Léteznek orosz nanotechnológiák? Impact factor folyóirat orosz nanotechnológia

ALFIMOV MIHAIL VLADIMIROVICS akadémikus, főszerkesztő

SZERKESZTŐ ROBOTA

M.V. Alfimov

„Bio” és „nano”: közös alap

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI POLITIKA

S.V. Kozyrev, P.P. Yakutseni

Nanobiotechnológiák – az irányok panorámája

V.M. Beszélő

„A nanobiotechnológia fő összetevője az orvostudomány”

Nanobiotechnológiák külföldön: szakértői vélemény

Nanobiotechnológiák Oroszországban

A.V. Kolesnichenko, M.A. Timofejev, M.V. Protopopova

Nanoanyagok toxicitása – 15 éves kutatás

A MAGAZINRÓL

  • "Orosz nanotechnológiák", az Orosz Föderáció Szövetségi Tudományos és Innovációs Ügynökségének folyóirata, fő céljának tekinti interdiszciplináris cikkek publikálását a nanoméretű tárgyak és nanoanyagok szerkezetének és tulajdonságainak tanulmányozásának alapvető kérdéseiről, valamint művek publikálását. amelyek figyelembe veszik a gyártási és feldolgozási technológiákat, az ezeken alapuló termékek és eszközök gyakorlati megvalósítását.

A folyóirat a tudományos és technológiai kutatások alábbi területein közöl olyan eredeti cikkeket, beleértve az interdiszciplinárisokat is, amelyek megfelelnek a legmagasabb tudományos színvonal kritériumainak:

  • önszerveződő szerkezetek és nanoösszeállítások (főszerkesztő S.P. Gromov);
  • nanostruktúrák, beleértve a nanocsöveket (főszerkesztő I. P. Suzdalev);
  • nanoanyagok funkcionális célokra (főszerkesztő A.N. Ozerin);
  • szerkezeti célú nanoanyagok (főszerkesztő M.I.Alymov);
  • nanoanyagokon és nanotechnológiákon alapuló eszközök és termékek (főszerkesztő S. P. Timoshenkov);
  • metrológia, nanotechnológiák szabványosítása és ellenőrzése (főszerkesztő R. M. Kadushnikov);
  • nanoelektronika;
  • nanofotonika (főszerkesztő A. M. Zheltikov);
  • nanobiológia (V.M. Govorun főszerkesztő).

A folyóirat főbb publikációi "Orosz nanotechnológiák" :

  • akár 50 000 karakter áttekintése (22-25 nyomtatott oldal),
  • eredeti cikk 30 000 karakterig (13-15 nyomtatott oldal),
  • eredeti üzenet 15 000 karakterig (7–8 nyomtatott oldal).

Magazin "Orosz nanotechnológiák" címmel jelent meg angolul "Nanotechnológiák Oroszországban" .

A cikkek hazai és külföldi folyóiratokban való megjelenése kizárja ugyanazon anyagok folyóiratban való megjelenését "Orosz nanotechnológiák". A folyóirat általában nem közöl részleteket a szakirodalomban leírt jól ismert jelenségekről és mintákról. A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a folyóirat korlátozott mennyisége miatt cikkeket ne közöljön.

Nanotechnológiák Oroszországban

(Rossiiskie Nanotechnologii)

  • ISSN NYOMTATÁS: 1995–0780
  • ISSN ONLINE: 1995–0799

FŐSZERK.: Mihail V. Alfimov

A RAS akadémikusa, az Orosz Tudományos Akadémia Fotokémiai Központjának igazgatója, Moszkva, Oroszország

Nanotechnológiák Oroszországban (Rossiiskie Nanotekhnologii) a nanoméretű tárgyak és nanoanyagok szerkezetének és tulajdonságainak alapvető kérdéseivel, előállításuk és feldolgozásuk technológiáival, valamint az ezekre épülő eszközök és berendezések gyakorlati megvalósításával foglalkozó interdiszciplináris cikkek publikálása.

