o strapungere tehnologica dincolo de micro are un potential economic urias. Asa sa fie?
Sa vedem banii!
Analistii analizeaza cu atentie perspectivele nanotehnologiilor, urmarind semnalele ce vin din zona. Unul dintre acestea este dat chiar de guvernul american. În documentul intitulat „21st Century Nanotechnology Research and Development Act”, semnat de presedintele Bush în decembrie 2003, se arata ca finantarile guvernamentale în cercetari în nanotehnologie vor creste de la 810 milioane de dolari în 2005 la 1,2 miliarde de dolari în 2008, adica o crestere de 48% în numai 3 ani. Acesta este un semnal cât se poate de clar pentru investitorii în nanotehnologii. Un alt indiciu pozitiv pentru nanotehnologii este cel oferit de sectorul militar, care aloca fonduri din ce în ce mai mari pentru dezvoltarea unor echipamente bazate pe nanotehnologii. De asemenea, asa-numitele „capitaluri de risc” (cele ce se orienteaza catre tehnologii aflate în faza copilariei, dar care au potential mare pentru viitor) ofera indicii importante. Asistam în prezent la o translatare a fondurilor dinspre, deja clasicele, tehnologii ale microcipurilor catre cele care construiesc obiecte din numai câteva zeci de atomi.
La aceasta etapa putem afirma ca banii exista. Cercetarile sunt bine finantate. Dar mai exista si un alt aspect. La capatul drumului se afla consumatorul si acesta va decide daca, si cât, este dispus sa cheltuiasca pentru produse bazate pe nanotehnologii. Ar putea satisface acestea anumite dorinte ale consumatorilor din viitor?
Marile tendinte
De dragul sistematizarii vom aborda numai trei domenii mari în care nanotehnologiile vor avea un cuvânt de spus în anii ce vin.
Vom începe cu energia, pentru ca aceasta este o problema care tinde sa se acutizeze în ultima vreme. Asistam neîncetat la o crestere a consumului, care nu mai poate fi compensata pentru multa vreme de catre resursele pe care le avem la dispozitie. Aceasta este o problema de rezolvarea careia va depinde viitorul nostru. Noua tehnologie ar putea sa ne ofere solutii? Raspunsul este ca „da, ne poate oferi solutii; de fapt, le avem deja”. Iata numai câteva exemple. Am putea limita cresterea cererii de combustibil fosil prin cresterea eficientei masinilor noastre. De pilda, crescând temperatura din camera de ardere a motorului. Dar pentru aceasta avem nevoie de materiale rezistente la temperaturi înalte. Au fost deja realizate materiale ceramice nanostructructurate, bazate pe zirconiu si oxizi de aluminiu care captusesc cilindrii motoarelor diesel, marindu-le randamentul termic. În zona economiei de energie pentru climatizarea locuintelor sperantele sunt si mai mari. Au aparut materiale noi, aflate deocamdata în stadiul de cercetare, asa-numitele aerogeluri nanostructurate, care, prin calitatile lor termice si prin comportament „inteligent” vor oferi locuintelor noastre din viitor posibilitatea de a consuma mai putina energie pentru climatizare. Am oferit doar doua exemple din zona reducerii cerintelor de energie. Dar nanotehnologiile ne deschid si cai noi pentru a o produce, oferindu-ne o alternativa promitatoare la combustibilul fosil.
Cea mai evidenta cale este cea legata de energia solara. Avem deja celule fotovoltaice, care transforma energia solara direct în energie electrica. Dar acestea au un randament extrem de scazut, motiv pentru care utilizarea lor este limitata la câteva aplicatii binecunoscute. Motivul lipsei de eficienta este legat direct de faptul ca folosim, înca, tehnologia micro, care impune folosirea unui singur material în constructia lor. Într-o asemenea configuratie doar o foarte mica parte din energia solara este convertita în energie electrica. Solutia oferita de nanotehnologie consta în realizarea unor celule fotovoltaice compozite, alcatuite dintr-o succesiune de straturi, realizate din materiale diferite, de grosimea a numai câtorva zeci de atomi, care vor exploata o zona foarte larga a spectrului solar.
O alta cale ar fi trecerea de la o civilizatie bazata pe combustibil fosil la una bazata pe hidrogen, zona în care nanotehnologiile vor avea o mare importanta, atât în fabricare asa-numitelor pile de combustie, cât si în obtinerea hidrogenului din apa (despre acest subiect am discutat în numarul 4-5/2003 al revistei noastre, asa ca nu vom insista asupra lui).
La încheierea acestui subcapitol trebuie sa mai semnalam un aspect important. O anumita nanotehnologie nu serveste unei singure aplicatii. Astfel Firma Nanox a investit 4,1 milioane de dolari pentru a realiza materiale nanostructurate bazate pe oxizi care pot fi folosite atât pentru cresterea randamentului motoarelor diesel, cât si pentru cresterea randamentului pilelor de combustie. De asemenea aerogelurile nanostructurate pot fi utilizate atât pentru izolarea termica a locuintelor, cât si pentru cresterea capacitatii de înmagazinare a energiei de catre acumulatoarele NiMH.
Vom continua cu un alt domeniu important în care nanotehnologiile vor avea cuvinte importante de spus. Este cel al calculatoarelor si telecomunicatiilor. De fapt, într-un viitor nu prea îndepartat, vom asista la o completa integrare a calculatorului si a comunicatiilor mobile. Deja a aparut o sintagma noua, care în engleza se exprima prin pervasive computing (în limba româna ar putea fi exprimata prin calcul împrastiat peste tot). Embrionii calculatorului viitorului exista. Laptop-urile si PDA-urile conectate la Internet prin GSM sunt un început promitator, care indica destul de bine directia ce va fi urmata în dezvoltarea calculatoarelor. În viitor stocarea datelor si procesarea lor s-ar putea efectua la mare distanta de utilizator, în calculatoare de foarte mare performanta. Dar aceste dispozitive portabile vor consuma energie electrica, ce nu poate fi furnizata în mod corespunzator de catre sursele din prezent. Sa nu uitam ca acumulatorul unui telefon mobil îsi epuizeaza energia în numai câteva zile, desi în cea mai mare parte a timpului telefonul este trecut automat în pozitia de asteptare. Acumulatorul unui laptop se epuizeaza în numai câteva ore, nefacând fata unei calatorii mai lungi. Aceste deficiente sunt obstacole majore în calea dezvoltarii unui sistem de tip „pervasive computing”. Visul oricarui utilizator ar putea fi reprezentat de un sistem mobil ce functioneaza în permanenta, „always-on”. Din nou solutia poate fi oferita de catre pilele de combustie realizate cu ajutorul nanotehnologiilor (despre ele vom vorbi pe larg într-un numar viitor). Desigur, exista riscul ca utilizatorii sa fie reticenti în achizitionarea unei surse de energie care sa necesite cumpararea periodica a unor cartuse de reîncarcare. Dar si în acest caz solutia exista deja si ea se numeste celula fotovoltaica care, asa cum aratam mai sus, va putea oferi cantitati mari de energie la un cost foarte redus.
Calculatorul mobil al viitorului va avea nevoie nu numai de surse de energie care sa îi asigure functionarea pe timp îndelungat. Sunt necesare si alte îmbunatatiri. În primul va avea nevoie de display-uri în miniatura de mare rezolutie. Cea mai promitatoare solutie este reprezentata de catre LED-urile fabricate din materiale organice. Trebuie spus ca ele în sine, LED-urile, nu pot fi considerate ca nanodispozitive, dar capacitatea lor de a emite lumina într-o gama larga de culori este dependenta de capacitatea noastra de a realiza materiale organice nanostructurate, cu proprietati bine controlate.
O alta zona promitatoare în care nanotehnologiile vor fi implicate este cea a memoriilor nonvolatile, elemente cheie în calculul mobil, deoarece ele vor trebui sa înlocuiasca actualele dispozitive de stocare nonvolatila, cum ar fi hard-disc-urile. Avem deja memoriile flash, dar acestea sunt înca dificil de fabricat (si de aceea sunt înca scumpe) si, oricum, trebuie sa privim dincolo de ele. Iata un semnal semnificativ. AMD, compania care are o cifra de afaceri de 628 milioane de dolari în zona memoriilor flash în primul trimestru al nului 2004, a achizitionat anul trecut firma Coatue, care detine un patent pe baza caruia se pot realiza memorii nanopolimer.
