четвер, 17 березня 2016 р.
середа, 16 березня 2016 р.
Подводный беспилотник
Исследователей морских глубин впервую очередь может заинтересовать разработка новой подводной лодки-беспилотника.
Информационный портал gizmag.com
сообщил, что 10 марта корпорация Boeing презентовала
субмарину-беспилотник, способную месяцами передвигаться под водой,
обходясь без дозаправки.
Новая подводная лодка получила название Echo Voyager и является уже третьей субмариной-дроном от Boeing. Более ранние модели Echo Seeker (длина – 10 м) и Echo Ranger (длина – 5 м) могли осуществлять подводное плавание на протяжении лишь двух-трёх дней и нуждались в команде сопровождения, которая следовала за ними на корабле со специальным оборудованием.
Echo Voyager имеет пятнадцатиметровый корпус и, по словам разработчиков, оснащается «гибридной перезаряжающейся энергосистемой». Производитель не раскрывает подробностей о силовом агрегате, указывая, что с его помощью субмарина сможет месяцами находиться под водой и периодически всплывать для того, чтобы с помощью радиоаппаратуры передать оператору собранную информацию. Кроме того, подводная лодка способна самостоятельно возвращаться на базу, что значительно упрощает её обслуживание и не требует присутствия корабля с командой сопровождения. Модульный грузовой отсек Echo Voyager позволяет оснащать субмарину различным оборудованием, что делает её универсальной для использования в военных целях или научных исследованиях. Этим летом компания Boeing планирует провести финальные испытания новой субмарины, после чего она поступит на внутриамериканский и международный рынки.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=L9vPxC-qucw
Новая подводная лодка получила название Echo Voyager и является уже третьей субмариной-дроном от Boeing. Более ранние модели Echo Seeker (длина – 10 м) и Echo Ranger (длина – 5 м) могли осуществлять подводное плавание на протяжении лишь двух-трёх дней и нуждались в команде сопровождения, которая следовала за ними на корабле со специальным оборудованием.
Echo Voyager имеет пятнадцатиметровый корпус и, по словам разработчиков, оснащается «гибридной перезаряжающейся энергосистемой». Производитель не раскрывает подробностей о силовом агрегате, указывая, что с его помощью субмарина сможет месяцами находиться под водой и периодически всплывать для того, чтобы с помощью радиоаппаратуры передать оператору собранную информацию. Кроме того, подводная лодка способна самостоятельно возвращаться на базу, что значительно упрощает её обслуживание и не требует присутствия корабля с командой сопровождения. Модульный грузовой отсек Echo Voyager позволяет оснащать субмарину различным оборудованием, что делает её универсальной для использования в военных целях или научных исследованиях. Этим летом компания Boeing планирует провести финальные испытания новой субмарины, после чего она поступит на внутриамериканский и международный рынки.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=L9vPxC-qucw
вівторок, 15 березня 2016 р.
3D- биопринтер в действии
Меня заинтересовала информация, касающаяся 3D-печати, но более всего - 3D-биопечать. Удивительно, но в настоящее время индустрия биопечати уверенно набирает
обороты. На сегодняшний день многие компании и университеты ведут
разработки в этой области. Наука и новые технологии уверенно продвигаются вперед.
Так, например, исследователи из Университета Уэйк Форест
(Wake Forest University) в Северной Каролине сообщают, что им удалось
создать 3D-принтер, который способен печатать органы, ткани и кости для
имплантации в человеческое тело. Материалы этого исследования были
опубликованы в журнале Nature Biotechnology.
Новый принтер с высокой точностью
экструдирует слои различных материалов. Однако вместо металла и пластика
он использует гидрогели – водные коллоиды, содержащие человеческие
клетки. Принтер имеет несколько сопел, одни из которых подают гидрогели,
а другие – специальные биоразложимые материалы, которые придают ткани
структуру и прочность. Когда поддерживающий материал растворяется и
напечатанная ткань завершает свой инкубационный период в машине, она
может быть имплантирована в человеческое тело.
Команда Уэйк Форест под руководством Энтони
Аталья (Anthony Atala) провела трехмерное сканирование человеческих
ушей, челюстей и мускулов, чтобы создать цифровые чертежи для
биопринтера. Затем они напечатали кусок хряща в виде уха, искусственную
мышцу, фрагмент челюсти и имплантировали их мышам.