A folyóiratban olyan eredeti cikkek jelennek meg, amelyek megfelelnek a legmagasabb tudományos kritériumoknak, amelyek a tudomány és technológia következő területein végzett kutatásokat fedik le: önszerveződő struktúrák és nanoösszeállítások, nanostruktúrák, beleértve a nanocsöveket, funkcionális nanoanyagok, szerkezeti nanoanyagok, nanoanyagokon és nanotechnológiákon alapuló eszközök és létesítmények, metrológia, szabványosítás és tesztelés a nanotechnológiákban, nanofotonikában, nanobiológiában.

A fullerének a szén nanoszerkezetek és származékaik széles osztályába tartoznak: maguk a fullerének, nanocsövek, hiperfullerének (fullerén a fullerénben), többrétegű szerkezetek, endo- és exofullerének, fullerének stb. Mindegyiknek van egy közös tulajdonsága - egy nem lapos, egyenletes, zárt felület, amely öt- és hattagú széngyűrűkből áll. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a fulleréneket poliédereknek tekintsük, amelyeknek csak ötszögletű és hatszögletű lapjaik vannak (ötszögek és hatszögek), amelyek mindegyik csúcson (atomon) hárman találkoznak, bár egyes kutatók négy- és héttagú gyűrűket is megengednek. Folyamatban DG SztyepencsikovaÓriási fullerének tekinthetők - egyrétegű, zárt felületű molekulák, amelyek nagyszámú szénatomból állnak, száz és ezres nagyságrendben. Sajátosságuk a szénhálózat hatszögletű szakaszainak grafénszerű állapotba simulásában rejlik poliéderek (2-...12-csúcs) képződésével. Ez a cikk megvizsgálja az óriás fullerének alakjának és szimmetriájának a függését a felületükön lévő ötszögletű széngyűrűk csoportosításától.

A cikkben D.S. Ionovaés mások tintasugaras nyomtatással gömb alakú szilikagél mikrorészecskék és gömb alakú makromolekuláris szilikazol nanorészecskék keverékét tartalmazó szenzorrétegek mintáit kaptuk. A mikrorészecskék átlagos átmérője 5 mikron volt. A körülbelül 100 nm átmérőjű nanorészecskék felületükön kovalensen ojtott fluorofort tartalmaztak - dibenzoil-metán-bór-difluoridot, DBMBF 2-t. Kimutatták, hogy a rétegek mikroszerkezete jelentősen befolyásolja a fluorofor indikátor elérhetőségét a metilbenzolok osztályába tartozó gázfázisú analit molekulák számára. Kimutatták, hogy az érzékelőrétegek érzékenysége eléri az 500 ppb-t körülbelül 100 s válaszidő mellett.

Az Orosz Föderáció számos természetes ásványkincsben gazdag. Az egyik egyedülálló nemfémes ásvány a szapropel – édesvízi tározók évszázados fenéküledékeiből nyert szerves-ásványi komplexum. Az ásványi anyag nagy mennyiségben tartalmaz kis molekulatömegű szerves vegyületeket, vitaminokat, karotinoidokat, enzimeket és sokféle makro- és mikroelemet. Folyamatban BAN BEN. Ezhkovaés mások A szapropel ultrahangos kezelésével 45,0-180,0 nm részecskeméretű nanostrukturált szapropelt állítottak elő. A munka célja az állatok gyomor-bél traktusának állapotának vizsgálata volt különböző dózisú nanostrukturált szapropellel történő közvetlen érintkezés esetén - a várható toxikus dózistól a mérgezés klinikai tüneteit nem okozó dózisig.

Töltse le a magazin alkalmazást iPadre és Androidra.

A 2006–2010-es időszak archívuma már nyilvánosan elérhető.

Letöltheti az üzleti blokkot és annak tartalmát

Név: Folyóirat - Orosz nanotechnológiák - 2007 - 3-4.