Am putea continua la nesfârsit cu felul în care nanotehnologiile vor fi implicate în calculatorul si calculul viitorului, dar ne oprim aici, pentru ca mai exista un domeniu extrem de promitator în care ele vor deschide directii noi.
Este vorba despre sectorul medical. Cifrele sunt clare. Din PIB, în cazul tarilor dezvoltate, este alocat un procent din ce în ce mai mare pentru cheltuieli în domeniul sanatatii. Astfel în SUA, în 1960 erau alocate 5,4% din PIB pentru sanatate. În 1990 deja se trecuse la 12% iar în 2001 se atinsese nivelul de 14,1%, iar tendinta este continuu crescatoare. Pe de alta parte asistam la o continua îmbatrânire a populatiei, tot în tarile dezvoltate. Ramânând la SUA vom spune ca în 1960 aproximativ o treime din populatie avea mai mult de 45 de ani. Pentru 2010 prognozele ne arata ca 45% din populatia SUA va avea mai mult de 45 de ani. Îmbatrânirea populatiei atrage cu sine cresterea cheltuielilor în sectorul medical. De aceea, în mod firesc, vor creste si cheltuielile în cercetare, din dorinta de a reduce costurile pe pacient. Iar cele mai mari sperante se pun, ati ghicit, în nanotehnologii. Cu ajutorul lor se pot dezvolta întregi noi clase de medicamente si mai mult decât atât se pot realiza nanodispozitive care sa duca medicamentele direct în zona afectata. În aceasta directie se spera ca vor fi gasite destul de rapid mijloace nano prin care sa poata fi distruse celulele atinse de cancer, eliminându-se procedurile dureroase si costisitoare, cum ar fi chimioterapia sau interventiile chirurgicale. În acelasi timp, chiar si metodele de diagnostic vor avea de câstigat de pe urma nanotehnologiilor. În prezent sunt în stadiu destul de avansat dispozitive capabile sa culeaga date direct din interiorul corpului, informatii pe care le poate transmite direct catre un calculator care le interpreteaza si afiseaza pe un monitor. Iar lista aplicatiilor medicale a nanotehnologiilor este mult mai lunga de atât. Probabil ca anii ce vin ne vor aduce surprize pe care acum nici macar nu le putem banui. Si pentru ca vrem sa va oferim si argumentul cifrelor va vom spune ca, din cele 300 de milioane de dolari investite de capitalurile de risc în domeniul nanotehnologiilor, 80 de milioane au fost destinate sectorului medical.
Încheiem aici acest lung subcapitol. Credem ca am putut schita o demonstratie pentru faptul ca nanotehnologia va fi vazuta de consumatorul viitorului apropiat ca pe ceva ce merita cheltuirea unei anumite sume de bani.
O concluzie?
Credem ca am reusit sa facem o trecere în revista, macar partiala, a aplicatiilor nanotehnologiilor. Ati remarcat, cu siguranta, ca gama utilizarilor este extraordinar de larga, ceea ce reprezinta un semnal cât se poate de puternic ce ne indica o tendinta clara: mâine piata nano va deveni ceva banal. Si este nevoie sa ne pregatim înca de astazi pentru ea. Acesta este motivul pentru care revista noastra va acorda o atentie deosebita progreselor majore din acest domeniu. Nu de alta, dar progresul nu trebuie sa ne prinda nepregatiti!
joi, 6 mai 2010
SHIMON PERES pasionat de nanotehnologie
SHIMON PERES, presedintele Israelului, pasionat de nanotehnologie, ii face cadou Papei o "biblie invizibila". Bine ca e doar Vechiul Testament...
Papa primeste in Israel o Biblie electronica, mare cat o gamalie de ac
Presedintele israelian Shimon Peres ii va oferi papei Benedict al XVI-lea, care va merge in vizita in Israel saptamana viitoare, un Vechi Testament pe un suport electronic din siliciu, de marimea unei gamalii de ac.
Vechiul Testament in ebraica a fost gravat pe un suport electronic de 0,5 milimetri patrati de oamenii de stiinta de la Institutul israelian de tehnologie Technion, arata AFP.
Presedintele israelian ii va oferi papei cartea, ce are 308.428 de cuvinte, la sosirea acestuia in Israel luni.
Dispozitivul este pus intr-o cutie de sticla echipata cu o lupa si este insotit de explicatii tehnice in ebraica si in engleza. Primele 13 versete din geneza sunt marite de 10.000 de ori
Peres, in varsta de 86 de ani, este pasionat de nanotehnologie, pe care o considera o metoda de rezolvat problemele de securitate ale Israelului.
Papa Benedict al XVI-lea face primul sau turneu in Tara Sfanta.
Vechiul Testament in ebraica a fost gravat pe un suport electronic de 0,5 milimetri patrati de oamenii de stiinta de la Institutul israelian de tehnologie Technion, arata AFP.
Presedintele israelian ii va oferi papei cartea, ce are 308.428 de cuvinte, la sosirea acestuia in Israel luni.
Dispozitivul este pus intr-o cutie de sticla echipata cu o lupa si este insotit de explicatii tehnice in ebraica si in engleza. Primele 13 versete din geneza sunt marite de 10.000 de ori
Peres, in varsta de 86 de ani, este pasionat de nanotehnologie, pe care o considera o metoda de rezolvat problemele de securitate ale Israelului.
Papa Benedict al XVI-lea face primul sau turneu in Tara Sfanta.
Sursa: Ziare.com
marți, 4 mai 2010
Urme de nanotehnologie in era glaciara in Ural
Urme foarte vechi de prezenta extraterestra. Daca in trecut extraterestrii ne-au vizitat planeta, ei trebuie sa fi lasat urme ale trecerii lor, in special obiecte care ar putea fi gasite de arheologie. In multe cazuri, concluzia ca exista obiecte antice de provenienta extraterestra pe Terra este inca nesigura.
Desi un raport al Centrul Stiintific Research Institute for Geology and Prospecting for Precios and Non Ferrous Metals (ZNIGRI) din Moscova nu eleimina aceasta posibilitate. In Rusia s-au descoperit numeroase obiecte metalice finisate incredibil, care in mod normal nu ar fi putut sa existe . Dupa 1991, din ce in ce mai multe obiecte adesea spiralate au fost gasite pe malurile fluviilor Narada, Kozim si Balbanyn in muntii orientali din Ural.
Ele se compun in principal din tungsten, molibden si arama. Laboratoarele academiei ruse de stiinta din SKT Petersburg au efectuat analize minutioase ale spiralelor misterioase dar si la un institut independent din Helsinki. Autorul expertizei, E.W. Matveyeva a analizat spiralele descoperite in straturile aluvionale ale fluviului Balbanyn, vechi de 100.000 de ani, din Pleistocenul superior.
Desi un raport al Centrul Stiintific Research Institute for Geology and Prospecting for Precios and Non Ferrous Metals (ZNIGRI) din Moscova nu eleimina aceasta posibilitate. In Rusia s-au descoperit numeroase obiecte metalice finisate incredibil, care in mod normal nu ar fi putut sa existe . Dupa 1991, din ce in ce mai multe obiecte adesea spiralate au fost gasite pe malurile fluviilor Narada, Kozim si Balbanyn in muntii orientali din Ural.
Ele se compun in principal din tungsten, molibden si arama. Laboratoarele academiei ruse de stiinta din SKT Petersburg au efectuat analize minutioase ale spiralelor misterioase dar si la un institut independent din Helsinki. Autorul expertizei, E.W. Matveyeva a analizat spiralele descoperite in straturile aluvionale ale fluviului Balbanyn, vechi de 100.000 de ani, din Pleistocenul superior.
Nanotehnologie
Nanotehnologia se ocupa cu manipularea materiei la nivel atomic si molecular pentru a produce structurile ce stau la baza unor materiale si mecanisme mai mici de 100 de nanometri.Produsele nano sunt realizate din atomi, proprietatile lor depind de felul in care sunt aranjati atomii.De exemplu, prin rearanjarea atomilor unei particule de carbune, putem obtine o particula de diamant sau prin rearanjarea atomilor nisipului si adaugarea unor elemente chimice, putem obtine microcipuri.
Nanotehnologia e un domeniu diversificat care foloseste aplicatiile clasice ale fizicii in combinatie cu abordarile noi ale ansamblarii moleculare. Implicatiile acestui domeniu sunt dezbatute in permanenta. Are un potential urias in medicina, electronica si producerea energiei. Dar ca orice tehnologie noua prezinta multe aspecte si riscuri ce trebuiesc definite si regulate prin lege, cum ar fi gradul de toxicitate si de impact asupra mediului, efectul lor asupra economiei globale si chiar si aparitia unor scenarii apocaliptice.
