Pesquisa
Texto pesquisado: computadores molecularesBactérias geneticamente modificadas receberam circuitos lógicos que permitem que elas sejam programadas como se fossem pequenos computadores biológicos.
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Um pó que ao ser derramado sobre água é capaz de decompor um líquido sob a ação da luz e liberar energia. Este é um dos exemplos de aplicação da química supramolecular.
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Cientistas finalmente descobriram a fonte de um dos grandes mistérios da físico-química: moléculas que piscam, como se fossem "estrelas" de um universo às avessas, onde o muito pequeno tomar o lugar do muito grande.
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"Esta é uma conquista tecnológica imensa, e é um passo crítico para demonstrar que é possível construir o 'computador definitivo' - um computador quântico de silício."
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Pesquisadores japoneses demonstraram que um processador formado por uma única molécula de iodo pode efetuar cálculos várias vezes mais rapidamente do que qualquer computador atual.
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Operando de forma naturalmente paralela, capaz de evoluir e de se autoconsertar, o processador molecular é capaz de resolver problemas intratáveis mesmo pelos maiores supercomputadores atuais.
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A supercondutividade até agora era considerada um fenômeno macroscópico. Mas ela foi registrada em um nanofio com apenas quatro pares de moléculas e medindo menos de um nanômetro de largura.
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Ao se aproximar do zero absoluto, as reações químicas simplesmente não deveriam ocorrer. Mas elas não apenas ocorrem como abrem espaço para a realização de reações químicas totalmente controladas.
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A descoberta da geração de eletricidade induzida por plasmons de superfície abre caminho para novas formas de transformar a luz do Sol em eletricidade e para inúmeras outras aplicações.
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A abordagem inovadora para simulações moleculares terá profundas implicações não apenas para a química quântica, mas também para uma série de campos de pesquisa, da criptografia à ciência dos materiais.
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As conclusões representam limitações para o uso dos computadores biomoleculares no interior do corpo humano, mas boas perspectivas para seu uso
in vitro.
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Descoberta elimina necessidade de dopagem na fabricação dos OLEDs, simplificando e barateando sua produção.
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As possibilidades de uso do diodo molecular incluem a ligação dos circuitos eletrônicos tradicionais a tecidos biológicos, criando dispositivos projetados para ampliar as capacidades do corpo humano.
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A nanocaneta tem potencial para se transformar em uma ferramenta essencial nos laboratórios de nanociências e nanotecnologias, onde são construídos e testados dispositivos eletrônicos futurísticos.
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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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Os pesquisadores criaram um programa avançado para computadores biomoleculares que permite que essas máquinas "pensem" logicamente e respondam a questões feitas em linguagem quase natural.
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Um grupo internacional de pesquisadores descobriu um aglomerado estável de átomos capaz de representar diferentes elementos da tabela periódica.
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Os pesquisadores terminam seu artigo falando em "tecnologias futurísticas com velocidades de chaveamento sem precedentes". O armazenamento de dados em cubos holográficos é uma delas.
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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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"A pergunta que nós temos nos feito é quantos átomos são necessários para se construir um computador. É algo que nós não podemos responder no presente, mas nós estamos tendo uma idéia muito boa sobre qual será essa resposta."
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