Az orosz tudomány számos problémájának hátterében egyre nyilvánvalóbbá válik az a tendencia, hogy az orosz tudósok számos tanulmányának témáit a nanotechnológia területére koncentrálják e szó jelentésének tág értelmében. Már ma is a legtöbb tudományos és műszaki szimpózium és konferencia témái teljesen vagy részben a nanotechnológiához kapcsolódnak. E tanulmányok részletesebb vizsgálata azonban azt mutatja. hogy az elvégzett vizsgálatok gyakran egyszerűen megváltoztatják a nevet, megtartva ugyanazt a tartalmat. Úgy tűnik, a közeljövőben a fizika, a kémia, a biológia, az anyagtudomány és az eszközfejlesztés témakörében minden publikáció vagy a legtöbb publikáció címében szerepelni fog a „nano”. Ennek okai érthetőek, és összefüggnek azzal, hogy az állam és a társadalom milyen figyelmet fordít erre a problémára, és ennek megfelelően az állam jelentős erőforrásainak ezen a téren történő koncentrálása olyan körülmények között, amikor „mindenki” elkezdett foglalkozni „nano”, a tudományos figyelemközösségek és az állam alkalmazási területének megválasztása, és ennek megfelelően a finanszírozás is részletes elemzést igényel, és nem korlátozódhat csupán a kutatás-fejlesztés nanotechnológia területéhez való tartozására. Ilyen választás csak a kutatás alapos megvitatása után lehetséges. Ezzel kapcsolatban a Szerkesztőbizottság úgy döntött, hogy a folyóirat oldalain és a folyóirat honlapján megvitatást kezd az Oroszországban folyó nanotechnológiai kutatások témáiról, hogy meghatározza azokat a szegmenseket, amelyekben az orosz kutatás-fejlesztés versenyképes lehet a világpiacon. E megbeszélés részeként tematikus áttekintéseket kívánunk közzétenni az orosz tudósok eredményeiről a nanotechnológia különböző ágazataiban.

Az összefoglaló megjelenése után várhatóan a következő számokban kerül sor a szerzők álláspontjának és következtetéseinek megvitatására, különböző szakvélemények közzétételére a folyóiratban és a honlapon, a kérdések teljesebb megértésének kialakítása érdekében. felvetette és kiemelt kutatási és fejlesztési területei lettek ebben a szegmensben.
A folyóirat aktuális számában A.V. Vulya és V.I. Sokolov "Nanokarbon kutatása Oroszországban a fullerénektől a nanocsövekig és a nanogyémántokig." Ugyanebben a részben számos szakértő véleményét közöljük e terület kilátásairól.
A magazin számában közöljük az amerikai RAND Corporation előrejelzését is a nanotechnológia teljes területe 2020-ig történő fejlődéséről, tekintettel arra, hogy a külföldi szakértők véleménye hasznos lesz az oroszországi nanotechnológia jövőbeni fejlesztési irányainak megvitatásában.

Töltse le ingyenesen az e-könyvet kényelmes formátumban, nézze meg és olvassa el:
Töltsd le a Journal - Russian Nanotechnologies - 2007 - 3-4. sz. - fileskachat.com, gyors és ingyenes letöltés.

Djvu letöltése
Az alábbiakban megvásárolhatja ezt a könyvet a legjobb áron, kedvezménnyel, kiszállítással Oroszország egész területén.

Szcientometriai mutatók

Használat
  • 7666 Teljes szövegek letöltése 2018

    A Springer a teljes szöveges letöltések számát méri a SpringerLink platformról a COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) szabvány szerint.

  • 17.5 Felhasználási tényező 2017/2018

    A kihasználtsági tényező a COUNTER által javasolt szabályok szerint számított érték. Ez a letöltések átlagos (medián) száma 2017/18-ban. ugyanabban az időszakban ugyanabban a folyóiratban online megjelent összes cikkre. A használati tényező számításai a SpringerLink platform COUNTER szabványainak megfelelő adatokon alapulnak.