Nanotehnologia e un domeniu diversificat care foloseste aplicatiile clasice ale fizicii in combinatie cu abordarile noi ale ansamblarii moleculare. Implicatiile acestui domeniu sunt dezbatute in permanenta. Are un potential urias in medicina, electronica si producerea energiei. Dar ca orice tehnologie noua prezinta multe aspecte si riscuri ce trebuiesc definite si regulate prin lege, cum ar fi gradul de toxicitate si de impact asupra mediului, efectul lor asupra economiei globale si chiar si aparitia unor scenarii apocaliptice.
In prezent nanotehnologia exista doar in forma sa bruta, permite manevrarea grupurilor mari de atomi. E ca si cum am incerca sa ansamblam blocuri LEGO, purtand manusi de box, tot ce putem face e sa aranjam blocurile In gramezi, desi ar trebui sa construim o anumita structura.Termenul de nanotehnologie devine din ce in ce mai popular fiind folosit pentru a descrie mai multe tipuri de cercetari stiintifice a caror dimensiuni caracteristice sunt mai mici de 1,000 nanometri. Cum ar fi imbunatatirile aduse litografiei (nanolitografia – e procesul tehnic care permite montarea a peste un milion de tranzistori pe un cip de marimea unei unghii) care permit trasarea unor linii cu o latime mai mica de un micron.
Dar nanolitografia nu e nanotehnologie, ci o derivata a ei, care va atinge foarte curand limitele fizice ale materialelor folosite.
Nanotehnologia propriu-zisa trebuie sa aiba la baza 3 conditii:- sa permita pozitionarea precisa a fiecarui atom.- sa produca o structura moleculara care sa se conformeze legilor fizicii la nivel molecular.- costurile de fabricatie sa nu depaseasca cu mult costurile materiei brute si energiei.
Pentru a indeplini prima conditie e necesara producerea unor roboti moleculari, atat ca marime cat si ca precizie. Ideea manevrarii atomilor la nivel individual nu e noua. In 1959, Feynman a zis : “Din cate vad eu, principiile fizicii nu sunt impotriva manevrarii atomilor”. Trebuie sa aplicam la nivel molecular acelasi principii ce si-au demonstrat eficienta la nivel macroscopic. Un singur robot care ansambleaza componente moleculare o sa aiba nevoie de mult timp pentru a ansambla ceva mare. De aceea avem nevoie de multi roboti, deci e necesar un paralelism masiv. Acesta poate fi obtinut prin roboti ce se multiplica singuri, dar o abordare noua a acestei probleme, a propus ca solutie ansamblarea convergenta.
In cadrul acestui proces numeroase componente mici sunt ansamblate de numerosi roboti, formand componente mai mari si tot asa. Daca marimea componentei se dubleaza la fiecare ciclu, insemna ca putem face trecerea de la 1 nanometru la 1 metru, dupa doar 30 de cicluri.
Dar nanolitografia nu e nanotehnologie, ci o derivata a ei, care va atinge foarte curand limitele fizice ale materialelor folosite.
Nanotehnologia propriu-zisa trebuie sa aiba la baza 3 conditii:- sa permita pozitionarea precisa a fiecarui atom.- sa produca o structura moleculara care sa se conformeze legilor fizicii la nivel molecular.- costurile de fabricatie sa nu depaseasca cu mult costurile materiei brute si energiei.
Pentru a indeplini prima conditie e necesara producerea unor roboti moleculari, atat ca marime cat si ca precizie. Ideea manevrarii atomilor la nivel individual nu e noua. In 1959, Feynman a zis : “Din cate vad eu, principiile fizicii nu sunt impotriva manevrarii atomilor”. Trebuie sa aplicam la nivel molecular acelasi principii ce si-au demonstrat eficienta la nivel macroscopic. Un singur robot care ansambleaza componente moleculare o sa aiba nevoie de mult timp pentru a ansambla ceva mare. De aceea avem nevoie de multi roboti, deci e necesar un paralelism masiv. Acesta poate fi obtinut prin roboti ce se multiplica singuri, dar o abordare noua a acestei probleme, a propus ca solutie ansamblarea convergenta.
In cadrul acestui proces numeroase componente mici sunt ansamblate de numerosi roboti, formand componente mai mari si tot asa. Daca marimea componentei se dubleaza la fiecare ciclu, insemna ca putem face trecerea de la 1 nanometru la 1 metru, dupa doar 30 de cicluri.
SURSA: REVISTA DESCOPERA!
miercuri, 28 aprilie 2010
Planul rusesc la nanotehnologie
Pana in 2014, nanotehnologia va fi folosita la fabricarea a aproximativ 14% din produsele realizate in Rusia. Melamed a dat drept exemplu materialele compozite produse cu ajutorul nanotehnologiei, care reprezinta in prezent aproximativ 40% din productia Boeing.
Materialele care au fost create in Rusia sunt, potrivit oficialului rus, de doua ori mai durabile decat otelul si de patru ori mai usoare decat acesta.
Un handicap al Rusiei il reprezinta insa cifra redusa a investitiilor private in domeniul nanotehnologiei; in Statele Unite, de exemplu, anul trecut s-au realizat investitii private de 2 miliarde de euro, in timp ce in Rusia abia au atins cateva zeci de milioane de euro
luni, 26 aprilie 2010
Lumina, nanotehnologie si farmacodinamie
Noul sistem este controlat extern si teoretic ar trebui sa poata transporta pana la 4 tipuri de molecule de medicament. Principiul de functionare este simplu, nanoparticulele de aur expuse la lumina infrarosie se topesc eliberand incarcaturile de medicament fixate de suprafata. Folosind noua tehnica propusa de cercetatorii de la MIT in frunte cu Hamad-Schifferli Kimberly, se cauta obtinerea unui "efect sinergistic cu mai mult de un drog in lupta impotriva multor boli precum cancerul si SIDA".
Nanoparticule de diferite forme raspund la infrarosii de diferite lungimi de unda. Utilizand corect lungimea de unda se pot controla timpul si locatia de eliberare pentru fiecare medicament in parte.
In jurnalul ACS Nano s-a publicat un studiu in care sunt descrise toate metodele si materialele de lucru. Echipa a construit 2 tipuri de nanoparticule de aur cu puncte de topire diferite, la lungimi de unda de 1100 nanometri si respectiv 800. S-au testat particule de aur incarcate cu ADN, fiecare nanoparticula avand o capacitate de transport destul de mare.
Urmeaza alte teste, de data aceasta cu medicamente si alte substante. Se considera ca pot fi obtinute pana la 4 forme geometrice diferite, fiecare putand sa elibereze "incarcatura" la lungimi de unda diferite.
sâmbătă, 24 aprilie 2010
IBM, 20 de ani de nanotehnologie
Dupa cum se cunoaste, in urma cu 20 de ani cercetatorul IBM Don Eigler a scris numele IBM cu 35 atomi de Xenon. Cand cercetatorul IBM Don Eigler a mutat primul atom individual in urma cu 20 de ani, el a pavat calea pentru ceea ce poate fi considerata cea mai mica inscriptionare publicitara facuta vreodata: logo-ul Big Blue facut dintr-un aranajament precis a 35 de atomi de Xenon. IBM a construit pe aceasta idee fundatia nanotehnologiei, stocand informatii pe anumiti atomi de aur, adunand molecule de monoxid de carbon in circuite logice si urmarind o viziune a unei tehnologii computing mult mai compacte. Eigler este retinut in legatura cu vremea cand sau daca va da vreodata roade ideea sa de computing. “Am creat intruducerea, iar acum suntem la capitolul 1″, a spus Eigler. “Acesta este departe in viitor, daca se va realiza vreodata. Nu pot sa-mi imaginez acest lucru, dar in circumstante bune s-ar putea realiza in 10-15 ani”, a spus Eigler. Eigler a spus ca a fost “speriat” in ziua cand a miscat primul atom cu un dispozitiv IBM numit scanning tunneling microscope. El a programat sistemul sa faca miscarea, dupa care si-a tinut respiratia in timp ce ecranul sau s-a golit in timpul operatiunii. Eigler si colegii sai au continuat sa lucreze la tehnologie, insa pana acum beneficiile au fost indirecte. Asta deoarece miscarea si studierea atomilor cu un microscop sanning tunneling si cu predecesorul sau, microscopul atomic-force, este departe de asamblarea unor dispozitive computing care sa opereze la scara mai larga.
