Редактировать галереюРедактировать галереюРедактировать галереюЧеловек способен создавать искусственных нанороботов, которые в будущем смогут жить и работать во внутриклеточном мире. Ещё в начале девяностых годов в английские ученые из университета Шеффилда сделали первый молекулярный челнок. Синтетическое устройство в котором происходят пространственное перемещение молекул. Для его создания
Редактировать галереюРедактировать галереюРедактировать галереюЧеловек способен создавать искусственных нанороботов, которые в будущем смогут жить и работать во внутриклеточном мире. Ещё в начале девяностых годов в английские ученые из университета Шеффилда сделали первый молекулярный челнок. Синтетическое устройство в котором происходят пространственное перемещение молекул. Для его создания
...Читать далее
Редактировать галереюРедактировать галереюРедактировать галереюЧеловек способен создавать искусственных нанороботов, которые в будущем смогут жить и работать во внутриклеточном мире. Ещё в начале девяностых годов в английские ученые из университета Шеффилда сделали первый молекулярный челнок. Синтетическое устройство в котором происходят пространственное перемещение молекул. Для его создания используют Ротаксан. Редактировать галереюИсскуственное вещество в котором кольцевая молекула нанизана на линейную молекулу. В 2010 году группа американских био-инженеров Милон Стоянович и его коллеги создали молекулярного нано-робота способного перемещаться по ДНК. В ходе эксперимента ученые смогли проследить как их нано-робот смог самостоятельно сделать 50 шагов и передвинуться на сто нано-метров. Робот внешне напоминающий паука может автономно выполнять несколько команд. Идти, повернуть, остановиться. А уже спустя три года английские и шотландские био-инженеры под руководством Девида Лэя смогли создать первый в мире молекулярный нано-конвейер. Нано-машину способную собирать пептиды. Редактировать галереюКороткие белки. В природе эту задачу выполняют рибосомы. ОорганеллыРедактировать галереюИсскуственное вещество в котором кольцевая молекула нанизана на линейную молекулу. В 2010 году группа американских био-инженеров Милон Стоянович и его коллеги создали молекулярного нано-робота способного перемещаться по ДНК. В ходе эксперимента ученые смогли проследить как их нано-робот смог самостоятельно сделать 50 шагов и передвинуться на сто нано-метров. Робот внешне напоминающий паука может автономно выполнять несколько команд. Идти, повернуть, остановиться. А уже спустя три года английские и шотландские био-инженеры под руководством Девида Лэя смогли создать первый в мире молекулярный нано-конвейер. Нано-машину способную собирать пептиды. Редактировать галереюКороткие белки. В природе эту задачу выполняют рибосомы. ОорганеллыРедактировать галереюИсскуственное вещество в котором кольцевая молекула нанизана на линейную молекулу. В 2010 году группа американских био-инженеров Милон Стоянович и его коллеги создали молекулярного нано-робота способного перемещаться по ДНК. В ходе эксперимента ученые смогли проследить как их нано-робот смог самостоятельно сделать 50 шагов и передвинуться на сто нано-метров. Робот внешне напоминающий паука может автономно выполнять несколько команд. Идти, повернуть, остановиться. А уже спустя три года английские и шотландские био-инженеры под руководством Девида Лэя смогли создать первый в мире молекулярный нано-конвейер. Нано-машину способную собирать пептиды. Редактировать галереюКороткие белки. В природе эту задачу выполняют рибосомы. Оорганеллы
Исскуственное вещество в котором кольцевая молекула нанизана на линейную молекулу. В 2010 году группа американских био-инженеров Милон Стоянович и его коллеги создали молекулярного нано-робота способного перемещаться по ДНК. В ходе эксперимента ученые смогли проследить как их нано-робот смог самостоятельно сделать 50 шагов и передвинуться на сто нано-метров. Робот внешне напоминающий паука может автономно выполнять несколько команд. Идти, повернуть, остановиться. А уже спустя три года английские и шотландские био-инженеры под руководством Девида Лэя смогли создать первый в мире молекулярный нано-конвейер. Нано-машину способную собирать пептиды.
Короткие белки. В природе эту задачу выполняют рибосомы. Органеллы находящиеся внутри наших клеток. Био-инженеры взяли за основу для своей машины молекулу Ротаксана и на её стержне смогли собрать из отдельных аминокислот белок заданного свойства. Таким образом можно предположить, что если земные учёные способны создавать исскуственную жизнь, то почему это не доступно и другим цивилизациям? И в этом смысле разговоры о "Творце" приобретают несколько иной смысл. Не правда ли?