Pesquisa
Texto pesquisado: DNACientistas fizeram a primeira simulação em computador de uma forma de vida completa - neste caso, de um vírus. Até hoje, os cientistas só haviam conseguido simular pequenas partes de células vivas.
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Os chips celulares poderão ser utilizados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo bio-sensores, purificação de medicamentos, crescimento de tecidos artificiais e até na construção de redes neurais.
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Os novos sensores detectaram baixas concentrações de íons de mercúrio no sangue, em soluções opacas e em tecidos vivos - casos nos quais o sensoriamento óptico tradicional não funciona ou produz resultados muito ruins.
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Um disco vibratório, não maior do que um grão de poeira, poderá ajudar a diagnosticar e monitorar vários tipos de câncer, ajudando os especialistas com informações sobre o tipo mais adequado de terapia.
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Os pesquisadores desenrolaram a hélice da molécula de DNA e descobriram que o nanofio resultante pode ser muito útil na fabricação de chips capazes de detectar doenças, entre outras aplicações.
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O novo material é capaz de reverter um fenômeno chamado refração, que ocorre quando ondas eletromagnéticas, aí incluída a luz, curvam-se ao passar de um material para outro.
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Além de solucionar uma longamente debatida questão sobre a cópia genética do DNA, o novo microscópio permite aos cientistas ver proteínas em movimento, até o nível de seus átomos individuais
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O nanocarro consiste de uma única molécula, com chassi, eixos e quatro rodas. As rodas são "buckyballs", esferas de carbono puro contendo 60 átomos cada uma.
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Pesquisadores brasileiros ajudam a explicar o movimento dos elétrons através de moléculas individuais, em um esforço para entender como eles podem controlar e utilizar esse processo em novas tecnologias.
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Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos acaba de provar que é possível criar uma linha de produção robotizada, totalmente auto-replicante.
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O novo nano-material é piezoelétrico, podendo ser utilizado para a construção de sensores, transdutores, ressonadores e outros componentes que servem como interfaces eletromecânicas.
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Ao invés de captar ondas de rádio, a nanoantena, feita de ouro, capta ondas de luz e as comprime em focos ultra-intensos, que permite detectar contornos de objetos que seriam invisíveis de outra forma.
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Folha de papel pôde ser identificada mesmo depois de ser amassada, imersa em água, posta num forno, esfregada com esponja de limpeza e totalmente riscada com caneta.
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O novo tipo de etiqueta pode ser inserido em tecidos e roupas, funcionando como uma espécie de código de barras, mas totalmente invisível ao olho humano.
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Uma bactéria produz espontaneamente fios extremamente finos e excelentes condutores de eletricidade, excelentes para a miniaturização de componentes eletrônicos e em várias outras aplicações.
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Cientistas descobriram que um biochip é capaz de detectar vários tumores sólidos, inclusive o câncer de pulmão, logo nos primeiros estágios da doença.
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Uma molécula de DNA pesa 995.000 Daltons. Para se chegar a um Dalton, vá dividindo um grama por mil, passando por mili, micro, nano, pico, femto, atto e zepto e, finalmente, Dalton.
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Cientistas desenvolveram uma nova forma de realidade virtual que permite a manipulação direta de moléculas, como se elas fossem objetos macroscópicos.
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A nanotecnologia pode estar ainda na sua infância, mas os biólogos brevemente já poderão acompanhar o funcionamento interno de uma célula viva, algo impensável há pouco tempo.
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Utilizando magnetos dentro do seu microlaboratório, do tamanho de um selo postal, eles não apenas conseguiram que fluidos e microcristais levitassem, mas eles também controlaram a orientação dos cristais.
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