کوچکترين جدول تناوبي دنيا
دانشجویان دانشگاه ناتینگهام که در سالگرد تولد استاد شیمی این دانشگاه "مارتین پولیاکوف" توانستند جدول تناوبی عناصر را روی یک تار موی وی حک کنند، بهانه دیگری برای جشن گرفتن پیدا کرده اند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این دانشمندان توانستند با حک کردن این جدول تناوبی بر روی یک تار مو رکورد جهان را در زمینه کوچکترین جدول تناوبی جهان شکسته و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برسانند.
سال گذشته گروهی از متخصصان فناوری نانو با استفاده از پرتو یونهای گالیوم توانستند جدول تناوبی متشکل از نام 118 عنصر را بر روی یک تار موی پولیاکوف حک کنند، این جدول تناوبی به اندازه ای کوچک است که میلیونها نسخه از آن را می توان بر روی یک کاغذ یادداشت کوچک گنجاند.
مرکز ثبت رکوردهای گینس روز 11 اکتبر به صورت رسمی این جدول را به عنوان ریزترین جدول تناوبی جهان معرفی کرد. پولیاکوف، مالک این تار مو پس از انتشار این خبر ابراز خوشحالی کرده و گفت: هرگز تصور نمی کردم نامم به هر دلیلی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود، دست کم نه به خاطر یکی از تارهای مویم!
تار مو پیش از حک شدن جدول تناوبی
برای حک کردن این جدول تناوبی از پرتو یونهای گالیوم استفاده شد و دانشمندان توانستند کوچکترین جدول تناوبی از عناصری که در جهان وجود دارند را در چند ثانیه بر روی یک تار مو حک کنند. یونهای گالیومی معمولا برای ترمیم ساختارهای آسیب دیده میکروسکوپی در نیمه رساناها مورد استفاده قرار می گیرند.
با این حال محققان این بار از این پرتوها برای هدفی دیگر استفاده کردند، هر یک از نشانه های عناصر جدول تناوبی که بر روی تار موی پولیاکوف ثبت شده طولی برابر چهار میکرون دارد، به بیانی دیگر 250 هزار نمونه از این سمبل ها باید به صورت طولی بر روی یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند ارتفاع خود را به یک متر برسانند.
تار مو پس از حک شدن جدول تناوبی
بر اساس گزارش فاکس نیوز، ابعاد کل جدولی که بر روی تار مو حک شده 88 میکرون در 46 میکرون بوده و از این رو بر روی تار موی پولیاکوف هنوز فضای کافی برای حک کردن هزاران جدول تناوبی دیگر وجود دارد.
سه عنصر جديد جدول تناوبي نامگذاري شدند
با رايزني فيزيكدانان سراسر جهان
سه عنصر جديد جدول تناوبي نامگذاري شدند
مجمع عمومي اتحاديه بينالمللي فيزيک محض و کاربردي در مؤسسه فيزيك لندن، اسامي سه عنصر جديد جدول مندليف را اعلام كرد.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عناصر 110، 111 و 112 بر اساس اعلام اين مجمع به ترتيب دارمستاديوم (Ds)، رونتگنيوم (Rg) و كوپرنيسيم (Cn) نامگذاري شدند.
مجمع عمومي اتحاديه بينالمللي فيزيک محض و کاربردي، اين اسامي را كه پيشنهاد حزب كاري مشترك در كشف عناصر، از انشعابات اتحاديه فيزيك و اتحاديه بينالمللي شيمي محض و كاربردي بود، تأييد كرد.
دكتر رابرت كربي هريس، مديرعامل مؤسسه فيزيك لندن و دبيركل اتحاديه بينالمللي فيزيک محض و کاربردي اظهار كرد: نامگذاري اين عناصر با رايزني فيزيكدانان سراسر جهان انتخاب شده و خوشحاليم كه آنها اكنون در جدول تناوبي قرار دارند.
اين مجمع عمومي شامل نمايندگاني از آكادميهاي ملي و جوامع فيزيك سراسر جهان بوده و اتحاديه بينالمللي فيزيک محض و کاربردي از 60 عضو سراسر دنيا تشكيل شده است.
اين مجمع پنج روزه كه از 31 اكتبر آغاز شده و روز گذشته به پايان رسيد، شامل ارائه مقالاتي از فيزيكدانان ارشد انگليس و برگزاري مراسم تحليف اولين رييس زن اتحاديه بينالمللي فيزيک محض و کاربردي، پروفسور سسيليا جارلسكوگ از بخش فيزيک رياضي دانشگاه لوند سوئد بود.
انتهاي پيام
استفاده از نانولوله کربنی برای افزایش رشد سلولهای گیاهی
محققان دریافتند که اگر غلظت مشخصی از نانولوله کربنی در کنارسلولهای برخی گونههای گیاهی قرار داده شود، رشد سلولی در آنها افزایش محسوسیمییابد. در این سلولها فعالیت برخی ژنها بیشتر شده و غلظت پروتئین مربوط به آنژنها نیز زیاد میشود.
این یافته میتواند در حوزههای مختلف از پزشکی گرفته تارنگ، عطر و شیرینی سازی استفاده شود.
