-Метки

anti-usa bio-tech bmi hi-tech hmi it-юмор авиация альтернативная энергетика антихач асадов башорг бессмертие битвы бог братья славяне бронетехника вмф вов военные истории война генетика геополитика герои графен грузия дети евтушенко жизнь искусство исследования мозга история квантовые компьютеры киборгизация концепт космос культура личное лукьяненко любовь медицина мозг мужчины и женщины нанодвигатели нанотехнологии национальный вопрос никитин ноутбуки оперативная память оптика оранжевая украина оранжевые память политика притчи протезы рассказы религия роботы романтика русский язык и литература русь свобода информации ссср счастье танки третья мировая украина умный дом флот фото/картинки холодное оружие хранение информации хранение энергии чай человек чтение мыслей электроника энергетика энергия солнца юмор со смыслом

 -Музыка

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в m007kuzya

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.01.2007
Записей:
Комментариев:
Написано: 11756

Моторчик из углеродных нанотрубок

Дневник

Среда, 25 Марта 2009 г. 16:53 + в цитатник
Молекулярные моторы живой природе известны очень давно. Например, за счёт их работы простейшие могут передвигаться с помощью жгутиков; работают такие моторы и в нашем организме, транспортируя клеточный материал и участвуя в сокращении мышц. Человек же, подобно природе, пытается создать аналогичные структуры для своих собственных нужд. Существует два типа молекулярных двигателей: линейный и вращающийся. На разработку данных типов наноустройств тратятся значительные средства, так как именно они смогут воплотить мечту человечества о НЭМС.


Рис.1. (a-g) Серия TEM-изображений, демонстрирующих линейное движение углеродной капсулы внутри ОУНТ. Время съёмки каждого изображения 500 мс, а общее время съёмки ~10 мин. (h) Модельное представление перемещения капсулы между точками A и B. (i) Время «стоянки» капсулы в точках A и B для 7 циклов.
Читать далее...
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Наномотор, подражающий природе

Дневник

Четверг, 10 Мая 2007 г. 12:38 + в цитатник
В продолжение темы наномоторов.


Бактериальный жгутиковый мотор

Физики из университета Джорджии (University of Georgia) разработали простой метод производства каталитических наномоторов, работающих по принципу биологических молекулярных машин. Такие моторы, использующие химическое топливо, превосходят более ранние разработки, в которых двигатель питался от внешних электромагнитных полей.
далее
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Обзор биологических наномоторов, step4

Дневник

Пятница, 04 Мая 2007 г. 13:43 + в цитатник
Обзор биологических наномоторов, step3

Жгутиковый мотор

Бактерия Esherichia Coli (E. Coli) - мечта нанотехнологов. Это почти готовая "база" для будущих нанобиороботов. Чтобы плавать, она с помощью специальных биологических электромоторов вращает свои жгутики. Когда жгутики начинают синхронно вращаться против часовой стрелки, они сплетаются в единый пучок, который образует своеобразный пропеллер. Вращение пропеллера создает силу, заставляющую бактерию двигаться почти по прямой линии. После того как направление вращения жгутиков изменяется на противоположное, пучок расплетается и бактерия останавливается, вместо поступательного движения она начинает хаотически вращаться, ее ориентация изменяется.



Рис. 9. Строение жгутикового мотора
далее
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Обзор биологических наномоторов, step3

Дневник

Четверг, 03 Мая 2007 г. 22:19 + в цитатник
Обзор биологических наномоторов, step2

Камера сгорания внутри вируса

Как мы уже видели, биологические системы раньше человека использовали вращательное движение в молекулярных машинах. Ранее мы уже рассказывали о том, как молекулы РНК могут быть использованы в качестве строительных блоков для будущих наномашин. Однако до проведения этой работы профессор Пейхуан Гу описал работу вирального мотора на основе РНК-гексамера. РНК-гексамер - это комплекс, состоящий из шести отдельных РНК-мономеров.