Befolyás
  • 0.68 Forrás Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018

    A Source Normalized Impact per Paper (SNIP) a folyóirat kontextuális hivatkozási hatását méri az egyes témacsoportokon belüli hivatkozások súlyozásával. Az egyes hivatkozások hozzájárulása az egyes témakategóriákban magasabb, annál kevésbé valószínű (a tantárgy tartalmi megfontolásaiból), hogy ilyen hivatkozásra kerüljön sor.

  • Q2 Kvartilis: Mérnöki (vegyes) 2018

    Az azonos tárgykategóriába tartozó folyóiratokat SJR szerint rangsorolják, és négy csoportra osztják, amelyeket kvartiliseknek neveznek. A Q1 (zöld) a legmagasabb pontszámot elért folyóiratokat egyesíti, a Q2 (sárga) - a következőket, a Q3 (narancs) - a harmadik csoportot SJR-érték szerint, a Q4 (piros) - a legalacsonyabb pontszámot elért folyóiratokat.

  • 0.28 SCImago Journal Rank (SJR) 2018

    Az SCImago Journal Rank (SJR) egy folyóirat tudományos hatásának mérőszáma, amely figyelembe veszi a folyóirat által kapott hivatkozások számát és a hivatkozott folyóiratok rangsorát.

  • 16 H-Index 2018

HATÁLY

Nanotechnológiák Oroszországban a nanoméretű tárgyak és nanoanyagok szerkezetének és tulajdonságainak alapvető kérdéseivel, előállításuk és feldolgozásuk technológiáival, valamint az ezekre épülő eszközök és berendezések gyakorlati megvalósításával foglalkozó interdiszciplináris cikkek publikálása. A folyóiratban olyan eredeti cikkek jelennek meg, amelyek megfelelnek a legmagasabb tudományos kritériumoknak, amelyek a tudomány és technológia következő területein végzett kutatásokat fedik le: önszerveződő struktúrák és nanoösszeállítások, nanostruktúrák, beleértve a nanocsöveket, funkcionális nanoanyagok, szerkezeti nanoanyagok, nanoanyagokon és nanotechnológiákon alapuló eszközök és létesítmények, metrológia, szabványosítás és tesztelés a nanotechnológiákban, nanofotonikában, nanobiológiában. A folyóirat minden országból szívesen fogad angol vagy orosz nyelvű kéziratokat.

Közönség

A nanotechnológia és a nanoanyagok szintézise területén dolgozó orosz és nemzetközi közösség tudósai.

Indexelés és absztrahálás

SCOPUS, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, CNKI, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Emerging Sources Citation Index, Expanded Academic, Gale, Gale Academic OneFile, INIS Atomindex, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest Materials Databa Science és Engineering ProQuest SciTech Premium Collection, ProQuest Technology Collection, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon.

Sok polgártársamhoz hasonlóan az első asszociáció, amely az „orosz nanotechnológia” kifejezés hallatán felmerült, a „vágás” volt. Sajnos egyes orosz tisztviselők „erőfeszítései” révén ez a bélyeg szilárdan bevésődött a fejükbe, és ennek letörléséhez sok erőfeszítést kell tenni, ami a gyakorlatban az ellenkezőjét bizonyítja. Néhány napja meghívást kaptam az IT világ más vezetőivel együtt az Uljanovszki Nanocentrumba. Őszintén szólva nem is tudtam, hogy itt létezik. Nem, nos, hallottam valamit a fülem sarkából, és közönséges kelléknek tartottam a város előkelő vendégei számára. mekkorát tévedtem...