Конструкция биопринтера позволяет печатать ткани, способные проращивать в себе кровеносные сосуды для доставки кислорода и питательных веществ. Прежде это было ключевым камнем преткновения для многих биопринтеров, которые создавались для печати живых тканей в прошлом. По словам команды из Каролины, ткани, созданные на этом принтере, не демонстрируют следов некроза или отмирания клеток.
Новаторство группы под руководством Энтони Атальи достойно оценили исследователи в области медициныза то, что им удалось скомбинировать весь процесс в единой машине, и к тому же в качестве полученных результатов. Процес работы биопринтера предлагается вашему вниманию ниже.
Конструкция биопринтера позволяет печатать ткани, способные проращивать в себе кровеносные сосуды для доставки кислорода и питательных веществ. Прежде это было ключевым камнем преткновения для многих биопринтеров, которые создавались для печати живых тканей в прошлом. По словам команды из Каролины, ткани, созданные на этом принтере, не демонстрируют следов некроза или отмирания клеток.
Новаторство группы под руководством Энтони Атальи достойно оценили исследователи в области медициныза то, что им удалось скомбинировать весь процесс в единой машине, и к тому же в качестве полученных результатов. Процес работы биопринтера предлагается вашему вниманию ниже.
И дополнение к написаному о 3D-печати: первое в мире напечатанное лекарство было
сертифицировано в США в августе прошлого года, а первая трансплантация
напечатанной грудной клетки из титана была проведена в Испании в прошлом году в конце августа. Напомним об этом: инженеры из Австралии изготовили протез грудной клетки с ребрами из
титана, чтобы вживить его человеку. Конструкция была напечатана
полностью на 3D-принтере компанией Anatomics, проект поддерживала Организация научно-технического сотрудничества стран Содружества
(CISRO).
Операция прошла успешно и уже спустя 12 дней врачи смогли с уверенностью объявить, что протез прижился и его обладатель идет на поправку. На фото напечатанная часть грудной клетки и ее положение в теле человека.

Операция прошла успешно и уже спустя 12 дней врачи смогли с уверенностью объявить, что протез прижился и его обладатель идет на поправку. На фото напечатанная часть грудной клетки и ее положение в теле человека.
Глубоководный экзоскелет
Изобретатель Фил Ньютен представил футуристический глубоководный костюм, работающий по принципу экзоскелета.
Костюм оснащен 2 турбинами для подводных «полетов» мощностью 1,6
лошадиных сил каждая. Новое изобретение Ньютена предназначено для работы на глубине. О некоторых деталях даного изобретения можна ознакомиться с видеосюжета (при знании английского языка), а также используя посылание ниже.
понеділок, 14 березня 2016 р.
Искусственный глаз из стволовых клеток
Биологам из Великобритании и Японии удалось восстановить зрение кроликов, вырастив многослойную ткань глаза из человеческих стволовых клеток. Научная работа об этом появилась в журнале Nature, а краткий пересказ — на сайте Кардиффского университета. Глаз состоит из «специализированных» тканей, которые создаются из различных типов клеток в процессе развития организма.
Ранее ученым удавалось вырастить в лаборатории клетки сетчатки или роговицы, однако они не учитывали всей сложности строения глаза.
На этот раз международная группа ученых из
Кардиффского университета и университета Осаки создала клеточный «клон»
переднего сегмента глаза — с хрусталиком, роговицей и конъюнктивой
(соединительной оболочкой). Материалом для части глаза стали индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки человека (iPS).
Такие клетки «работают» как клетки эмбрионов и
могут развиться в любую часть организма.
Полученную часть глаза хирурги пересадили кроликам с искусственно
вызванной слепотой. Зрение животных удалось восстановить.
Вот такой результат работы биологов из Великобритании и Японии.
Вот такой результат работы биологов из Великобритании и Японии.
Более детально: http://nr2.com.ua/health/Uchenye-vyrastili-v-laboratorii-iskusstvennyy-glaz-FOTO-VIDEO-117188.html
неділя, 13 березня 2016 р.
Мини-мозг в чашке Петри
Специалисты из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins
University) смогли вырастить из стволовых клеток миниатюрный мозг, на
котором можно будет проводить различные эксперименты. Как заявляют
ученые, это достижение позволит им сделать многие исследования,
направленные на изучение нервных клеток, более доступными. Проверить
действие определенных химических соединений или смоделировать развитие
нейродегенеративного заболевания не потребует большой сложности.