Apa – cea mai performanta nanotehnologie cunoscuta
Documentarul APA/вoла/Water/Aqua/Wasser/ sustine ca verificata organizarea apei in clustere, idee pe care am intalnit-o fara a o putea verifica. Experimentele lui Masaro Emoto, desi interesante, nu mi s-au parut chiar atat de elocvente. Pe de alta parte mai multe echipe de la diverse universitati din lume au cercetat acest aspect si au ajuns la concluzia ca apa este cea mai performanta nanotehnologie cunoscuta, avand memorie, si capacitate de procesare a informatiei. Evident ca apare speculatia ca oceanul planetar este… GEMMMA.
‘Gemma’ este una din ideile prezenta si in literatura romana SF, dar promovate de Isac Asimov cu succes in “Cutia Pandorei. Experimentul Isus”, si exploatata in multe filme SF sub forma notiuniii de ‘terraformare’.
In latina gemma inseamna mugure/samanta din care izvoraste viata. Gemma a fost conceputa fie in intregime artificiala ca o nava interstelara menita sa colonizeze la nivel primar universul calatorind ca o albina de la o planeta la alta, fie un organism viu si constient, avand aceeasi menire.
Memoria apei aduce lumina asupra unor aspecte mult mai grave ale poluarii, evidentiind impactul poluarii prin fapte si chiar prin ganduri negative. Apa circula si odata cu ea si informatia, fie ea buna sau rea.
Partea buna este ca putem folosi apa ca mesager pentru mesaje bune (a se vedea articolul ‘apa-cel mai comun medicament’) si ceea ce-mi place mie mai mult, da apa la moara si celor care considera ca un tratament este eficient indiferent daca cred sau nu in el. Eu personal cred ca de fapt credinta/gandul modifica… totul, inclusiv medicamentul si reactia organismului la el. Ganditi-va ca fachirii, care sunt maestri ai stapanirii gandului (etc,etc, hipnoza, bla-bla) nu au nici o problema in a neutraliza o otrava intrand in transa. Capacitatile organismului uman sunt cu adevarat uimitoare, DACA SUNT SUSTINUTE DE SPIRIT – altfel omul nu e decat o carcasa moarta.
Concluzia la care am ajuns este ca daca tot suntem apa, iar ceea ce mancam e tot apa, ‘bine-cuvantarea’ apei, a mancarii si a tuturor fiinteleor una pe alta este esentiala pentru armonie.
‘Gemma’ este una din ideile prezenta si in literatura romana SF, dar promovate de Isac Asimov cu succes in “Cutia Pandorei. Experimentul Isus”, si exploatata in multe filme SF sub forma notiuniii de ‘terraformare’.
In latina gemma inseamna mugure/samanta din care izvoraste viata. Gemma a fost conceputa fie in intregime artificiala ca o nava interstelara menita sa colonizeze la nivel primar universul calatorind ca o albina de la o planeta la alta, fie un organism viu si constient, avand aceeasi menire.
Memoria apei aduce lumina asupra unor aspecte mult mai grave ale poluarii, evidentiind impactul poluarii prin fapte si chiar prin ganduri negative. Apa circula si odata cu ea si informatia, fie ea buna sau rea.
Partea buna este ca putem folosi apa ca mesager pentru mesaje bune (a se vedea articolul ‘apa-cel mai comun medicament’) si ceea ce-mi place mie mai mult, da apa la moara si celor care considera ca un tratament este eficient indiferent daca cred sau nu in el. Eu personal cred ca de fapt credinta/gandul modifica… totul, inclusiv medicamentul si reactia organismului la el. Ganditi-va ca fachirii, care sunt maestri ai stapanirii gandului (etc,etc, hipnoza, bla-bla) nu au nici o problema in a neutraliza o otrava intrand in transa. Capacitatile organismului uman sunt cu adevarat uimitoare, DACA SUNT SUSTINUTE DE SPIRIT – altfel omul nu e decat o carcasa moarta.
Concluzia la care am ajuns este ca daca tot suntem apa, iar ceea ce mancam e tot apa, ‘bine-cuvantarea’ apei, a mancarii si a tuturor fiinteleor una pe alta este esentiala pentru armonie.
vineri, 23 aprilie 2010
Bateria din hârtie – nanotehnologie aplicată
La Universitatea Standford, un grup de cercetători au reuşit să creeze o baterie din hârtie de xerox. Ea a fost îmbibată cu o cerneală neagră în care se găsesc nanotuburi de carbon şi nanoconductori din argint. După ce a stat un timp într-un cuptor pentru ca apa din cerneală să se evapore, hârtia a căpătat conductivitate şi a putut fi încărcată cu energie electrică. În clipul de mai jos se poate vedea cum o bucată mică de hârtie este folosită pentru aprinderea unui LED. Conform celor care au lucrat la proiect, o baterie construită astfel suportă 40.000 de ciclii încărcare/descărcare, depăşind performanţa uneia Li-ion.
Primul avantaj evident al bateriei din hârtie este flexibilitatea. Ea se poate modela în multe forme şi dimensiuni. Mai mult, dacă hârtia tratată cu cerneala specială este îndoită sau mototolită, ea nu-şi pierde proprietăţile. Aşteptăm primele aplicaţii ale tehnologiei, care ar putea fi implementată în producţia de masă foarte rapid. Bateria din hârtie ar putea fi prima aplicaţie cu impact semnificativ a nanotehnologiei. Cât de subţiri ar deveni telefoanele mobile dacă bateria ar avea grosimea mai multor straturi de hârtie xerox?
Primul avantaj evident al bateriei din hârtie este flexibilitatea. Ea se poate modela în multe forme şi dimensiuni. Mai mult, dacă hârtia tratată cu cerneala specială este îndoită sau mototolită, ea nu-şi pierde proprietăţile. Aşteptăm primele aplicaţii ale tehnologiei, care ar putea fi implementată în producţia de masă foarte rapid. Bateria din hârtie ar putea fi prima aplicaţie cu impact semnificativ a nanotehnologiei. Cât de subţiri ar deveni telefoanele mobile dacă bateria ar avea grosimea mai multor straturi de hârtie xerox?
luni, 19 aprilie 2010
joi, 15 aprilie 2010
Nemurire...Omul care va trai 1000 de ani se afla deja printre noi
„Prima persoana din istoria omenirii care sa traiasca 1000 de ani exista deja printre noi... Fie ca realizam sau nu, exceptand accidentele si sinuciderile, majoritatea persoanelor care au atins 40 de ani sau mai putin, se pot astepta sa traiasca secole de aici incolo” – Aubrey de grey, genetician in cadrul Universitatii Cambridge.
Ar putea parea o opinie mai mult decat optimista, dar omul de stiinta britanic este sustinut de zeci de alti cercetatori aflati in cautarea unei fantani a tineretii vesnice. In fapt, un numar tot mai mare de geneticieni, doctori, si experti in nanotehnologie insista asupra faptului ca imbatranirea poate deveni un proces reversibil."Acum 20 de ani, simpla idee a intineririi pe cale stiintifica ar fi parut o bizarerie numai buna pentru revistele de scandal. Astazi, aceasta teorie se dovedeste cat se poate de fundamentata", afirma si Michael Rose, profesor de biologie evolutionara din cadrul Universitatii din California.
Chiar si guvernul SUA a decis ca eforturile oamenilor de stiinta merita sustinute financiar in acest domeniu si aloca anual circa 2,4 miliarde de dolari cercetarilor. Pana acum, oamenii de stiinta au reusit sa reduca procesul de imbatranire la forme de viata inferioare si mai este doar un pas pana la obtinerea acestui efect si la mamifere.
"Exista foarte multe cai prin care imbatranirea poate fi stopata. Avem doar nevoie de timp. Sa spunem ca in doua decenii, maxim, boala batranetii va fi complet eradicata", concluzioneaza Robert Freitas, expert in nanotehnologie din Palo Alto, California.
Sursa: descopera.ro
Spray-ul cu nanotehnologie, produsul de curatat al viitorului
Un spray inventat de cercetatorii turci tine la distanta bacteriile, petele si pastreaza parbrizul curat chiar si pe viscol. Nanopool, firma germana care detine drepturile inventiei turcesti, sustine ca spray-ul produs cu ajutorul nanotehnologiei va tine casele, spitalele, si scolile mai curate.