Nanocenter

Az Uljanovszki Nanocentrum a város „mély” ipari övezetében, nyílt terepen található, olyan új óriások mellett, mint az Efes, a Bridgestone és a DMG MORI, amelyek ott építették fel ultramodern gyártóüzemeiket. Ki gondolta volna, milyen klassz dolgokat művelnek a fiatalok ennek a pár éve meglehetősen rövid idő alatt épült kétemeletes épületnek a falai mögött.

A Nanocenter főigazgatója Andrey Redkin, régi barátom az Uljanovszki IT Igazgatói Klub idejéből, a legapróbb részletekig informatikus és nagyon haladó, energikus ember.

Az Uljanovszki nanoközpont a RUSNANO program keretében jött létre. Egy 12 nanotechnológiai központból álló hálózat része, amely Oroszország 8 régióját fedi le, falaikon belül több mint 350 startup működik. Összességében valamivel több mint 2 milliárd rubelt tervezünk magán- és állami beruházásokba fektetni nanoközpontunkba.

Lényegében a nanoközpont egy kockázati alap és egy üzleti inkubátor között van. Fő feladata a technológiai vállalkozás támogatása a korai szakaszban: áttörést jelentő technológiák felkutatása, új terméket piacra dobó startupok létrehozása, szakértelem és tanácsadás, speciális technológiai és elemző berendezések bérbeadása. Már 12 cég fejlődik sikeresen falai között, néhányan már túljutottak a kezdeti indulási szakaszon, és elkezdtek nyereséget termelni. A nanocentrum 90 projektben 150 embert foglalkoztat.

Egyszerűen fogalmazva: ha van egy ötlete egy high-tech vállalkozásra, de nincs pénze a megvalósításhoz, akkor itt a helye – a nanocentrum az Ön befektetőjeként fog működni, és platformot biztosít a fejlődéshez. A fő követelmény a nanotechnológia és az anyag alapú, vagyis a nanocentrumot nem érdeklik a tisztán informatikai technológiák. A vállalkozóval közösen létrehozott vállalkozásban a nanocentrum részesedése 25-49%, i.e. az irányítás az alapítónál marad. A nanoközpont kapui pedig nyitva állnak a tudományos ötletekkel, felfedezésekkel és innovációkkal rendelkező tudósok és feltalálók előtt, ahol segítséget kapnak a találmány kereskedelmi potenciáljának értékeléséhez.

A cég irodái az épület mindkét emeletét elfoglalják. A bérleti díj azonban meglehetősen magas - 830 RUB/nm. Saját hangulatos kávézóval, füves udvarral és nagy parkolóval rendelkezik.

A Nanocenter nagy konferenciaterme egyébként teljesen ingyenesen használható informatikai rendezvények lebonyolítására.

Világos szobák padlótól a mennyezetig érő ablakokkal.

Nanobeton és meleg nanotapéta

A belső terek díszítésekor befejező nanoanyagokat használtak, amelyeket a Nanocenter egyik lakója - a cég - fejlesztett ki. "Stroylab". Neki vízben diszpergált Minden falat festett. Különlegességei a 40%-kal csökkentett fogyasztás (fedési fok), a nagy tapadás, a tartósság és a nedves megmunkálással szembeni ellenállás. A festék nem tartalmaz oldószereket, és az ultrahangos kezelésnek köszönhetően mentes a baktériumoktól és vírusoktól. Már eladó, és néhány új ház díszítésére használták, amelyeket a Zapad cég Uljanovszkban épít.

A srácok elektromosan vezető bevonatokon is dolgoznak, amelyeket meleg falak és padlók készítésére használnak. Egyébként ezt a technológiát kezdetben egy orosz tudós fejlesztette ki, majd Koreába „hagyta”, amely a fő birtokosa lett. Emiatt a srácainknak most elég nehéz betörni az orosz piacra.

Ezek a meleg tapéták 24 V-ról működnek, szemben a szokásos 220 V-tal. Fogyasszon 350 W áramot 1 négyzetméterenként. méter, ami kicsit soknak tűnik. De ez csak a kezdeti fűtésre vonatkozik, ami nagyon gyorsan megtörténik.