Рис. 7. Вирус phi29 выбрасывает ДНК из капсида
далее
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Обзор биологических наномоторов, step2

Дневник

Среда, 02 Мая 2007 г. 18:11 + в цитатник
Обзор биологических наномоторов, step1

Самый маленький в мире грузчик

Другой не менее известный биологический мотор, который тоже будет полезен нанотехнологам, - молекула белка кинезина. Это представитель другого класса линейных моторов. Среди механохимических преобразователей энергии, распространенных в живой природе, они играют важную роль. Эти белковые машины движутся вдоль полимерных нитей, используя в качестве "топлива" молекулы АТФ. К таким моторам относятся белки актомиозинового комплекса, входящего в состав сократительного аппарата мышц. Движение микроворсинок (жгутиков и ресничек бактерий и простейших) определяется взаимодействием другой пары моторных белков - динеина и тубулина. Смещение головок динеина относительно тубулиновых микротрубочек белков обеспечивает волнообразные движения микроворсинок. Среди большого числа моторных белков миозин скелетных мышц и кинезин из клеток мозга являются наиболее изученными молекулярными моторами. Несмотря на то, что функции миозина и кинезина в клетке различаются, они удивительно похожи по своему строению и механизмам действия.

Расскажем, как работает молекула кинезина. Совместно с микротрубками цитоскелета она выполняет транспорт веществ внутри клетки и перемещение везикул. Если провести аналогию с макромиром, то микротрубки играют роль рельсов, по которым перемещаются молекулы белков кинезина (вагоны), неся на себе полезный груз. Один конец этой молекулы прикрепляется к везикуле, которую необходимо транспортировать, а другой - к микротрубке, которая направляет движение. Молекулы кинезина выполняют работу практически во всех растениях и животных (см. рис. 4).

Молекула кинезина представляет собой димер, образованный двумя одинаковыми полипептидными цепями. Подобно молекуле миозина, с одной стороны каждой полипептидной цепи кинезина формируется глобулярная головка, соединенная со сравнительно длинным хвостом. Линейные размеры головки сравнительно невелики, они составляют 7,5 х 4,5 х 4,5 нм. Длина молекулы - 50 нанометров. Хвосты двух мономерных цепей сплетены вместе, а наклоненные в разные стороны головки образуют своеобразную рогатину, которая непосредственно взаимодействует с глобулярными мономерами микротрубочки, вдоль которой перемещается кинезин.


Рис. 4. Строение молекулы кинезина
далее
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Обзор биологических наномоторов, step1

Дневник

Пятница, 13 Апреля 2007 г. 18:39 + в цитатник
Многие молекулярные наномашины, давно работающие в живых организмах, могут послужить первыми строительными кирпичиками будущих нанороботов. Причем таких "моторов" в природе достаточно много. В этой статье мы расскажем об основных биомоторах и их возможном применении в наносистемах будущего.

Одним из препятствий, ограничивающих размеры МЭМС-устройств, является то, что до сих пор нет работоспособного миниатюрного мотора размерами около 500-100 нанометров. Недавно Алексом Зеттлом был продемонстрирован рабочий наномотор с размером ротора около 500 нанометров, но конструктивное исполнение мотора затрудняет его использование в МЭМС. Мотор был изготовлен на основе кремниевой подложки и золотых электродов. В качестве оси для ротора исследователи использовали нанотрубку.

До использования подобных "неорганических" моторов в микро- и наносистемах еще далеко - их трудно изготовить, а интегрировать в готовое МЭМС-устройство еще труднее. Сегодня многие исследователи настаивают на том, что биологические моторы сыграют не последнюю роль в качестве актюаторов в МЭМС-устройствах. Тем более, что можно наладить их массовое производство методами генной инженерии и биотехнологий уже сейчас. Да и технические характеристики (соотношение размера, массы, генерируемого механического момента и потребляемой энергии) биологических моторов достаточно неплохие. Некоторые исследователи заинтересованы в использовании бактериальных жгутиковых моторов в качестве актюаторов для наноробототехники.

Интересно также то, что различные типы биологических моторов соответствуют некоторым макроскопическим машинам по принципу действия. Майкл Маер, профессор химико-биологического отделения из Мичиганского университета, после изучения молекулы кинезина сказал: "Эти штуки - настоящие машины! Было бы замечательно искусственно построить одну из них".

