Pesquisa
Texto pesquisado: automontagemSe a nanotecnologia quer mesmo atingir o seu objetivo maior, é necessário fazer com que as próprias nanopartículas se organizem, estruturando-se autonomamente em um processo conhecido como automontagem.
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As células solares não serão as únicas beneficiadas com a técnica de nano-origami. O processo de dobraduras com água poderá ser aplicado a qualquer tipo de material em películas, e não apenas ao silício.
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Circuitos eletrônicos impressos permitiram a criação de telas flexíveis, mas o potencial da tecnologia vai muito além, com o potencial para incluir "inteligência" em um sem-número de materiais
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A técnica combina a moldagem de componentes por litografia, a tecnologia hoje utilizada para a fabricação de chips, com a automontagem de moléculas orgânicas de DNA.
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Nanorrobôs acionados por esses motores moleculares sintéticos no futuro serão usados para combater doenças e aplicar medicamentos no interior do corpo humano.
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Com a nova técnica poderá ser possível colocar o conteúdo de 250 DVDs na superfície de uma moeda de 1 centavo.
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Engenheiros criaram um processo que poderá revolucionar a fabricação de nanomáquinas e qualquer outra estrutura em nanoescala, desde memórias de computador até sensores biomédicos para uso no interior do corpo humano.
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O cristal líquido cria um circuito fotovoltaico completo por automontagem, sendo ainda capaz de autoconsertar eventuais defeitos. Ele reúne as melhores características das células solares orgânicas sem ter suas desvantagens.
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O DNA tem sido considerado um material ideal para a construção de nanoestruturas porque duas fitas complementares de DNA podem se reconhecer e se ligar de forma automática, em um processo conhecido como automontagem.
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Enquanto a eletrônica avança miniaturizando os componentes, a nanotecnologia sempre acena com a possibilidade de construir esses componentes de baixo para cima, molécula por molécula. Parece que essa realidade está chegando aos discos rígidos.
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Cientistas do MIT estão utilizando vírus para fabricar microbaterias que poderão ser utilizadas para integrar dispositivos biomecânicos, implantes médicos e sensores para monitoramento da saúde em tempo real.
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Amilóides acumulados no corpo humano estão associados a um grande número de doenças, incluindo os males de Alzheimer e Parkinson e o diabetes do tipo 2. Mas eles também têm um potencial como nanomateriais superior ao dos polímeros sintéticos.
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Por mais de 5.000 anos a única forma de moldar metais tem sido a técnica do "esquentar e bater." Mesmo a moderna nanotecnologia até agora só sabia esculpir e entalhar os metais com feixes de elétrons ou com ácido. Isso agora começa a mudar.
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Os cientistas afirmam que essas novas estruturas são um passo importante rumo ao desenvolvimento de nanomáquinas futurísticas com aplicações práticas no transporte de medicamentos no interior do corpo humano, em biochips e como sensores.
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Astronautas da Discovery deixaram na ISS um experimento que está sendo acompanhado de perto pelos projetistas das futuras missões espaciais: um nanotransístor que sobrevive à radiação espacial e que terá uso também na Terra.
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Quando você tenta retirar um papel colado sobre uma superfície, um cartaz ou um papel de parede, por exemplo, invariavelmente você acabará tendo nas mãos um pedaço rasgado do adesivo que terá sempre a forma triangular. Mas por que um triângulo?
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O biochip possui um revestimento de material super-hidrofóbico e o movimento do líquido é induzido por meio de campos magnéticos variáveis. A técnica reduz o tempo do diagnóstico genético de várias horas para poucos segundos.
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Mesmo no estágio atual, quando os cristal coloidais produzidos são apenas bidimensionais, as possibilidades de uso da nova técnica incluem micro-lentes para aumentar o desempenho de equipamentos ópticos e espelhos omnidirecionais.
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O método é promissor para uso em terapia celular e outras aplicações biológicas, assim como no projeto de circuitos eletrônicos por automontagem, tais como células solares, e para a fabricação de novos materiais.
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As pirâmides nanoscópicas são feitas inteiramente de DNA. Elas alteram seu formato quando recebem diferentes sinais químicos, podendo funcionar como uma espécie de pistão capaz de impulsionar nanorrobôs.
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