A Stroylab szupererős betont, rugalmas hővakolatot és egyéb építőipari nanoanyagokat is fejleszt.

Tartós kompozitok

BAN BEN Artek-kompozitok PCM (polimerek) alapú kompozit anyagokból gyártanak termékeket - Rosrezerv raklapokat, hokiütőket, útsorompókat, zajvédő falakat, UAZ Patriot hűtőrácsokat, összecsukható kerékpárokat. Ez a repülőgép több réteg speciális anyagból áll. Hajlik, de nem törik.

Készülékek

A cég srácairól "RuGadget" Már írtam - ők voltak a Hardathon szervezői - . A RuGadget mikroelektronikai eszközök fejlesztésére specializálódott. A projektcsapat fiatal srácok, az Uljanovszki Egyetemen végzettek.

Szuper dolgokat készítenek sokféle alkalmazással.

Például terveznek egy ilyen okos napelemes padot, amin leülve lehet tölteni a telefont és használhatjuk a wi-fit.

A már működő prototípusok közül a srácok egy elektronikus lopásgátlót mutattak be kerékpárokhoz.

Egy gyorsulásmérő szenzor segítségével tájékoztatja a tulajdonost, hogy megpróbálják ellopni a biciklijét, és a térképen megmutatja, hogy hol és milyen sebességgel halad.

Azt is tervezik, hogy rugalmas hőmérőket fejlesszenek ki áramforrás nélkül, amelyek a testre vannak ragasztva, és távolról továbbítják a leolvasást.

Testpáncél és fémhab

BAN BEN "fém-kompozit" Nem fényképezhetnek kiállítási termékmintákat – a vásárlók nagyon komolyak. Ez a cég fémmátrixú kompozitokat fejleszt színesfém ötvözeteken. A cég fejlesztései között szerepelnek mikrohullámú és félvezető technológiai hordozók, nukleáris anyagok és hulladékok szállítására és tárolására szolgáló konténerek elemei, valamint páncélvédő anyagok. A cég anyagkínálata az egyszerű színesfém ötvözetektől az Al2O3-ig, B4C-ig, szálakkal és részecskékkel töltött SiC-ig, valamint összetett ötvözetekig terjed. Az alkalmazások köre igen széles - autóalkatrészek, helikopter- és repülőgép-alkatrészek, rakétagyártás, építőanyagok, nukleáris ipar, teljesítményelektronika és motorgyártás. Az egyik legérdekesebb fejlesztés egy olyan anyag, amelynek hővezető képessége több tízszer nagyobb, mint a réz és az alumínium. Vékony grafénfilmeken alapul.

Szemüveg nnnnnada?

Egy technológiai cégnél" Comberry" foglalkoznak többfunkciós t oncfilm bevonatok. Például fűtött üveggel készítik ezt a páramentesítő szemüveget – minden szemüveges álma.

Vékony vezetőképes filmet permeteznek az üvegre, amely előre meghatározott hőmérsékletre melegíti az üveget. Ennek alkalmazása meglehetősen széles - nem csak szemüvegben.

A Comberry saját kutatási platformmal rendelkezik a vékonyréteg-bevonatok különféle anyagokra történő felhordására, amelynek nincs analógja sem Oroszországban, sem Európában.

A „Comberry” az egyik legösszetettebb projekt a nanoközpontok hálózatában, amelyet Uljanovszk, Dubna és Saransk nanoközpontjai alapítottak. Csak a gyártó (USA) és az Ulyanovsk Nanocenter rendelkezik ilyen berendezéssel. Ez alapján a Comberry egy olyan platformot hozott létre, amely több száz kísérlet egyidejű elvégzését teszi lehetővé.