Энзим АТФаза и некоторые жгутиковые моторы, например, работают аналогично обычному электродвигателю: ротор вращается внутри неподвижного статора. Молекула кинезина, перемещаясь вдоль микротрубок цитоскелета, напоминает линейный двигатель. А актюатор бактериофага phi29, выбрасывающий виральную ДНК из капсида внутрь клетки-хозяина, работает по принципу двигателя внутреннего сгорания с несколькими рабочими цилиндрами.

далее
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

ДНК-робот делает первые шаги

Дневник

Пятница, 06 Апреля 2007 г. 14:25 + в цитатник
В продолжении темы про наночеловечков...

наноробот

Микроскопический "двуногий" робот (длина ног составила всего 10нм), составленный из молекул ДНК, сделал первые шаги

Перевод и комментарии Свидиненко Юрия

Создание подобного двигающегося наноустройства - один из серьезных прорывов в построении наносистем. Исследователи, построившие ДНК-робота Надриан Симэн (Nadrian Seeman) и Уильям Шерман (William Sherman) из Университета Нью-Йорка, сказали, что многие ученые до них пробовали создать движущиеся "двуногие" наноструктуры, но это первый успешный результат.

"Это на сегодняшний день лучшее из того, что сделала наша команда", сказал со-исследователь Бернард Йорк (Bernard Yurke) из Bell Labs в Нью-Джерси. Напомним, что ранее Надриан Симэн уже удивлял мировое научное общество различными "поделками" из молекул ДНК: это и микроскопические пинцеты, и разнообразные трехмерные ДНК-структуры. О них Нэдриан уже докладывал на нанотехнологических конференциях от Института Предвиденья.

Мобильные ДНК-роботы могут помочь в сборке более сложных наносистем: нанокомпьютеров, точных наноманипуляторов, и более сложных нанороботов. Также ДНК-роботы, оснащенные наноманипуляторами, смогут манипулировать отдельными молекулами и атомами, воплощая в жизнь основную задачу нанотехнологии.
Как он работает

Команда смогла сделать "шагающего" наноробота, использовав оригинальный принцип: робот поочередно то присоединяет свои "ноги", состоящие из фрагментов ДНК к базовой молекуле ДНК, то отсоединяет их от нее, продвигаясь, таким образом, вперед.

Почему исследователи использовали именно молекулы ДНК (вероятнее всего потому, что Нэдриан давно работает именно с молекулами ДНК - прим. перев.)? На это есть две причины. Первая - цепи ДНК легко соединяются друг с другом, образуя комплементарные пары. Однако, две отдельные цепи ДНК просто соединятся в одну молекулу, образуя комплементарную последовательность нуклеотидов, поэтому для того, чтобы добиться эффекта присоединения/отсоединения цепей, необходимо точно контролировать последовательности нуклеотидов. Вторая - исследователи надеются, что можно будет создать более сложных ДНК-роботов в больших количествах, используя репликативную инженерию живых клеток.

Каждая из ног состоит из 36 нуклеотидов (в длину), и сформирована из двух цепей ДНК, которые образуют двойную спираль. Сверху "ног" расположена еще одна упругая часть ДНК, связывающая обе "ноги" вместе. Снизу одна цепь молекулы ДНК длиннее другой, что дает возможность присоединять и отсоединять "ноги" к базовой молекуле ДНК.


Рис. 1 Схема передвижения ДНК-робота (нажмите для увеличения)

"Дорога", по которой шагает робот, состоит из молекул ДНК таким образом, что сверху базы расположено много цепей, к которым и присоединяются "ноги" робота. "Ноги" присоединяются к комплементарным участкам "дорожной" ДНК при помощи свободных "якорных" цепей ДНК.

Так как правая и левая "ноги" робота имеют уникальную последовательность нуклеотидов, к каждой необходима соответствующая "якорная" последовательность на ДНК-базе, по которой шагает робот, а также необходима свободная цепь ДНК, которая отсоединяет затем одну из "ног" от "дороги" (см. рис. 1).

Якорная цепь ДНК сверху имеет участок, который не присоединяется ни к "ноге", ни к комплементарной паре на "дороге". Этот участок присоединяется к цепи ДНК, которая убирает якорь от "ноги".