O simpla pulverizare a unei pelicule din fibra de sticla indeparteaza bacteriile periculose de pe toate tipurile de suprafete, protejeaza hainele impotriva petelor si mentine gustul nealterat al vinului, scrie „The Daily Mail”. Solutia-minune pe baza de siliciu, curata cuptoarele si baile numaidecat, iar un singur spray ii poate fi suficient unei gospodine pe durata unui an.
Utilizat pentru curatarea parbrizului, spray-ul Nanopool face ca apa sau zapada sa alunece de pe geam, astfel incat soferii sa nu mai fie nevoiti sa foloseasca stergatoarele in timp ce conduc. In amestec cu apa sau cu alcoolul, pulverizat pe podea in salonul unui spital sau in baia de acasa, de pilda, sprayul lasa o pelicula foarte fina, de sute de ori mai subtire decat un fir de par.
Potrivit jurnalistilor britanici, Nanopool nu numai ca indeparteaza apa, bacteriile sau murdaria, ci este rezistent si la caldura sau la actiunea razelor ultraviolete, fiind imposibil de observat cu ochiul liber. Mai mult, spre deosebire de substantele chimice de inalbire spray-ul este prietenos si cu mediul inconjurator, iar o pulverizare actioneaza mai multe luni.
Spray-ul va fi lansat pe piata din Marea Britanie in aceasta primavara si va costa circa 5 lire sterline (aproape 6 euro). Cu toate ca pretul este mai piperat decat cel al altor produse de curatare, reprezentantii companiei sustin ca acesta trebuie raportat la rezultatele de lunga durata ale produsului.
O simpla pulverizare a unei pelicule din fibra de sticla indeparteaza bacteriile periculose de pe toate tipurile de suprafete, protejeaza hainele impotriva petelor si mentine gustul nealterat al vinului, scrie „The Daily Mail”. Solutia-minune pe baza de siliciu, curata cuptoarele si baile numaidecat, iar un singur spray ii poate fi suficient unei gospodine pe durata unui an.
Utilizat pentru curatarea parbrizului, spray-ul Nanopool face ca apa sau zapada sa alunece de pe geam, astfel incat soferii sa nu mai fie nevoiti sa foloseasca stergatoarele in timp ce conduc. In amestec cu apa sau cu alcoolul, pulverizat pe podea in salonul unui spital sau in baia de acasa, de pilda, sprayul lasa o pelicula foarte fina, de sute de ori mai subtire decat un fir de par.
Potrivit jurnalistilor britanici, Nanopool nu numai ca indeparteaza apa, bacteriile sau murdaria, ci este rezistent si la caldura sau la actiunea razelor ultraviolete, fiind imposibil de observat cu ochiul liber. Mai mult, spre deosebire de substantele chimice de inalbire spray-ul este prietenos si cu mediul inconjurator, iar o pulverizare actioneaza mai multe luni.
Spray-ul va fi lansat pe piata din Marea Britanie in aceasta primavara si va costa circa 5 lire sterline (aproape 6 euro). Cu toate ca pretul este mai piperat decat cel al altor produse de curatare, reprezentantii companiei sustin ca acesta trebuie raportat la rezultatele de lunga durata ale produsului.
duminică, 11 aprilie 2010
Nanotehnologie
de la Mihai Budiu
Dicţionarul Webster defineşte cuvîntul ``nanotehnologie'' ca ``arta manipulării unor dispozitive minuscule, de dimensiuni moleculare''. Guvernul american însă a investit anul trecut jumătate de miliard de dolari în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor, în încercarea de a transforma-o dintr-o ``artă'' într-o ``ştiinţă''. Ca urmare, activitatea de cercetare din domeniu este prodigioasă; în secţiunea despre alte surse de informaţie ofer cîteva legături care vă pot ghida spre paginile de web ale unora dintre cele mai renumite laboratoare. Progresele rapide, mai ales din chimie, au pus la-ndemîna cercetătorilor o seamă de unelte miniaturale minunate.
În această secţiune voi trece în revistă unele dintre dispozitivele minuscule care se anunţă a fi potrivite pe post de componente ale unui dispozitiv de calcul; nanotehnologia ca domeniu se ocupă de multe alte lucruri, pe care le voi ignora. Chiar şi printre dispozitivele nano-electronice, este imposibil de făcut o enumerare exhaustivă, aşa că mă voi mulţumi doar să ilustrez cu exemple reprezentative.
Al doilea ingredient de care avem nevoie este un comutator, care poate închide şi deschide circuite. Din fericire şi pentru acest dispozitiv există o pletoră de alternative; în figura 2(a) este schema unui astfel de comutator; fiecare biluţă este un atom.
În figura 2(b) avem micro-fotografia unui astfel de comutator cuplat cu două nano-sîrme. Cum putem poziţiona atît de precis comutatorul? Prin procedee chimice simple:
Faptul că putem construi sîrme izolate şi legate prin comutatoare nu este însă suficient pentru a construi circuite complexe. Trebuie sa fim capabili să construim în mod eficient (în paralel) multe astfel de sîrme cuplate cu comutatoare. Din fericire chimiştii au descoperit un fenomen care ne oferă soluţia într-un mod aproape miraculos. Acest fenomen se numeşte auto-asamblare (self-assembly). Una din formele sale se manifestă astfel: facem o soluţie cu un anumit tip de molecule. În soluţie muiem un suport. Încălzim soluţia, extragem suportul şi în mod spontan, fără vreun control dinafară, moleculele din soluţie se aşează pe substrat într-o structură aproape regulată, paralele între ele. În felul acesta putem construi simultan zeci sau sute de sîrme paralele, aflate la distanţe foarte mici una de alta.
Dicţionarul Webster defineşte cuvîntul ``nanotehnologie'' ca ``arta manipulării unor dispozitive minuscule, de dimensiuni moleculare''. Guvernul american însă a investit anul trecut jumătate de miliard de dolari în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor, în încercarea de a transforma-o dintr-o ``artă'' într-o ``ştiinţă''. Ca urmare, activitatea de cercetare din domeniu este prodigioasă; în secţiunea despre alte surse de informaţie ofer cîteva legături care vă pot ghida spre paginile de web ale unora dintre cele mai renumite laboratoare. Progresele rapide, mai ales din chimie, au pus la-ndemîna cercetătorilor o seamă de unelte miniaturale minunate.
În această secţiune voi trece în revistă unele dintre dispozitivele minuscule care se anunţă a fi potrivite pe post de componente ale unui dispozitiv de calcul; nanotehnologia ca domeniu se ocupă de multe alte lucruri, pe care le voi ignora. Chiar şi printre dispozitivele nano-electronice, este imposibil de făcut o enumerare exhaustivă, aşa că mă voi mulţumi doar să ilustrez cu exemple reprezentative.
Componente
Primul ingredient necesar pentru a construi circuite la scară moleculară este... sîrma. Astfel de sîrme trebuie să fie foarte subţiri, lungi, rezistente mecanic, şi să aibă o conductanţă electrică bună. Din fericire chimiştii au descoperit o serie de molecule care au exact proprietăţile necesare. Figura 1 este ilustraţia unui fragment din cea mai celebră dintre moleculele descoperite, nanotubul de carbon.- Fabricăm cele două sîrme separat;
- Înmuiem una dintre sîrme într-o soluţie care conţine molecule-comutator;
- Suprapunem cele două sîrme aproximativ în unghi drept.
Faptul că putem construi sîrme izolate şi legate prin comutatoare nu este însă suficient pentru a construi circuite complexe. Trebuie sa fim capabili să construim în mod eficient (în paralel) multe astfel de sîrme cuplate cu comutatoare. Din fericire chimiştii au descoperit un fenomen care ne oferă soluţia într-un mod aproape miraculos. Acest fenomen se numeşte auto-asamblare (self-assembly). Una din formele sale se manifestă astfel: facem o soluţie cu un anumit tip de molecule. În soluţie muiem un suport. Încălzim soluţia, extragem suportul şi în mod spontan, fără vreun control dinafară, moleculele din soluţie se aşează pe substrat într-o structură aproape regulată, paralele între ele. În felul acesta putem construi simultan zeci sau sute de sîrme paralele, aflate la distanţe foarte mici una de alta.
Trăsături
Auto-asamblarea este un procedeu foarte ieftin de construcţie a unor structuri minuscule. Cu toate acestea, trebuie să realizăm cîteva dintre limitările sale inerente:- Folosind auto-asamblare nu putem construi structuri neregulate, aperiodice. Circuitele integrate fabricate prin tehnologie CMOS sunt însă structuri neregulate. Va trebui deci să renunţăm la modelul circuitelor integrate digitale CMOS.
