Zrozumienie, jak skręcone nanocząstki działają w materiale (zwane także chiralnością), jest ważne w przemyśle
Chiralność jest jedną z najbardziejpodstawowe właściwości przyrody. Występuje w cząsteczkach subatomowych, cząsteczkach (DNA, białko), narządach (serce, mózg), biomateriałach (takich jak muszle), w burzach, chmurach (tornada) oraz w postaci galaktyk (spirale lecące w przestrzeni).
Ventsislav Valev, profesor i lider projektu
Do tej pory fizycy polegali na metodach optycznych200 lat temu, aby określić chiralne właściwości cząsteczek i materiałów, ale metody te są przestarzałe i wymagają do działania dużej liczby cząsteczek lub materiałów. Korzystając z techniki opartej na impulsach laserowych o dużej mocy, zespół stworzył znacznie czulszą sondę chiralności, która może wykryć pojedynczą nanocząstkę unoszącą się swobodnie w cieczy.
Potencjalne obszary zastosowańIstnieje wiele superczułych sond chiralnych. Na przykład wiele leków jest chiralnych. Lokalni farmaceuci będą mogli wykorzystać tę technologię do mieszania substancji w zupełnie nowy sposób, wytwarzając leki z małych kropelek składników aktywnych, a nie z dużych szklanek chemikaliów.
Według profesora Valeeva, możesz przyjśćapteka na receptę i zamiast wymieszać lekarstwo z butelek z chemikaliami, a następnie przechowywać w lodówce przez kilka dni, wyjdziesz z tabletkami, które są miniaturowymi laboratoriami.
Naukowcy planują kontynuować prace nad tym tematem.
Czytaj także
Spójrz na ogromną „ścianę” setek tysięcy galaktyk za Drogą Mleczną
Kometa NEOWISE jest widoczna w Rosji. Gdzie ją zobaczyć, gdzie szukać i jak zrobić zdjęcie
Okazało się, że cywilizacja Majów opuściła swoje miasta