utorok 24. januára 2012

Material s DNA

Replikácia a rozmnožovanie sú predmetom výskumu vedcov už dlhšie roky. Túto výsadu, doposiaľ len živej hmoty (rastlín, živočíchov), sa človeku postupne darí napodobňovať. Jedným z krokov k vytvoreniu samoreplikujúcich sa materiálov je aj objav vedcov z Newyorskej Univerzity, ktorý vytvorili štruktúry schopné vytvoriť sami seba.

Samotná replikácia prebieha veľmi podobne ako transkripcia DNA v živých organizmoch. Časť kódu, ktorý chceme replikovať sa umiestni do špeciálneho roztoku, v ktorom si vytvorí kópiu, ktorá je však, podobne ako u prepisu DNA, jej doplnkom
(komplementom), akýmsi zrkadlovým obrazom. Zahrievaním roztoku sa tieto dve od seba oddelia a replikácia prebieha na tejto dcérskej komplementárnej štruktúre. Proces sa znova opakuje a jeho výsledkom je jedna kópia pôvodnej molekuly a jedna k nej komplementárna štruktúra. Čo sa s týmto komplementom, ktorý nemusí niesť žiadnu zrozumiteľnú informáciu ďalej udeje výskumníci nespomínajú. Je to jeden z dvoch veľkých rozdielov medzi umelou a “živou” replikáciou – tým druhým je absencia biologických látok, najmä enzýmov v procese replikácie.

Zatiaľ čo vedci upierajú zrak na možný rozvoj zárodku novej technológie a jeho praktickú aplikáciu, znepokojujúca je skutočnosť, že jedným z hlavných sponzorov projektu sú armádne organizácie.

Zdroj eveda.sk
Originálny príspevok sciencedaily.com

nedeľa 22. januára 2012

Vodivá farba \ Bare Paint / T-Ink

Farba vedúca elektrický prúd môže byť celkom zábavná. Dokonca sa ňou môžete aj pomaľovať (nie je toxická) a tak spraviť zo seba malý elektrický obvod. Je možné si ju objednať na stránke http://bareconductive.com, kde nájdete aj hromadu inšpirácie.

Video:


Ďalšou z takých farieb je aj T-Ink, ktorá je však viac určená na komerčné využitie. Je to elektrický prúd vodiaca farba, ktorá môže byť aplikovaná na takmer hocjiaký materiál v širokej škále farieb. Jej výhody sú jednoduchosť aplikácie, dlho trvácnosť a nízke náklady.

Video:

pondelok 16. januára 2012

Materiál, uzdrav sa! / self-healing materials

Produkty a materiály sa dokážu sami "vyliečiť". Doposiaľ výsadu prírody preberajú na seba aj materiály vyrobené človekom. Objavujú sa prvé lastovičky, ktoré samé dokážu opraviť malé trhliny a praskliny na svojom povrchu. Radia sa tak do skupiny inteligentných alebo tiež šikovných materiálov.
Ide hlavne o polyméry a kompozitné materiály. Existuje niekoľko spôsobov ako sa regenerujú, pričom je potrebné im pri tom predsa len trochu dopomôcť, najčastejšie pôsobením svetla alebo tepla.

Smart Materials Icon Set


 

sobota 7. januára 2012

Superbatérie

Profesor Paul Braun vyvinul batérie, ktoré môžu znamenať revolúciu v elektropriemysle. Jeho skupina v laboratóriu na Univerzite v Illinois vyvinula 3D nanoštruktúru pre katódy batérií, ktorá im umožňuje super rýchle nabíjanie a vybíjanie bez zníženia kapacity. Svoj vynález demonštrovali na elektródach, ktoré sa nabijú v priebehu sekúnd a dokážu napájať bežné elektronické zariadenia rovnako ako obyčajné batérie.

Nie teflónová panvica ale flórografénová

Tým vedcov z University of Manchester priniesol nový materiál, keď skombinoval grafén s flórom. Svojimi vlastnosťami pripomína teflón ale v mnohých ohľadoch ho aj prekonáva. Nový materiál je ľahší, stačí ho tenšia vrstva, je pevnejší a je stále priehľadný.

Bližší popis http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=6353

Využitie:
- ochranná vrstva, ktorá chráni pred mechanickým a chemickým poškodením
- elektrický izolant
- tesniaca technika
- nízke trenie - ložiská
- pri Gore-Texe môže nahradiť teflón
- povrch počítačových myší, pre lepšie kĺzanie po povrchu
- povrch proti hmyzu - vďaka svojmu povrchu sa naň hmyz nedokáže prichytiť

Najtemnejší na svete

Keď máte radi temné, tmavé, čierne veci, tak vás asi celkom poteším. Americký vedci z NIST (National Institute of Standards and Technology) vyvinuli údajne najtmavší materiál na svete nazvaný "les". Neodráža takmer žiadne viditeľné svetlo a jeho konštrukčným materiálom sú ako inak uhlíkové nanotrubky.

Využitie:
- detektor, ktorý meria výkonnosť laserov. Keďže pohlcuje takmer všetko viditeľné svetlo, toto svetlo je v materiáli premenené na inú formu energie - teplo
- efektívnejšie solárne články
- povrch luxusných produktov