Обложка
О проекте  |  Новости сайта  |  Размещение рекламы 
Портал MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии.
•   Мировые новости

•   Форумы и дискуссии

•   Ярмарка идей
•   Клуб «Мембрана»

•   Фотогалереи

•   Стоп-кадры
Поиск по сайту



ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
ДЕЛО ТЕХНИКИ
ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ
ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ
СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
СЛОЖНО О ПРОСТОМ
БОЛЬШИЕ СВЯЗИ
СЕКРЕТ ФИРМЫ
ЭВРИКА
СВОБОДА СЛОВА
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕХНОФЕТИШ
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Тематический доступ к статьям

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!



Ежедневно в Вашем ящике:
новые статьи, лента новостей,
новые темы форумов.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Тёмная энергия и ОТО получили подтверждение вселенского масштабаТёмная энергия и ОТО получили подтверждение вселенского масштаба
(11 марта 2010)
Стресс изменяет половые предпочтения мужчин  (11 марта 2010)

Предложен новый метод ускорения зарядки батарей  (11 марта 2010)

Впервые получена ДНК из яичной скорлупы вымерших птиц  (10 марта 2010)

Разработана передача Интернета через бытовое освещение  (10 марта 2010)

Расшифрован код воплей орангутанов  (10 марта 2010)

Британцы скрестили рюкзак с автомобильным сиденьем  (10 марта 2010)

Раскрыт секрет утреннего завтрака хамелеона  (10 марта 2010)

Британцы научились получать наномагниты при помощи бактерий  (10 марта 2010)

Названа самая маленькая двойная звезда  ( 9 марта 2010)



ВАШЕ МНЕНИЕ

Согласитесь ли Вы жить вообще без сна, если вдруг появится такая возможность?

С радостью, чтобы не терять время37%
Да, но ненадолго, на пробу25%
Ни за что, я люблю смотреть сны21%
Конечно! Я и так почти не сплю9%
Нет, я хочу, наоборот, спать больше6%
Ещё чего, мне не по душе ночная жизнь2%


Всего ответов:11735



Универсальный нанопринтер печатает картины ДНК-чернилами
Витрувианский человек (Vitruvian Man), воспроизведённый на миллиметровой картинке с субмикрометровой точностью – пример филигранной техники исполнения нового типа принтера (фото Jang-Ung Park et al./Nano Letters).
Универсальный нанопринтер печатает картины ДНК-чернилами

3 февраля 2010
membrana

•  Обсуждение
•  Отправить
•  Распечатать

Манипулировать элементами электронных схем, выкладывать в нужном порядке живые клетки или выращивать детали микромеханических устройств – соблазнительные задачи для нанопринтера. Однако до нынешнего момента камнями преткновения подобных разработок были разрешение и необходимость одинаково легко управляться со столь разными "чернилами".

Биотехнологическая ипостась струйной печати – одно из самых перспективных направлений развития техники. Общая идея: печать клетками вместо чернильных капель, позволяющая выкладывать из них слой за слоем кусочки живых тканей, а в конечном счёте – и целые органы.

Ранние опыты по струйной печати клетками показали, что метод работает, однако предельное разрешение и способность принтера к тонкой манипуляции с биологическим материалом – оставляли желать. И понятно почему: в качестве основы для первых струйных биологических принтеров брались принтеры обычные.

Сложное изображение (портрет Аполлона), напечатанное комбинацией положительных и отрицательных заряженных "наночернил". a – оптическая микрофотография, b – скетч статуи с разметкой полос, c – трёхмерный снимок участка, отмеченного на рисунке a красным со шкалой зарядов, d – снимок сканирующего электронного микроскопа, показывающий распределение заряженных частиц (фото и иллюстрации Jang-Ung Park et al./Nano Letters).

Сложное изображение (портрет Аполлона), напечатанное комбинацией положительных и отрицательных заряженных "наночернил". a – оптическая микрофотография, b – скетч статуи с разметкой полос, c – трёхмерный снимок участка, отмеченного на рисунке a красным со шкалой зарядов, d – снимок сканирующего электронного микроскопа, показывающий распределение заряженных частиц (фото и иллюстрации Jang-Ung Park et al./Nano Letters).

Далее технология развивалась, и всё же добраться до печати отдельными клетками не удавалось. Не зря даже самый свежий биопринтер использует в качестве капелек чернил конгломераты из сотен и тысяч клеток (это, впрочем, всё равно даёт великолепные результаты).

Наши новые герои придумали, как действительно рисовать едва ли не единичными клетками, и более того — скоплениями ДНК. Вернее, они разработали способ универсальной нанопечати, умеющей работать почти с любым исходным материалом – живым и нет, проводящим и изолирующим.