"Ноги", свободные от якоря, соединяются со следующей комплементарной парой на "дороге", двигая таким образом робота вперед. Повтор этой процедуры приводит к движению робота.

Робот шагает в специальной жидкости, названной "денатурационный буфер", которая препятствует сворачиванию цепей ДНК. Для того, чтобы робот мог долго двигаться, в жидкости находятся миллионы якорей, и свободные концы цепей ДНК, удаляющие якоря. Для начала движения робота помещают на "дорогу" и добавляют в раствор якоря. Так двуногий робот начинает двигаться.

Следующим шагом исследователей будет добавление к роботу "повозки", для того, чтобы он мог переносить различные вещества, например, атомы железа.

Источник: www.newscientist.com
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Запряженные бактерии

Дневник

Пятница, 06 Апреля 2007 г. 14:17 + в цитатник
Ученые из Японии заставили бактерии вращать микроскопический ротор, изготовленный из двуокиси кремния – материала, использующегося при изготовлении микрочипов в полупроводниковой промышленности.

"Теоретически мы знали, что «сил» у бактерий хватит для того, чтобы привести в движение простой механизм, но ведь нужно еще заставить ее это сделать, - говорит Ючи Хиратсука, профессор из Национального Института Японии Промышленности и Технологий. - И поэтому мы были очень обрадованы, когда это удалось сделать в реальности, потому что трудно представить живой организм и механизм, работающие совместно".

В качестве мотора Хиратсука и его коллеги использовали бактерию Mycoplasma mobile, обычного паразита пресноводных рыб. Бактерия известна тем, что может передвигаться в жидкости.

На основе живого мотора ученые сконструировали микроструктуру, состоящую из шестеренки-ротора диаметром 20 микрон, находящейся в специфической полости, в которой, собственно, и находились бактерии. Теоретически, зацепившись за вращающийся ротор и подложку, бактерии должны были двигать его против часовой стрелки.


Рис. 1. Структура биологического механизма

Однако для того, чтобы биологическая машина пришла в действие, необходимо было создать сцепление между бактерией и ротором. Этого достигли нанесением на ротор и систему каналов, в которых находились бактерии, специфических белков, присоединяющихся к белкам бактерии. На ротор нанесли молекулы стрептавидина, антитела, которое хорошо соединяется с мембранными белками бактерии. А на систему каналов – молекулы фетуина, которые обеспечили «прилипание» бактерий к каналам.

Но даже для того, чтобы бактерии прилипали к маркерам, необходимо было генетически модифицировать бактерии-тягачи для того, чтобы на их мембранах появились необходимые маркеры.

Через несколько минут после «запуска» бактерий в канал. Скорость вращения шестеренки составила 1.5–2.6 оборотов в минуту. Энергию бактерии получают благодаря универсальным «батарейкам» всех живых организмов – молекулам АТФ. Ученые просто добавили в раствор определенное количество этих молекул, что обеспечило бактерии энергией для выполнения работы.

«Мы планируем сделать на основе бактериального мотора микронасос microTAS, составную часть лаборатории-на чипе, - поясняет Ючи. – А в перспективе мы хотим превратить бактериальный ротор в микроэлектростанцию, для того чтобы подавать электроэнергию к медицинским имплантам и другим устройствам».

Также не исключено, что бактерия-двигатель станет основой медицинской наноробототехники будущего.

Источник:
1. Nanotechweb: http://www.nanotechweb.org/articles/news/5/9/1/1
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Мелких ходоков научили таскать молекулярные тяжести

Дневник

Четверг, 05 Апреля 2007 г. 17:06 + в цитатник

Человечки условно обозначают молекулы антрахинона, а гантели – молекулы-грузы. Сравнение не случайно – у человечков-молекул есть и ноги, и руки. Остального нет – пока нет (иллюстрация с сайта research.chem.ucr.edu).

Эти человечки, бегающие по медному полю, — не настоящие люди. А грузики в их руках почти ничего не весят. И, тем не менее, эти персонажи очень интересны и необычны, ведь это не люди, а всего лишь молекулы. Пока что они умеют очень мало, но это временно – на свете есть энтузиасты, которые вот-вот научат их уму-разуму.