- Cel puţin în viitorul apropiat, folosind auto-asamblare afirmăm că este practic imposibil de construit un dispozitiv cu trei terminale, cum este tranzistorul. La dimensiuni moleculare este imposibil de coordonat simultan poziţia a trei sîrme pentru a le face să se întîlnească aproximativ în acelaşi loc. Folosind manipulări minuţioase sub un microscop electronic putem construi un tranzistor, dar afirmaţia noastră este că nu putem construi în mod automat şi paralel milioane de tranzistori. Tranzistorul este însă ingredientul fundamental al circuitelor integrate digitale CMOS, care nu pot fi concepute în absenţa sa! Cum vom putea atunci construi circuite integrate digitale? Pentru a putea răspunde la această întrebare trebuie din nou să renunţăm la metodele tradiţionale. Din fericire răspunsul se poate găsi dacă răsfoim publicaţii vechi, îngropate în praf prin biblioteci: la începutul aniilor '50, înainte de inventarea tranzistorului, pentru o vreme cercetătorii au studiat o metodă alternativă de a construi porţi logice, folosind numai diode şi rezistenţe. Figura 3(a) arată implementarea unei porţi logice ``şi'' folosind diode şi rezistori, pe cînd figura 3(b) arată cum acest circuit poate fi implementat folosind nanotehnologia. Acest mod de a construi circuite a fost abandonat după apariţia tranzistorului, pentru că consumă prea mult curent şi este mai ineficient. Cu toate acestea, consumul dispozitivelor nanoelectronice este minuscul, putînd face acest model viabil din nou.
Figura 3: (a) O poartă logică ``şi'' implementată cu diode şi rezistenţe. Cînd una dintre intrări are tensiune joasă, dioda corespunzătoare conduce, deci tensiunea la ieşire este şi ea joasă. Cînd ambele intrări au un potenţial ridicat, nici una din diode nu conduce, şi potenţialul la ieşire este ridicat. Dacă asociem un potenţial ridicat cu valoarea logica ``1'', am obţinut astfel funcţionalitatea unei porţi logice ``şi''. (b) Implementarea porţii logice folosind nano-sîrme şi nano-comutatoare. Observaţi structura regulată şi folosirea exclusivă a sîrmelor care se încrucişează aproximativ la unghi drept. - În circuitele integrate digitale tranzistorul are un rol dublu: serveşte la implementarea porţilor logice şi amplifică semnalul electric care se degradează. Am văzut că prima funcţionalitate poate fi înlocuită în nano-circuite folosind diode. Avem însă nevoie şi de amplificatoare la scară moleculară. Grupul de cercetare din care fac parte a propus un astfel de dispozitiv care are simultan trei funcţii:
- Amplifică semnalul electric restaurîndu-l la valoarea normală;
- Oferă sincronizare cu un semnal de ceas;
- Poate fi folosit pe post de element de memorie.
- În fine, cînd avem structuri atît de mici este inevitabil să avem o cantitate ne-neglijabilă de defecţiuni. Mici fluctuaţii termodinamice, un grăunte de praf, vor perturba imediat regularitatea sîrmelor şi comutatoarelor. Circuitele integrate digitale clasice trebuie să fie perfecte; după fabricaţie fiecare este testat extensiv şi cele cu defecţiuni sunt aruncate. Această metodologie va fi inaplicabilă nano-circuitelor, pentru că densitatea de defecţiuni va face existenţa unui circuit perfect practic imposibilă. În secţiunea următoare vom sugera însă o soluţie pentru această ultimă problemă.
Etichete:
aplicatii,
componente,
nanotehnologie,
trasaturi
Bulgaria va deschide primul centru de cercetare in nanotehnologie din Europa Centrala si de Est
Bulgaria a anuntat la începutul acestui an ca va deschide un astfel de centru si a ales ulterior IBM drept partener, initiativa facand parte din programul de consolidare a economiei bulgare in plan competitiv.
Tehnologiile la scară nano (elemente de 100.000 de ori mai subtiri decat un fir de par uman) sunt utilizate in prezent la procesul de fabricare a multor bunuri de consum, de la componente pentru automobile, la lenjerie sau cosmetice.
Criza economica globala a pus capat perioadei de dezvoltare economica accelerata a Bulgariei, dominata de investitii in imobiliare, constructii si servicii financiare.
Guvernul de la Sofia incearca sa transforme Bulgaria intr-o destinatie atractiva pentru investitii in dezvoltarea de inalte tehnologii.
vineri, 9 aprilie 2010
Nanotehnologie - previziuni pana in 2025
Un studiu („Nano2Life”) al Universtitatii din Tel-Aviv, efectuat in randul a 139 de respondenti (experti sau persoane familiarizate cu domeniul) din 30 de tari – inclusiv din Romania -, arata tendintele pentru evolutia nanobiotehnologiilor in urmatoarele doua decenii. Iata, pe scurt, cum vad expertii progresul tehnologic:
In perioada 2006-2010 sunt sanse mari de aparitie a urmatoarelor tehnologii:
• Suprafete inteligente si adaptabile la nivel nano ca elemente de baza pentru biodetectie;
• Nanoagenti utilizati pentru analiza si diagnoza intracelulara fara afectarea functionarii normale a celulei gazda.
2011-2015:
• Nanomateriale care sa inlocuiasca materiale actuale, de exemplu polimerii;
• Medicamentele cu tinta bazate pe nanoparticule devin un instrument standard (pentru scopuri terapeutice, cresterea performantei);
• Sondele inteligente (care se lumineaza cand isi ating tinta) sunt practic utilizate pentru diagnosticele in-vivo;
• Nanoinstrumentele (ca de exemplu pensetele optice) sunt folosite in interiorul celulelor pastrandu-se integritatea si activitatea celulei;
• Nanolaboratoarele sunt larg folosite pentru aplicatii diferite, in sectoare diverse, inclusiv in gospodarie;
• Circuite integrate pe baza de ADN avand ca scop diagnosticele specifice in practica curenta a spitalelor;
• Testele in vitro bazate pe biocipuri inlocuiesc testele pe animale pentru diferite aplicatii (de exemplu in farmacie, cosmetica);
• Biosenzorii pentru detectarea unei singure molecule, bazati pe dispozitive nano (de exemplu nanotuburile) sunt disponibile in comert;
• Autoasamblarea este larg implementata ca tehnica pentru dezvoltarea materialelor si dispozitivelor;
• Cipurile bazate pe biomolecule ca elemente active sunt fabricate pe scara comerciala;
• Cipurile nanoelectronice sunt fabricate pe scara comerciala folosind ADN sau peptide.
2016-2020:
• Procesele funamentale ale ciclului celular sunt cunoscute in mare parte;
• Organele umane pot fi dezvoltate in vitro datorita progreselor nanobiotehnologice;
• Motoare biomoleculare sunt utilizate in nano si microsisteme;
• Publicul larg foloseste in scop personal biocipurile;
• Sistemele artificiale detin abilitati de autoreparare.
Cca. 2025:
• Se folosesc in mod curent nanomasini pentru terapie si diagnoza in interiorul corpului.
In perioada 2006-2010 sunt sanse mari de aparitie a urmatoarelor tehnologii:
• Suprafete inteligente si adaptabile la nivel nano ca elemente de baza pentru biodetectie;
• Nanoagenti utilizati pentru analiza si diagnoza intracelulara fara afectarea functionarii normale a celulei gazda.
2011-2015:
• Nanomateriale care sa inlocuiasca materiale actuale, de exemplu polimerii;
• Medicamentele cu tinta bazate pe nanoparticule devin un instrument standard (pentru scopuri terapeutice, cresterea performantei);
• Sondele inteligente (care se lumineaza cand isi ating tinta) sunt practic utilizate pentru diagnosticele in-vivo;
• Nanoinstrumentele (ca de exemplu pensetele optice) sunt folosite in interiorul celulelor pastrandu-se integritatea si activitatea celulei;
• Nanolaboratoarele sunt larg folosite pentru aplicatii diferite, in sectoare diverse, inclusiv in gospodarie;
• Circuite integrate pe baza de ADN avand ca scop diagnosticele specifice in practica curenta a spitalelor;
• Testele in vitro bazate pe biocipuri inlocuiesc testele pe animale pentru diferite aplicatii (de exemplu in farmacie, cosmetica);
• Biosenzorii pentru detectarea unei singure molecule, bazati pe dispozitive nano (de exemplu nanotuburile) sunt disponibile in comert;
• Autoasamblarea este larg implementata ca tehnica pentru dezvoltarea materialelor si dispozitivelor;
• Cipurile bazate pe biomolecule ca elemente active sunt fabricate pe scara comerciala;
• Cipurile nanoelectronice sunt fabricate pe scara comerciala folosind ADN sau peptide.