Столь яркое достижение продемонстрировали на днях Джон Роджерс (John Rogers), известный нам по бионическому глазу и нанотрубочному транзистору, совместно со своими коллегами из университета Иллинойса, национальной лаборатории Аргонн (Argonne National Laboratory) и корейского университета Ханяна (Hanyang University).

Их разработка называется электрогидродинамический струйный принтер (e-jet printer). В первом своём варианте он появился ещё в 2007 году (о чём экспериментаторы отчитывались в статье в Nature Materials). Потому сперва стоит разобраться с базовыми принципами его работы.

Вместо того чтобы пытаться ещё сильнее уменьшить диаметр сопла для краски, физики решили сокращать поперечник непосредственно струи. А для этого выбрали необычный метод формирования потока материала. Они приложили напряжение между наконечником принтера и "бумагой".

Электрический потенциал между широким (слева) и узким (справа) наконечником принтера и подложкой (она расположена внизу). В обоих случаях "бумага" заземлена, а к наконечникам приложено одинаковое напряжение (иллюстрация Jang-Ung Park et al./Nature Materials).

Электрический потенциал между широким (слева) и узким (справа) наконечником принтера и подложкой (она расположена внизу). В обоих случаях "бумага" заземлена, а к наконечникам приложено одинаковое напряжение (иллюстрация Jang-Ung Park et al./Nature Materials).

Сильное электрическое поле вызвало в жидком составе перераспределение зарядов, "краска" сформировала на конце сопла мениск, который вытянулся конусом в сторону подложки. Конус этот в свою очередь обратился очень узкой струйкой вещества, которая и оставила на поверхности крошечный след.

Специалисты из США и Южной Кореи показали, что технология e-jet (на рисунке показан общий её принцип) пригодна для печати проводящими и изолирующими полимерами, кремниевыми наночастицами и стержнями, углеродными нанотрубками и так далее (иллюстрация Jang-Ung Park et al./Nano Letters).

Специалисты из США и Южной Кореи показали, что технология e-jet (на рисунке показан общий её принцип) пригодна для печати проводящими и изолирующими полимерами, кремниевыми наночастицами и стержнями, углеродными нанотрубками и так далее (иллюстрация Jang-Ung Park et al./Nano Letters).

Так было достигнуто разрешение меньше микрометра, а главное – в роли чернил теперь могли выступать самые различные материалы, взвешенные в воде или иной жидкости.

Правда, обнаружилась и проблема: каждая капля такой краски уносила к "бумаге" электрический заряд, в результате чего заряжалось конечное изделие, равно как формировался дисбаланс зарядов в "краске".

Теперь учёные нашли выход из положения. Они показали, что управляющий принтером компьютер может на лету мгновенно менять полярность напряжения между основой и чернилами. И этим достигаются сразу два эффекта.

Во-первых, общий заряд компенсируется. А во-вторых, появляется возможность с высокой точностью наносить на "бумагу" рисунки с чередованием по-разному заряженных линий и точек. Если затем на такую поверхность нанести взвеси заряженных частиц, они сами соберутся в предопределённом порядке. А это почти готовая технология монтажа различных схем с нанометровыми элементами. Точно так же, как данный принцип позволит манипулировать клетками, уверен Роджерс.

Витрувианский человек – оригинальный рисунок великого Леонардо да Винчи и его миниатюрная копия, созданная недавно при помощи e-jet (отмечено распределение положительных и отрицательных зарядов). В роли краски в данном случае выступал полиуретан, но авторы технологии особо подчёркивают широчайший список материалов, пригодных для такого "рисования" (фото wikipedia.org, Jang-Ung Park et al./Nano Letters).

Витрувианский человек – оригинальный рисунок великого Леонардо да Винчи и его миниатюрная копия, созданная недавно при помощи e-jet (отмечено распределение положительных и отрицательных зарядов). В роли краски в данном случае выступал полиуретан, но авторы технологии особо подчёркивают широчайший список материалов, пригодных для такого "рисования" (фото wikipedia.org, Jang-Ung Park et al./Nano Letters).

В новых опытах в качестве краски учёные попеременно использовали полимеры, суспензии наночастиц серебра и нанопроводки, и даже растворы ДНК. Из них экспериментаторы составляли линии и точки, формирующие различные картины. Мелкие детали таких изображений варьировались в поперечнике от нескольких микрометров до 100 нанометров (детали же исследования изложены в статье в Nano Letters).

Кроме того, авторы системы показали на опыте, что могут настраивать свойства транзисторов на кремниевой мембране, рисуя на ней картинки из положительных и отрицательных зарядов. И вдобавок они установили, что размер точек изображения можно менять, корректируя электрический потенциал и давление воздуха в системе.

Учёные отмечают, что идея e-jet напоминает принцип электрографических копировальных аппаратов (ксероксов). Но последние не могут похвастать таким разрешением (техника e-jet фактически готова двинуться в нанометровый диапазон), к тому же ксерокопировальная технология накладывает ограничения на материал тонера и бумаги, в то время как e-jet лоялен и к первому, и ко второму — в их роли может выступать почти что угодно.