A Comberry munkájának egyik kiemelt területe az elektrokémiai üvegek készítése – amelyek feszültség hatására megváltoztatják az átlátszóságot. Igen, igen, ugyanazok az önsötétítő épületablakok, irodai válaszfalak és autónyílások.

Fiú vagy lány?

A nanocentrum legérdekesebb cége számomra a Genext Laboratory és a TestGen volt. Valószínűleg azért, mert nem értek semmit a biotechnológiához és a molekuláris genetikához, és ez valami rendkívül bonyolult dolognak tűnik. De a fenébe is, a világ soha többé nem lesz a régi, ha meglátja, hogyan lehet DNS-t kinyerni a páciens bioanyagából egy közönséges mágnes segítségével!

A GeNext fejlesztési területei közé tartozik a non-invazív diagnosztika a szülészet-onkológiában, a mutációk és polimorfizmusok diagnosztizálása, a személyazonosítás, valamint a rokonság fokának meghatározása. Az egyik kereskedelmi, szabadalmaztatott és népszerű termék a gyermek nemének és Rh-faktorának meghatározására szolgáló készletek terhes nő véréből. Lehetővé teszik, hogy vért vegyen egy nőtől a terhesség 10. hetében, és a gyermek ott található DNS-e alapján meghatározza a gyermek nemét vagy Rhesusát.

A készletek fő fogyasztói a magánklinikák laboratóriumai. Ezt még nem árulják a gyógyszertárakban, mivel a használatához további laboratóriumi berendezésekre van szükség.

A "TestGen" csapat fiatal srácok különböző városokból - a tudomány jelöltjei, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyakorlati és tudományos munkában.

Nagyon érdekes az a technológia, amellyel a DNS-molekulákat izolálják a laboratóriumi kutatáshoz. A közönséges üveg azon tulajdonságán alapul, hogy DNS-t nyel el a felületén. A lehető legtöbb molekula összegyűjtéséhez meglehetősen nagy felületre van szükség, amelyhez több száz üreges üveg nanocsőből álló eszközt találtak fel és szabadalmaztattak Oroszországban:

Nagyon sok pénzt fektettek a fejlesztésébe, de mint mindig, most is hiábavaló volt – a gyakorlatban eredménytelennek bizonyult. Kiderült, hogy a leghatékonyabb felület, amelyen a legtöbb DNS-molekula összegyűjthető, egy labda. A srácok egy orosz tudóssal együttműködve speciális, vasmagos gömb alakú üveg nanorészecskéket fejlesztettek ki, amelyeket a páciens biológiai folyadékához (vér vagy vizelet) adnak, rájuk tapad a DNS, majd a részecskéket az egyikhez vonzzák. a kémcső falait egy közönséges erős mágnessel. Ezt követően a maradék folyadékot pipettával eltávolítják, és egy speciális készítmény kimossa a DNS-t a részecskékről, előkészítve azokat a további kutatásra.

A laboratórium több orosz klinikával működik együtt, amelyek mintákat küldenek kutatásra és technológiák tesztelésére. Jelenleg például tesztelik a prosztatarák korai diagnosztizálására szolgáló technológiát, amelyet szintén a GeNextnél fejlesztettek ki.

Desszertként pedig elmondom, hogy Uljanovszkban hol használják már ennek a nanoközpontnak a technológiáit:


  • Külső megerősítési rendszer egy irodaház Surován.

  • A Nanocenter LED-es világítása.

  • Az Elnöki híd útszakaszának indukciós világítása.

  • Nanofestékek a Silen cég, az Alfacom alapkezelő társaság és a Nanocenter lakóépületében.

  • Vízlepergető szilícium - útburkoló kövek kezelése jégből (Ulyanovsk Road Committee).

  • Dovatora utcai, Oktyabrskaya utcai lakóház zökkenőmentes tetőfedése és lakóépületre vonatkozó megállapodások a Yugo-Zapad mikrokörzetben.

  • Kompozit világítóoszlopok Stolbishche faluban.

Meglepődött?