Людвиг Бартелс (Ludwig Bartels), тот самый доцент из Калифорнийского университета в Риверсайде (University of California, Riverside), который пару лет назад сделал двуногие молекулы, всё ещё продолжает свои опыты над безмолвными испытуемыми из микромира.

Теперь он посчитал, что мало превратить молекулу в ходока, безропотно двигающегося по прямой — теперь ещё и нужно заставить его таскать всякие грузы.

Очередной герой "по имени" C14H8O2 (это молекула антрахинона, вещества использующегося при изготовлении красителей) бегает по медной поверхности. Если ему на пути подсунуть молекулы диоксида углерода (CO2), то он может их подобрать. Ведь у него не только пара ног, позволяющих шагать, но и пара рук, в которые он может смело взять по молекуле. Разумеется, руки – это не руки, а ноги – это не ноги, а всего лишь части молекулы, но они неплохо выполняют функции этих конечностей.


Крупные молекулы-ходоки – это антрахинон. Более мелкие – диоксид углерода. Как видите, пока ходоки без груза, они движутся очень быстро. Но когда они подбирают одну молекулу, а затем вторую, начинают перемещаться заметно медленнее (иллюстрация с сайта research.chem.ucr.edu).

Интересно, что дальше наш скромный персонаж будет вести себя вполне по-человечески: задание есть задание, и, подняв с земли, то есть с медной пластины, молекулы CO2, он пойдёт дальше.

Причём, характер движения будет полностью зависеть от нагруженности: если антрахинон прихватил с собой одну штуку, то идти станет тяжелее и скорость замедлится. А если молекулы будут в обеих руках, то и подавно придётся еле-еле ползти. Но всё так же по прямой, никуда не сворачивая, – а куда деться?

Бартелс рассказал, почему происходит такое замедление: "Прикреплённая молекула CO2 требует от носильщика вдвое большей энергии, две – втрое большей". В общем, всё так же, как у людей. Ну, почти.


Раньше молекулы в опытах Бартелса просто ходили на двух ногах (иллюстрация с сайта research.chem.ucr.edu).

А вообще, такая картина очень напоминает то, что бывает в природе. Бартелс приводит простое известное сравнение: в человеческом теле происходит очень похожая транспортировка — молекулы гемоглобина тоже берут молекулы кислорода и доставляют их к органам, чтобы снабдить их этим необходимым элементом.

Вот такое у Бартелса занятие – очеловечивать молекулы. И подобными делами учёный увлекается давно.

В 2005 году он работал с молекулами CO на такой же медной, тщательно отполированной подложке. Он обнаружил, что на этой поверхности молекулы ведут себя по-разному, причём их динамика зависит только от взаимодействий между собой, но никак не от медной пластины.

Кроме того, учёный заметил, что молекулы CO в этих опытах по-разному притягиваются и отталкиваются в зависимости от расстояния между ними. В результате этого их перемещение оказывалось ограниченным и состояло в том, что они стали двигаться друг вокруг друга. По утверждению Бартелса, это не что иное, как танец. Но это условное сравнение – в том опыте ног у молекул ещё не было.

После другого эксперимента Бартелса, ещё больше "расшевелившего" микромир, молекулы начали ходить уже на ногах. А теперь они ещё и носят грузы.


Раньше Бартелс заставлял свои молекулы вот так танцевать (иллюстрация с сайта research.chem.ucr.edu).

Комментируя этот беспрецедентный опыт в области молекулярных машин, Бартелс сказал, что данные эксперимента свидетельствуют о надёжности такого крошечного транспорта. По утверждению доцента, ходячие молекулы, таскающие грузы, в будущих молекулярных механизмах будут играть такую же роль, какая сейчас принадлежит, например, конвейерам современных заводов.

Заглядывая в будущее, учёный рассказывает о том, что он вместе со своей исследовательской группой планирует сделать ещё более впечатляющие шаги. В частности, он хочет научить молекулы не только двигаться прямо, но и обходить препятствия, а также испускать фотоны, чтобы давать какие-то сигналы о своей работе.