نانولولههای کربنی چندجداره قادرند جوانهزنی دانهها را تحریک کرده و موجب تسریع رشد سلولهای گیاهی ویژهای شوند.
محققان دریافتند که این کشف میتواند بهزودی وارد بخش کشاورزی شود و راه حلبرخی از مشکلات جدی در حوزه رشد و توسعه گیاهان باشد. آنها نشان دادند که نانولولهکربنی چند جداره در غلظت 5 تا 500 میکروگرم در میلیلیتر میتواند 55 تا 64 درصدسرعت رشد سلولهای تنباکو را افزایش دهد.
کاربرد فناوری نانو در درمان سرطان
کاربرد فناوری نانو در درمان سرطان
بدن انسان طی فرآیند ویژه ای (آپوپتوزیس) سلولهای جدید را جانشین سلولهای قدیمی و ناکارآمد میکند. حال وضعیتی را در نظر بگیرید که بدن بدون اینکه به تولید سلولهای جدید نیاز داشته باشد، سلولهای جدید ساخته شوند یا اینکه سلولهای قدیمی و ناکارآمد بنا به دلایلی منهدم نشوند. در این صورت به تجمعاین دسته از سلولها (معمولا به شکل توده یا تومور)، تومور، غده یا بافت سرطانی گفته می شود. امروزه ابتلای به سرطان یکی از موارد شایع مرگ و میر به شمار می آید. بر اساس اعلام موسسه ملی سرطان سرطان پروستات، پستان، ریه و روده به ترتیب شایع ترین مکان های ایجاد سرطان است و تنها در سال 2003 این موسسه 6/4 میلیون دلار صرف تحقیق در خصوص سرطان کرده است که این امر دلیل خوبی برای یافتن روش های کارآمدتر و کم هزینه تر برای درمان سرطان است.
یکی از مهمترین موانع در سر راه درمان سرطان، تشخیص دیرهنگام آن است که متاسفانه سبب می شود تا فرصت کافی برای مقابله با سلولهای سرطانی در اختیار کادر پزشکی قرار نگیرد و فرد مبتلا در مدت اندکی پس از تشخیص فوت کند.
امروزه فناوری نانو به کمک تشخیص و درمان این بیماری آمده است به گونه ای که سبب شده تا سلولهای سرطانی در حد نانومتر تشخیص داده شوند و با کمک فناوری نانو از بین برده شوند. در این زمینه شرکت نانواسپکترا از نانوپوسته پوشش داده شده با طلا برای تشخیص و سپس از بین بردن سلولهای سرطانی استفاده می کند. در این نانوپوسته پتانسیل شناسایی و اتصال به سلول های سرطانی و نیز قابلیت جذب طول موج های معینی از نور ایجاد شده است. حال زمانی که این نانوذرات به سلولهای سرطانی متصل می شوند، تحت تابش قرار داده می شوند و با جذب طول موج معینی از نور، گرم شده سبب پخته شدن و انهدام سلول سرطانی می شوند.
صفر مطلق (کلوین)، دیگر مطلق نیست!
فیزیکدانان توانستهاند در شرایطی خاص و با استفاده از میدانهای مغناطیسی و لیزری به دمایی کمتر از صفر مطلق دست یابند. هر چند این مقدار فقط چند میلیاردم کلوین از صفر مطلق کمتر است، ولی به هر حال مطلق بودن صفر کلوین را به چالش کشیده است
دانشمندان مجبور به بازنویسی قوانین فیزیک شدهاند، چرا که توانستهاند به دمایی پایینتر از صفر کلوین یا صفر مطلق دست یابند. فیزیکدانان دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان آلمان با استفاده از اتمهای پتاسیم و تشکیل یک شبکه استاندارد از آنها (بوسیله میدانهای مغناطیسی و لیزرها) نوعی گاز کوانتومی را تولید کردهاند. وقتی میدانهای مغناطیسی به طور ناگهانی تنظیم میگردند، اتمها از سطح پایین انرژی به بالاترین سطح انرژی ممکن تغییر وضعیت میدهند.
این تغییر ناگهانی (که با استفاده از میدانهای لیزری ثابت نگه داشته میشود) منجر به ایجاد دمایی میگردد که فقط چند میلیاردم کلوین از صفر مطلق کمتر است.
در صورتی که بتوان به دمای کمتر از صفر کلوین رسید، ممکن است فرمهای جدیدی از ماده کشف گردد
در صورتی که بتوان به دمای کمتر از صفر کلوین رسید، ممکن است در آزمایشگاهها فرمهای جدیدی از ماده کشف گردد، اما این کار عوارض جانبی هم دارد. در حالت عادی یک توده اتم به خاطر وجود نیروی گرانش به سمت پایین جذب میگردد، اما این امکان وجود دارد که برخی اتمها در صورتی که به دمای کمتر از صفر مطلق برسند، به جای پایین آمدن در فضا معلق شده و بالا بروند. همچنین در این شرایط اتمها با از هم گسیختگی، انرژی تاریک (که عامل اصلی انبساط جهان است) ایجاد میکنند.
theverge.com