Pesquisa
Texto pesquisado: tecidos artificiaisConstruídos inteiramente a partir de materiais biológicos, os tecidos artificiais poderão ter uso direto na medicina, repondo tecidos naturais de forma mais segura e sem risco de rejeição.
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Com um conceito em algum lugar entre uma máquina de algodão-doce e uma centrífuga de alta rotação, cientistas estão tirando as nanofibras da categoria de materiais promissores e tornando-as uma realidade.
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Chefiados por uma cientista brasileira, pesquisadores desenvolveram uma técnica de levitação magnética para cultivar células em 3D, reproduzindo as condições naturais em que elas crescem nos organismos.
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A descoberta oferece "insights" valiosos para o projeto de micro e nanomáquinas, para a biomecatrônica e para o desenvolvimento de materiais biomiméticos adaptativos para geração de energia.
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A possibilidade de manipular células vivas sem danificá-las já seria suficiente para colocar a nova ferramenta de laboratório em destaque. Mas ela conta ainda com a vantagem de poder ser construída como se fosse um chip de computador.
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Enquanto árvores e outras plantas armazenam o gás em seus tecidos, a árvore artificial guarda o CO2 em um filtro, que comprime o gás e o transforma em líquido.
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A pesquisa abre caminho para a construção de interfaces entre equipamentos eletrônicos, como próteses e implantes, e os tecidos biológicos onde eles são implantados.
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Os pequenos fios poliméricos são capazes de capturar eletricidade de tecidos biológicos e eventualmente alimentar implantes médicos. E possuem potencial para muito mais.
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Embora a pesquisa visasse o desenvolvimento de peles artificiais, o material resultante poderá ser útil para a fabricação de outros tipos de tecidos biocompatíveis. E em aplicações inusitadas.
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Explorado há milhares de anos para a fabricação de tecidos, os fios de seda agora estão abrindo caminho para novas tecnologias ópticas, com aplicações que vão da detecção de bactérias até a fabricação de um novo tipo de célula solar.
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Já existem produtos com esse efeito, mas fabricados por um processo industrial de alta pressão que cria minúsculos refletores. O cultivo das algas é mais barato, já que um único organismo gera 100 milhões de descendentes em um único mês.
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Como são montadas em um arranjo 3D, o hidrogel e as células podem ser dispostos, por exemplo, no formato de um menisco, criando um molde onde o tecido se formará. Em teoria, o sistema pode acomodar qualquer tipo de tecido.
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Nanotubos têm resistência similar à apresentada por alguns dos tecidos do corpo humano, como aqueles que formam os músculos dos nossos ombros e a parede do nosso estômago, que expandem e contraem milhões de vezes ao longo de nossa vida.
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A previsão do tempo espacial deverá antever as tempestades de radiação que se originam nas erupções solares. Os cientistas descobriram como usar os rápidos elétrons para prever a chegada dos perigosos, mas lentos, íons.
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Pesquisadores descobriram que fibras sintéticas construídas no mesmo formato das fibras dos músculos humanos podem funcionar como músculos artificiais quando submetidas a uma corrente elétrica.
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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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Cientistas desenvolveram uma nova forma de silício - o material com que são feitos os chips de computador - que é totalmente elástica. Os circuitos têm o formato de uma onda, podendo ser esticados.
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As folhas são produzidas em alta velocidade, utilizando até um trilhão de nanotubos por minuto e podem ser utilizadas em LEDs, músculos artificiais, fontes de luz e uma infinidade de outras aplicações.
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O microrobô se movimenta com pernas acionadas pela pulsação de células vivas de um coração de rato. É a primeira vez que tecido muscular vivo é utilizado para movimentar um robô.
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A experiência irá medir a quantidade de raios cósmicos que incidem sobre os astronautas, assim como o
espectro de energia dessas partículas.
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