Ну, а пока есть молекулярные люди только с руками и ногами. Интересно, скоро ли это открытие Бартелса приведёт к сотворению более способного молекулярного человечества?
(c)membrana.ru
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Шагающая молекула

Дневник

Четверг, 05 Апреля 2007 г. 17:00 + в цитатник
Не успели улечься восторги по поводу ездящего одномолекулярного автомобиля, как учёные порадовали мир новой диковиной — молекулой, ходящей на двух ногах. Этот шедевр создали Людвиг Бартелс (Ludwig Bartels) и его коллеги из университета Калифорнии в Риверсайде (University of California, Riverside).



Молекула, названная 9,10-дитиоантрацен (ДТА), демонстрирует настоящую походку. Только одна из её двух "ног" опирается на поверхность в каждый момент времени. В движение молекулу приводит нагрев, заставляя смещаться атомы на своих химических связях.


Так ДТА перемещает центр тяжести, выставляя и опуская вперёд то одну свою "ногу", то другую. Молекула идёт прямо, не отклоняясь от курса и удерживая равновесие.


Кроме нагрева, ДТА может также "соблазниться" наконечником туннельного сканирующего микроскопа, служащего своего рода морковкой. В тестах на стандартной медной поверхности, ДТА совершала 10 тысяч шагов без падения.


Бартелс полагает, что крошечный ходок мог бы однажды пригодиться для молекулярных систем хранения информации и вычислений.

(c)membrana.ru
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Одномолекулярный автомобиль получил мотор

Дневник

Вторник, 03 Апреля 2007 г. 20:05 + в цитатник
Джеймс Тур (James Tour) из техасского университета Райса (Rice University), прославившийся прошлой осенью созданием работоспособного автомобиля из единственной сложной молекулы, теперь ещё имплантировал в него мотор.



Напомним, одномолекулярный автомобиль имел раму и четыре колеса, состоял же всего примерно из 300 атомов и передвигался по плоской поверхности при нагреве среды.

Теперь же он способен двигаться за счёт встроенного двигателя. Двигатель — это молекулярная структура, которая была развита Беном Феринга (Ben L. Feringa) из нидерландского университета Гронингена (University of Groningen).

Тур и его коллеги в университете Райса модифицировали эту молекулу и приспособили её к раме своего автомобиля. Когда на наномотор попадает луч света, он начинает вращаться, передвигая автомобиль наподобие гребного колеса старинного парохода.

Любопытно, что с прежними колёсами (это были углеродные бакиболлы) новый двигатель не желал сотрудничать. Пришлось заменить колёса на их осях — теперь это сферические комплексы из атомов углерода, бора и водорода, называнные p-карбораном (p-carborane).

Наноавто имеет габариты 3 х 4 нанометра (20 тысяч штук поместятся на поперечнике волоса) — это первый транспорт в наномасштабе, снабжённый встроенным мотором. Его авторы мечтают о создании наномашин — сборщиков других наномашин, и наноавтомобиль — шаг в этом направлении.

P.s.: блин, надо домой бежать. Завтра продолжу про наноавтомобиль, а заодно выложу подборку статей про наночеловека :)
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

Построен ездящий одномолекулярный автомобиль

Дневник

Вторник, 03 Апреля 2007 г. 20:01 + в цитатник
Джеймс Тур (James Tour) и его коллеги из техасского университета Райса (Rice University) создали самый маленький в мире действующий автомобиль: он состоит всего-то приблизительно из трёх сотен атомов, собранных в одну сложную молекулу.



Ширина автомобиля — 4 нанометра, чуть больше, чем толщина ДНК. Он имеет раму и оси, а каждое его колесо — это бакиболл, то есть сфера из 60 атомов углерода.

Другие научные группы уже строили объекты нанометрового масштаба, напоминающие внешне автомобили, однако, это первый пример, когда полученная молекулярная конструкция действительно катилась (даже — не скользила) по поверхности так же, как катятся автомобили на своих колёсах.

Секрет вращения бакиболлов на осях (фактически — на химических связях) — нагрев системы до 200 градусов Цельсия.

Учёные использовали сканирующий туннельный микроскоп, чтобы увидеть своё творение и доказать, что оно действительно катится.

Конечная цель исследования — создание наногрузовиков, которые могли бы транспортировать на себе молекулы к конвейерам нанофабрик.
Рубрики:  Наука,исследования и разработки

Метки:  

 Страницы: [1]