Pesquisa
Texto pesquisado: eletroforeseO experimento demonstra o paralelismo permitido pela computação com o material genético.
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Com a automontagem, as partículas de um coloide recobertas com DNA podem formar espontaneamente um arranjo estrutural estável.
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Entre as aplicações do dispositivo miniaturizado estão a dosagem de reagentes em indústrias químicas e o acionamento de
lab-on-a-chip, laboratórios inteiros do tamanho de um chip de computador.
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O objetivo é permitir que equipamentos de análise química sejam levados a longas distâncias, para que se avaliem previamente as condições do ar, dispensando a presença humana nos testes em locais de risco.
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Com a criação de um novo algoritmo, pesquisador da USP aperfeiçoou a técnica de reconhecimento de padrões utilizada na análise computadorizada de imagens.
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O microlaboratório, do tamanho de um chip, processa de forma contínua 25.000 vezes mais líquido do que os melhores biochips atuais, o que o qualifica como uma verdadeira microfábrica química.
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Cientistas descobriram que esferas microscópicas, formadas pela união de dois hemisférios física ou quimicamente diferentes, movem-se através de um líquido como se fossem submarinos invisíveis.
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A capacidade para manipular partículas microscópicas logo poderá estar ao alcance de cientistas amadores e pequenos laboratórios, ao preço de um computador doméstico. Equipamentos atuais custam centenas de milhares de dólares.
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Por enquanto, os tecidos criados têm apenas 200 micrômetros de espessura, ainda muito delgados para uso prático, mas o suficiente para entusiasmar os cientistas com a possibilidade de se criar medula óssea artificial.
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O biosensor propriamente dito é um microlaboratório, uma espécie de chip contendo inúmeros canais e produzido com as mesmas tecnologias com que são feitos os microprocessadores de computador.
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Ao invés de lasers, os cientistas empregaram um único LED para criar a primeira pinça optoeletrônica, uma verdadeira "correia transportadora" de células.
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