Портрет, напечатанный новым способом ещё пару лет назад. В роли чернил – взвесь однослойных углеродных нанотрубок с набором добавок, облегчающих соединение с подложкой. Диаметр отдельных точек изображения – 2 микрометра (иллюстрация Jang-Ung Park et al./Nature Materials).

Портрет, напечатанный новым способом ещё пару лет назад. В роли чернил – взвесь однослойных углеродных нанотрубок с набором добавок, облегчающих соединение с подложкой. Диаметр отдельных точек изображения – 2 микрометра (иллюстрация Jang-Ung Park et al./Nature Materials).

"Это открытие может быть полезным для непрямой (читай – бережной) манипуляции клетками", — радуется достижению Владимир Миронов из медицинского университета Южной Каролины, в данной работе участие не принимавший.

Владимир знает, о чём говорит, – он не один год занимается похожими экспериментами, в частности нам он известен по проекту выращивания искусственного мяса, а также исследованиям в области всё тех же струйных биопринтеров.

Положительную оценку опыты Роджерса со товарищи получили и от профессора Хейко Джейкобса (Heiko Jacobs) из университета Миннесоты, который сам работает в области фабрикации микро- и наноразмерных устройств: "С помощью этого метода можно в разных областях создавать слои зарядов с хорошим пространственным разрешением, а затем изучать, как эти заряды воздействуют на окружающую среду. Метод может быть применён к чему угодно – от культур клеток до интегральных схем".

•  Обсуждение •  Распечатать •  Отправить ссылку •  На обложку

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Создан первый серийный биопринтер
Биопринтер создал действующий кусок сердечной мышцы
Построен принтер для выращивания живых тканей
Струйные принтеры могут печатать человеческие органы
Chemical & Engineering News: Printing On The Nanoscale
New Scientist: Nanoprinter could have cells lining up to be tested

ЭВРИКА

Беспереходный транзистор ведёт микросхемы к новым масштабам (2 марта 2010)
Донные бактерии построили себе ЛЭП для непрерывного питания (27 февраля 2010)
Алмазная проволока осветила путь к компьютеру будущего (24 февраля 2010)
Беспроводное электричество поразило своих создателей (16 февраля 2010)
Подводные газы оспорили авторство жизни у первичного супа (5 февраля 2010)
Левитирующий снежок в аду вывернул токамак наизнанку (25 января 2010)
Болгарин развесил велодорожки на столбах (22 января 2010)
Зверей Мадагаскара прибило к острову волной удачи (21 января 2010)
Колесница-коньки смешивает опыт трёх видов спорта (21 декабря 2009)

ЧИТАЙТЕ СЕЙЧАС

Хищное растение раскрылось туалетом для тупайи
Страдания тысячи добровольцев раскрыли правду о гене боли
Машины с питанием от дороги впервые повезли туристов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ударим по рукам: интерфейс Skinput извлекает данные из кожи вон (4 марта 2010)
Вездесущий химикат угрожает сменой лягушачьего пола (4 марта 2010)
Терпеливая змея уплетала маленьких дино на завтрак (3 марта 2010)
Валлийцы желают разбудить на башне бронзового дракона (2 марта 2010)
Беспереходный транзистор ведёт микросхемы к новым масштабам (2 марта 2010)
Уловитель жестов примерил облик чёрного куба (1 марта 2010)
Донные бактерии построили себе ЛЭП для непрерывного питания (27 февраля 2010)
Компании-гиганты открыли тайную электростанцию в коробке (26 февраля 2010)
Вертолёты-пиксели развернут в небе трёхмерный дисплей (25 февраля 2010)
Алмазная проволока осветила путь к компьютеру будущего (24 февраля 2010)
Нановолоконные лампочки радуют глаз правильным светом (19 февраля 2010)
Антимоскитный лазер устроил звёздные войны в миниатюре (18 февраля 2010)
Беспроводное электричество поразило своих создателей (16 февраля 2010)
Ультракомпактные солнечные ячейки открыли новые горизонты техники (11 февраля 2010)
Второй Robonaut принял эстафету в надежде заменить человека (10 февраля 2010)
Samsung заинтересовался летающим отелем на водороде (9 февраля 2010)
Подводные газы оспорили авторство жизни у первичного супа (5 февраля 2010)
Учёные наладили связь с пациентом в вегетативном состоянии (4 февраля 2010)
Америка отказалась возвращать человека на Луну (2 февраля 2010)
400 добровольцев выжили после передозировки ничего (1 февраля 2010)
Палеонтологи впервые узнали цвет протоперьев динозавров (29 января 2010)






MEMBRANA
Проект компании болоtov.ru
Информация о сайте
Интеллисайт На главную страницу  •
В начало страницы  •