Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Ερευνητές δημιουργούν ψηφιακά κυκλώματα με ανθρώπινα κύτταρα



Προς το παρόν μπορείτε να κρατήσετε έναν φορητό υπολογιστή στην παλάμη σας ή έστω να τον κρύψετε στα ρούχα σας. 


Στο μέλλον όμως ίσως θα μπορείτε να τον έχετε ενσωματωμένο στα κύτταρά σας....
για να παρακολουθεί αδιάκοπα την υγεία σας χορηγώντας την κατάλληλη θεραπεία με την εμφάνιση οποιουδήποτε προβλήματος....


Επιστήμονες από την Ελβετία κατόρθωσαν να κάνουν ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ψηφιακό κύκλωμα που εκτελεί απλές αριθμητικές πράξεις με βάση τα ανθρώπινα κύτταρα.


Με εμβρυϊκά κύτταρα ανθρώπινου νεφρού
Οι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Ζυρίχης με επικεφαλής τον Μάρτιν Φουσενένγκερ ανέπτυξαν τις βιολογικές εκδοχές των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων δημιουργώντας έναν «ημι-αθροιστή» και έναν «ημι-αφαιρέτη» με δυο ομάδες εμβρυϊκών κυττάρων του νεφρού.
Οπως υποδηλώνουν αυτοί οι ασυνήθιστοι για κυτταρικές διεργασίες όροι, οι ομάδες επιφορτίστηκαν αντίστοιχα με τον ρόλο να προσθέτουν ή να αφαιρούν δυο δυαδικούς αριθμούς, δημιουργώντας στην ουσία μια καθοριστική – αν και πρωτόλεια – βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός υπολογιστή μέσα στο ανθρώπινο σώμα.


Το εκπληκτικό στο επίτευγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Nature», δεν συνίσταται μόνο στο γεγονός ότι αποτελεί το πιο σύνθετο βιολογικό ψηφιακό κύκλωμα που έχει δημιουργηθεί ως σήμερα αλλά, επί πλέον, στο ότι αναπτύχθηκε με ανθρώπινα κύτταρα. Τα περισσότερα ικανά να εκτελέσουν απλές αριθμητικές πράξεις βιολογικά κυκλώματα που έχουν παρουσιαστεί ως τώρα έχουν ως βάση μόρια DNA ή βακτηρίων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ενσωματωθούν στον άνθρωπο.
«Προκειμένου να έχει οποιαδήποτε θεραπευτική αξία στο μέλλον πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό με κύτταρα θηλαστικών» τόνισε ο κ. Φουσενέγκερ.


Φυσικά χημικά αντί για ηλεκτρόνια
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι πληροφορίες κωδικοποιούνται με βάση τα ψηφία 1 και 0 τα οποία καθορίζονται από την παρουσία ή την απουσία ηλεκτρονίων. Στο κύκλωμα των ελβετών ερευνητών αντί για ηλεκτρόνια χρησιμοποιήθηκαν δυο φυσικές χημικές ουσίες: το αντιβιοτικό ερυθρομυκίνη και η φλορετίνη, η οποία βρίσκεται στα φύλλα της μηλιάς.


Οι δυο ουσίες επενεργούν στις δυο ομάδες κυττάρων «ανοίγοντας» ή «κλείνοντάς» τες και κάνοντάς τες να παράγουν μια πράσινη ή μια κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη – ένα σήμα που ισοδυναμεί με το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης. Για παράδειγμα η παρουσία και των δυο ουσιών στο κύτταρο «ημι-αφαιρέτη» δίνει κόκκινο σήμα, ισοδύναμο με το 0.


Το πιο εντυπωσιακό σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι συντελείται παράλληλα και χωρίς να εμποδίζει τις συνήθεις λειτουργίες των κυττάρων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τους επιτρέπει να λειτουργούν ως δυαδικά υπολογιστικά κυκλώματα ενώ συνεχίζουν να επιτελούν τον ρόλο τους ως φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού.


Στόχος των ερευνητών είναι να βελτιώσουν τα βιολογικά κυκλώματα του είδους με απώτερο όνειρο τη δημιουργία βιολογικών υπολογιστών οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από τους ηλεκτρονικούς ομολόγους τους. Αυτό γιατί οι ουσίες που δημιουργούν τα «ψηφία» τους θα μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, κάνοντας για παράδειγμα τον υπολογιστή να «συλλαμβάνει» ως σήμα εισροής πληροφοριών την παρουσία μιας φλεγμονής και να αντιδρά χορηγώντας ως «εκροή» το κατάλληλο φάρμακο.



Read more »

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Απίθανη εφεύρεση για όλους τους υπολογιστές.




Τώρα πια όλα αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή σου! Κι όταν λέω όλα, εννοώ όλα...
Το λένε «MaKey MaKey» και είναι το project που θα σε μαγέψει. Οι Jay Silver και Eric Rosenbaum, απόφοιτοι του MIT φυσικά, έφτιαξαν ένα «κουτάκι» που σου επιτρέπει να μετατρέψεις οτιδήποτε σε συσκευή εισόδου δεδομένων (input device) για το PC σου. Είναι απλά-απλά ένα ηλεκτρονικό μαραφέτι για τα παιδιά που δεν λένε να μεγαλώσουν. Εμάς δηλαδή!