2016-2020:
• Procesele funamentale ale ciclului celular sunt cunoscute in mare parte;
• Organele umane pot fi dezvoltate in vitro datorita progreselor nanobiotehnologice;
• Motoare biomoleculare sunt utilizate in nano si microsisteme;
• Publicul larg foloseste in scop personal biocipurile;
• Sistemele artificiale detin abilitati de autoreparare.
Cca. 2025:
• Se folosesc in mod curent nanomasini pentru terapie si diagnoza in interiorul corpului.
ADN-ul folosit in nanotehnologie
Elementele circuitelor integrate pe baza de silicon au in jur de 65 de nanometri. Cercetatorii de la universitatea Duke din Statele Unite au reusit sa creeze elemente masurand intre 5 si 10 nanometri, aplicand o noua tehnologie care in loc de silicon implica folosirea ADN-ului.
Pentru a demonstra noua tehnologie cercetatorii au produs nu mai putin de cateva trilioane de placute microscopice care aveau inscriptionate pe ele literele A, D si N. Acest lucru este posibil datorita proprietatilor ADN-ului, care face posibil ca un numar foarte mare de fragmente de ADN sa se poata prinde unele de altele (precum si de anumite proteine) numai intr-un anumit mod specificat. In acest fel, punand la un loc un numar foarte mare de fragmente ADN de mai multe tipuri, sunt obtinute trilioane de placute care au structura dorita - in acest caz, cu titlu de exemplu, placutele avand inscriptionate pe ele literele A, D, N.
"Procesulpe care l-am descris face posibila crearea de latici - cu ce model specificam noi - de cel putin zece ori mai mici decat cele produse prin care mai performate tehnici de litografiere din prezent", a declarat Thom LaBen, unul dintre autorii articolului care va aparea in volumul 45 al revistei Angewandte Chemie. "In plus, din cauza ca folosim ADN-ul, 'caramizile' se auto-asambleaza, ceea ce ne permite sa cream simultan trilioane de copii ale unei structuri".
Fiecare 'caramida' arata ca o cruce formata din fragmente de ADN, avand in centru un fragment de ADN circular care se fixeaza pe o alta molecula care apoi se conecteaza la o anumita proteina. Fiecare brat al crucii are in jur de 10 nanometri si are la capat o baza a ADN-ului si in consecinta nu se poate lega decat de capatul unei anumite alte cruci (care are la capatul ei baza complementara). In acest fel, atunci cand sunt puse toate la un loc, 'caramizile' se leaga unele de altele automat in forma dorita.
Problema de a gasi cum trebuie sa fie fiecare fragment de ADN pentru fiecare 'caramida' in parte in asa fel incat ele sa nu se lege unele de altele decat asa cum trebuie s-a dovedit o problema matematica destul de complicata dat fiind numarul foarte mare de combinatii posibile si numarul foarte mare de fragmente de ADN.
"Am avut nevoie de trei sute de computere pe care sa rulam un program timp de doua saptamani pentru a obtine raspunsul", a spus Christopher Dwyer, cel care a fost responsabil de ducerea la bun sfarsit a aceastei parti a proiectului.
In acest fel ei au reusit pana la urma sa gaseasca combinatia optima de fragmente de ADN care sa duca la rezultatul dorit. Ei au creat o serie caroiaje 4x4 de astfel de mici caramizi, apoi au atasat cate o proteina in anumite locuri din caroiaj. De pilda, pentru a obtine litera D, au atasat proteinele in pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14 si 15.
Deocamdata nu a fost creat nici un circuit pe un astfel de caroiaj, insa in viitor cercetatorii planuiesc sa construiasca unele mai mari si sa le populeze cu molecule care conduc electronii sau fotonii pentru a crea astfel circuite electrice sau optice care apoi sa poata fi folosite pentru a construi chipuri. De asemenea, ei mai au de gand sa foloseasca acesta metoda si pentru a construi senzori.
Image credits: Wiley-VCH 2005
Pentru a demonstra noua tehnologie cercetatorii au produs nu mai putin de cateva trilioane de placute microscopice care aveau inscriptionate pe ele literele A, D si N. Acest lucru este posibil datorita proprietatilor ADN-ului, care face posibil ca un numar foarte mare de fragmente de ADN sa se poata prinde unele de altele (precum si de anumite proteine) numai intr-un anumit mod specificat. In acest fel, punand la un loc un numar foarte mare de fragmente ADN de mai multe tipuri, sunt obtinute trilioane de placute care au structura dorita - in acest caz, cu titlu de exemplu, placutele avand inscriptionate pe ele literele A, D, N.
"Procesulpe care l-am descris face posibila crearea de latici - cu ce model specificam noi - de cel putin zece ori mai mici decat cele produse prin care mai performate tehnici de litografiere din prezent", a declarat Thom LaBen, unul dintre autorii articolului care va aparea in volumul 45 al revistei Angewandte Chemie. "In plus, din cauza ca folosim ADN-ul, 'caramizile' se auto-asambleaza, ceea ce ne permite sa cream simultan trilioane de copii ale unei structuri".
Fiecare 'caramida' arata ca o cruce formata din fragmente de ADN, avand in centru un fragment de ADN circular care se fixeaza pe o alta molecula care apoi se conecteaza la o anumita proteina. Fiecare brat al crucii are in jur de 10 nanometri si are la capat o baza a ADN-ului si in consecinta nu se poate lega decat de capatul unei anumite alte cruci (care are la capatul ei baza complementara). In acest fel, atunci cand sunt puse toate la un loc, 'caramizile' se leaga unele de altele automat in forma dorita.
Problema de a gasi cum trebuie sa fie fiecare fragment de ADN pentru fiecare 'caramida' in parte in asa fel incat ele sa nu se lege unele de altele decat asa cum trebuie s-a dovedit o problema matematica destul de complicata dat fiind numarul foarte mare de combinatii posibile si numarul foarte mare de fragmente de ADN.
In acest fel ei au reusit pana la urma sa gaseasca combinatia optima de fragmente de ADN care sa duca la rezultatul dorit. Ei au creat o serie caroiaje 4x4 de astfel de mici caramizi, apoi au atasat cate o proteina in anumite locuri din caroiaj. De pilda, pentru a obtine litera D, au atasat proteinele in pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14 si 15.
Image credits: Wiley-VCH 2005
Nanotehnologia: “ingerii” microscopici ai viitorului
Roboti microscopici, subdimensionati incat sa poata patrunde insesizabil in corpul uman si sa se miste in voie, au inceput de ani buni sa fie ganditi, proiectati si realizati de oamenii de stiinta, in virtutea intrebuintarii lor intr-o varietate de scopuri. Intre acestea se disting obietivele medicale, precum tratarea cancerului, administrarea de medicamente si chiar cultivarea de noi celule si tesutiri, dar si scopuri mai largi, cum ar fi explorarea spatiului cosmic sau simpla imbunatatire a stilului de viata uman.
"Nanotehnologie" este un termen colectiv pentru dezvoltarile tehnologice la scara nanometrica. In sens larg, nanotehnologia reprezinta orice tehnologie al carei rezultat finit e de ordin nanometric: particule fine, sinteza chimica, microlitografie avansata etc. Intr-un sens restrans, nanotehnologia este orice tehnologie care se bazeaza pe abilitatea de a construi structuri complexe respectand specificatii la nivel atomic si folosindu-se de sinteza mecanica. Structurile nanometrice nu numai ca sunt foarte mici, ajungandu-se chiar pana la scara atomica in proiectarea lor, dar ele poseda unele proprietati total deosebite si neasteptate, in comparatie cu trasaturile aceleiasi substante luata la nivel macroscopic.

Medicii se confrunta adesea cu problematica executarii unor operatii complexe de micro-chirurgie pentre repararea vaselor de sange, pentru transplantarile de tesut sau pentru reatasarea membrelor sectionate. Intrucat astfel de proceduri sunt foarte complicate, chirurgia se dovedeste rareori solutia optima, avand un caracter prea invaziv si destule limitari. In curand insa, sistemul medical si mai ales cel chirurgical si-ar putea modifica stilul de abordare, capotand spre tehnologia nano, cea care va permite prestarea celor mai sinuoase sarcini medicale prin controlarea telecomandata a unor mecanisme robotice minuscule, capabile sa calatoreasca prin corpul omenesc, sa diagnosticheze afectiuni si sa le trateze.