Созданный в лабораторных условиях профессором Т. Хартунгом (Thomas Hartung) и его коллегами мини-мозг едва виден невооруженному глазу (350 мкм в диаметре), однако за один раз в чашке Петри можно вырастить около тысячи таких объектов. Все они воспроизводятся из индуцированных плюрипотентных клеток, то есть стволовых клеток, полученных путём эпигенетического перепрограммирования. Данная процедура длится примерно 8 недель. В конце культивирования, помимо нейронов, образуются нейроглиальные клетки (астроциты и олигодендроциты), обеспечивающие условия для генерации и передачи нервных импульсов.
Мини-мозг, по словам специалистов, способен даже проявлять спонтанную электрическую активность.
Профессор отмечает, что большинство современных исследований эффективности лекарственных средств требует сотни тысяч лабораторных животных. Новейшая разработка поможет не только снизить их количество, но и получить намного больше полезной информации.
Как утверждают исследователи, предложенная ими технология выращивания мини-мозга позволит также моделировать нейродегенеративные заболевания (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и др.), используя клетки кожи пациентов.
Созданные объекты, определенно, ускорят разработку методов лечения, дав больным надежду на возможное выздоровление.
В ближайшем будущем метод культивирования мини-мозга будет запатентован, а ответственность за внедрение в медицинскую практику возьмет на себя основанное профессором Хартунгом коммерческое предприятие ORGANOME. Исследователи надеются, что уже в 2016 году они смогут наладить производство.
За материалами сайта
Созданный в лабораторных условиях профессором Т. Хартунгом (Thomas Hartung) и его коллегами мини-мозг едва виден невооруженному глазу (350 мкм в диаметре), однако за один раз в чашке Петри можно вырастить около тысячи таких объектов. Все они воспроизводятся из индуцированных плюрипотентных клеток, то есть стволовых клеток, полученных путём эпигенетического перепрограммирования. Данная процедура длится примерно 8 недель. В конце культивирования, помимо нейронов, образуются нейроглиальные клетки (астроциты и олигодендроциты), обеспечивающие условия для генерации и передачи нервных импульсов.
Мини-мозг, по словам специалистов, способен даже проявлять спонтанную электрическую активность.
Профессор отмечает, что большинство современных исследований эффективности лекарственных средств требует сотни тысяч лабораторных животных. Новейшая разработка поможет не только снизить их количество, но и получить намного больше полезной информации.
Как утверждают исследователи, предложенная ими технология выращивания мини-мозга позволит также моделировать нейродегенеративные заболевания (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и др.), используя клетки кожи пациентов.
Созданные объекты, определенно, ускорят разработку методов лечения, дав больным надежду на возможное выздоровление.
В ближайшем будущем метод культивирования мини-мозга будет запатентован, а ответственность за внедрение в медицинскую практику возьмет на себя основанное профессором Хартунгом коммерческое предприятие ORGANOME. Исследователи надеются, что уже в 2016 году они смогут наладить производство.
За материалами сайта
"Розумна" кухонна піч від стартапу Tovala
Стартап Tovala з Чикаго готується випустити на ринок "розумну" кухонну піч для приготування корисних страв, здатну замінити звичні мікрохвильовки. Піч приєднується до інтернету через Wi-Fi, тому нею можна керувати через смартфон.
Як розповіли в Tovala, їх піч призначена для звичайних споживачів і здатна посісти на кухні місце мікрохвильовки – будучи приблизно такою же за розміром, вона володіє набагато більшою функціональністю і варіативністю у виборі способів приготування продуктів, що дозволяє їй готувати набагато смачніші і здорові страви.
Фактично піч Tovala є дешевшим аналогом комбінованих печей, які давно використовуються на кухнях ресторанів. Ресторанні печі також вміють готувати страви за складною програмою.
Нова піч може смажити, пекти або готувати на пару, причому робити це послідовно відповідно до заданої програми. Час готування займає від 10 до 30 хвилин. Наприклад, для приготування філе сибаса (риба-інша назва лаврак) з броколі "розумна" піч спочатку обдає продукти паром протягом трьох хвилин, а потім смажить ще протягом семи хвилин до утворення характерної скоринки.
Максимальна температура приготування становить близько 280°C, що дозволяє готувати в печі практично будь-які страви.
Піч також може розігрівати або готувати будь-які продукти за вибором користувача. Рецепт приготування або задається користувачем вручну або береться зі спеціальної бібліотеки, яку будуть регулярно поповнювати кухарі з Tovala.
За материалами сайту
Підписатися на:
Дописи (Atom)