Και εξηγούμαι: το MaKey MaKey σου δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσεις έναν άπειρο αριθμό από τρελά ηλεκτρονικά προτζεκτάκια χρησιμοποιώντας τη συσκευή, ένα καλώδιο USB και μερικά συνδετικά καλωδιάκια. Πώς θα σου φαινόταν να παίζεις πιάνο στα σκαλοπάτια σου; Ή μια μπανάνα να παίζει τον ρόλο του «space»; Οι δυνατότητες είναι ανεξάντλητες και είναι όλες στα χέρια σου. Ακόμα κι αν δεν ξέρεις τίποτα από ηλεκτρονικά και πληροφορική.

Το φιλόδοξο σχέδιο ντεμπούταρε στο Kickstarter με σκοπό να μαζέψει 25.000 δολάρια. Πόσα μάζεψε; 211.000 μέχρι σήμερα! Δες το βιντεάκι και θα καταλάβεις ακριβώς τι κάνει. Αν ψήθηκες να το αποκτήσεις ή θες να μάθεις περισσότερα, γρήγορα στο Kickstarter.



Κάνε like και share εάν σου άρεσε
Read more »

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Τρίτη 1 Μαΐου 2012

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM

Για να υπάρχει ροή ρεύματος μέσω μιάς αντίστασης θα πρέπει στα άκρα της αντίστασης να εφαρμόσουμε τάση. 
Ο νόμος του Ohm συνδέει την τάση (V), το ρεύμα (I) και την αντίσταση (R). 
Η σχέση αυτή μπορεί να γραφτεί με τρεις τρόπους:
 I =V/R R =V/I V = I x R
 όπου: V=τάση σε Volts (V) I=ρεύμα σε Amperes (A) R=αντίσταση σε Ohm (Ω) ή V=τάση σε Volts (V) I=ρεύμα σε milliamperes (mA) R=αντίσταση σε Kilohm (KΩ) 
 Για τα περισσότερα ηλεκτρονικά κυκλώματα το Ampere είναι πολύ μεγάλο μέγεθος και το Ohm είναι πολύ μικρό, οπότε συνήθως μετράμε το ρεύμα σε milliamperes (mA) και την αντίσταση σε kilohms (ΚΩ). 
Για να εφαρμόζεται ο νόμος του Ohm ίσως χρειαστεί να μετατρέψουμε το ρεύμα ή την αντίσταση σε πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο. (1mA=0.001A και 1ΚΩ=1000Ω)
 Μερικά παραδείγματα υπολογισμού: 
 Εφαρμόζεται μία τάση 3V στα άκρα αντίστασης 6Ω, πόσο είναι το ρεύμα που την διαρρέει;
 Εξίσωση: I=V/R => I=3/6 => I=0.5A
 Μία λάμπα που είναι συνδεδεμένη σε μία μπαραρία 6V διαρρέεται από 60mA, πόσο είναι η αντίσταση της λάμπας;
 Εξίσωση: R=V/I => R=6/60(mA) => R=0.1KΩ=100Ω 
 Μία αντίσταση 1.2ΚΩ διαρρέεται από ρεύμα 0.2Α,
 ποιά είναι η τάση στα άκρα της; 
 Εξίσωση: V=IxR => V=0.2x1200=240V
Read more »

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Ερευνητές κατάφεραν να διασπάσουν το ηλεκτρόνιο!

Split Electron
Συγκεκριμένα, η παρατήρηση έγινε στο υλικό Sr2CuO3 με τη βοήθεια ακτίνων Χ, όπου με τη μέτρηση της ενέργειας ανιχνεύτηκαν δύο “ημι-σωματίδια”, καθένα εκ των οποίων έφερε μία από τις τρεις κβαντικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου. Αυτά είναι το spinon (φέρει το μαγνητικό spin) και το orbiton (φέρει τη στροφορμή), ενώ η άλλη ιδιότητα είναι το φορτίο. Σύμφωνα με τη δημοσίευση των δύο ομάδων στο περιοδικό Nature: “Για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν οι θεμελιώδεις ιδιότητες του ηλεκτρονίου να διαχωρίζονται η μία από την άλλη σε ξεχωριστά ημι-σωματίδια” Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανακάλυψη αυτή θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση των υψηλής θερμοκρασίας υπεραγωγών, και όσο αν ξενίζουν αυτές οι έννοιες του μη επιστημονικά καταρτισμένους οι εφαρμογές τους μπορεί να αλλάξουν σημαντικά την καθημερινότητα μας, αφού θεωρητικά μπορεί να μεταφερθεί ενέργεια χωρίς θερμικές απώλειες. Οι γνωστότερες εφαρμογές είναι οι μαγνητικοί τομογράφοι, αλλά και τα τρένα μαγνητικής ανύψωσης (κίνηση με τη βοήθεια μαγνητικών πεδίων), όπου η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση τους γίνεται με υπεραγώγιμα σύρματα. [via PhysOrg]





Read more »

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This