La Universitatea Tonhuku din Japonia, inginerul Kazushi Ishiyama si grupul sau de cercetare au proiectat mici spirale rotative electronice, capacitate sa inoate prin fluidul celor mai subtiri vene organice. La nevoie, aceste dispozitive pot chiar penetra anumite tumori pentru a le suprima si pot livra substante medicale catre anumite tesuturi si organe. Gratie dimensiunilor reduse, nanobotii pot fi injectati in organism cu ajutorului unei seringi standard cu ac hipodermic, odata intrati in sistem reactionand impulsurilor exercitate cu ajutorul unui camp magnetic si al unei telecomenzi. Ishiyama considera ca aceste dispozitive si altele asemenea lor se vor dovedi extrem de eficiente din punct de vedere medical, mai ales in privinta indepartarii tumorilor cerebrale, foarte greu de operat pe cale clasica.
In loc sa se bazeze pe utilizarea unui camp magnetic pentru coordonarea miscarilor nanorobotilor, alti cercetatori creeaza dispozitive similare de diagnosticare si tratare a anumitor afectiuni, propulsate insa prin corp cu ajutorul unor motoare minuscule.
"Nanotehnologie" este un termen colectiv pentru dezvoltarile tehnologice la scara nanometrica. In sens larg, nanotehnologia reprezinta orice tehnologie al carei rezultat finit e de ordin nanometric: particule fine, sinteza chimica, microlitografie avansata etc. Intr-un sens restrans, nanotehnologia este orice tehnologie care se bazeaza pe abilitatea de a construi structuri complexe respectand specificatii la nivel atomic si folosindu-se de sinteza mecanica. Structurile nanometrice nu numai ca sunt foarte mici, ajungandu-se chiar pana la scara atomica in proiectarea lor, dar ele poseda unele proprietati total deosebite si neasteptate, in comparatie cu trasaturile aceleiasi substante luata la nivel macroscopic.
Medicii se confrunta adesea cu problematica executarii unor operatii complexe de micro-chirurgie pentre repararea vaselor de sange, pentru transplantarile de tesut sau pentru reatasarea membrelor sectionate. Intrucat astfel de proceduri sunt foarte complicate, chirurgia se dovedeste rareori solutia optima, avand un caracter prea invaziv si destule limitari. In curand insa, sistemul medical si mai ales cel chirurgical si-ar putea modifica stilul de abordare, capotand spre tehnologia nano, cea care va permite prestarea celor mai sinuoase sarcini medicale prin controlarea telecomandata a unor mecanisme robotice minuscule, capabile sa calatoreasca prin corpul omenesc, sa diagnosticheze afectiuni si sa le trateze.
La Universitatea Tonhuku din Japonia, inginerul Kazushi Ishiyama si grupul sau de cercetare au proiectat mici spirale rotative electronice, capacitate sa inoate prin fluidul celor mai subtiri vene organice. La nevoie, aceste dispozitive pot chiar penetra anumite tumori pentru a le suprima si pot livra substante medicale catre anumite tesuturi si organe. Gratie dimensiunilor reduse, nanobotii pot fi injectati in organism cu ajutorului unei seringi standard cu ac hipodermic, odata intrati in sistem reactionand impulsurilor exercitate cu ajutorul unui camp magnetic si al unei telecomenzi. Ishiyama considera ca aceste dispozitive si altele asemenea lor se vor dovedi extrem de eficiente din punct de vedere medical, mai ales in privinta indepartarii tumorilor cerebrale, foarte greu de operat pe cale clasica.
In loc sa se bazeze pe utilizarea unui camp magnetic pentru coordonarea miscarilor nanorobotilor, alti cercetatori creeaza dispozitive similare de diagnosticare si tratare a anumitor afectiuni, propulsate insa prin corp cu ajutorul unor motoare minuscule.
Primul telefon cu nanotehnologie!
Nokia Morph este un concept menit sa dea peste cap tot ce stiam despre telefonia mobila.
In primul rand, este un prototip, asa ca aparitia acestui, hai sa-i zicem pentru moment, gadget pe piata ar trebui sa fie mai incolo.
Nokia Research Center si Cambridge Nanoscience Centre au lucrat impreuna la acest prototip cu nanotehnologie.
Datorita nanotehnologiei, telefonul nu are cum sa se murdareasca, poate lua orice forma, fiind extrem de elastic si se incarca cu energie solara.
Nanotehnologie
Nanotehnologie este un termen colectiv pentru dezvoltăriile tehnologice la scară nanometrică. În sens larg, nanotehnologia reprezintă orice tehnologie al cărei rezultat finit e de ordin nanometric: particule fine, sinteză chimică, microlitografie avansată, ş.a.m.d. Într-un sens restrâns, nanotehnologia reprezintă orice tehnologie ce se bazează pe abilitatea de a construi structuri complexe respectând specificaţii la nivel atomic folosindu-se de sinteza mecanică. Structurile nanometrice nu numai că sunt foarte mici, ajungându-se chiar până la scara atomică, dar ele posedă unele proprietăţi total deosebite şi neaşteptate, în comparaţie cu aceeaşi substanţă luată la nivel macroscopic.
* lacuri de automobile cu calităţi superioare (rezistente; autorefacere la zgârieturi; cu darea în folosinţă încă din anul 2003)
* oglinzi retrovizoare care nu orbesc
* ferestre auto pe care apa nu condensează
* ferestre transparente pe tavanul auto care produc curent electric; altele care se întunecă după dorinţă
* îmbunătăţirea proprietăţilor materialelor de lucru
* substanţe adezive (lipiciuri) care, supuse de ex. la microunde, permit şi dezlipirea fără probleme a două piese metalice
* pneuri auto cu calităţi îmbunătăţite prin reducerea frecărilor interne.
* faruri auto eficiente
* lacuri de automobile care-şi pot schimba culoarea
* caroserii de automobile, precum şi aripi de avion care-şi pot modifica forma după cerinţele aerodinamice momentane
* amortizoare auto la care viscozitatea lichidului se lasă reglată instantaneu după necesităţi
* motoare fără uzură/frecări; motoare cu consum redus de combustibil
* catalizatoare şi acumultoare auto mai eficiente
* ferestre auto care se pot întuneca după dorinţă
* materiale uşor de întreţinut, de ex. stofe care nu se murdăresc, nu se îmbâcsesc, nu prind miros sau nu se udă
* noi metode de fabricare a LED-urilor, pentru mărirea eficienţei şi durabilităţii
* computerul molecular.
Nanotehnologii implementate în practică
Câteva exemple de nanotehnologii care sunt deja realizate şi folosite în practică, chiar dacă sunt încă scumpe (ianuarie 2009):* lacuri de automobile cu calităţi superioare (rezistente; autorefacere la zgârieturi; cu darea în folosinţă încă din anul 2003)
* oglinzi retrovizoare care nu orbesc
* ferestre auto pe care apa nu condensează
* ferestre transparente pe tavanul auto care produc curent electric; altele care se întunecă după dorinţă
* îmbunătăţirea proprietăţilor materialelor de lucru
* substanţe adezive (lipiciuri) care, supuse de ex. la microunde, permit şi dezlipirea fără probleme a două piese metalice
* pneuri auto cu calităţi îmbunătăţite prin reducerea frecărilor interne.
Cum va ajuta nanotehnologia OMUL
Nanitii for fi utilizati in medicina, ei putand fi programati sa inlocuiasca celulele bolnave.Problema omenirii va fi pe mana carui "om de stiinta" va pica.Nanotehnologii imaginabile în viitor
* faruri auto eficiente
* lacuri de automobile care-şi pot schimba culoarea
* caroserii de automobile, precum şi aripi de avion care-şi pot modifica forma după cerinţele aerodinamice momentane
* amortizoare auto la care viscozitatea lichidului se lasă reglată instantaneu după necesităţi
* motoare fără uzură/frecări; motoare cu consum redus de combustibil
* catalizatoare şi acumultoare auto mai eficiente
* ferestre auto care se pot întuneca după dorinţă
* materiale uşor de întreţinut, de ex. stofe care nu se murdăresc, nu se îmbâcsesc, nu prind miros sau nu se udă
* noi metode de fabricare a LED-urilor, pentru mărirea eficienţei şi durabilităţii
* computerul molecular.
Abonați-vă la:
Postări (Atom)


