Содержание
- 9. Методы исследований в биологии
- 10. Методы исследования в биологии
- 11. Методы исследования в биологии
- 12. Методы исследования в биологии
- 13. Методы исследования в биологии
- 17. Нанотехноло́гия — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования,
- 18. Фуллерен – это пятая (кроме алмаза, графита, карбина и угля) форма углерода, которую сначала предсказали теоретически,
- 19. Чип – это маленькая пластинка, на поверхности которой размещены рецепторы к различным веществам – белкам, токсинам,
- 21. Скачать презентацию
Слайд 9Методы исследований в биологии
Методы исследований в биологии

Слайд 10Методы исследования в биологии
Методы исследования в биологии

Слайд 11Методы исследования в биологии
Методы исследования в биологии

Слайд 12Методы исследования в биологии
Методы исследования в биологии

Слайд 13Методы исследования в биологии
Методы исследования в биологии

Слайд 17 Нанотехноло́гия — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело
Нанотехноло́гия — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело

с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.
Мысль о применении микроскопических устройств в медицине впервые была высказана в 1959 году знаменитым американским физиком Ричардом Фейнманом в нашумевшей лекции «Там, внизу, много места». Он описал микроробота, который сможет проникать через сосуд в сердце и выполнять там операцию по исправлению клапана.
История нанотехнологий насчитывает более 20 лет.
Ученые смогут создавать:
- наноматериалы с заданными свойствами – наночастицы (фуллерены и дендримеры)
- микро- и нанокапсулы (например, с лекарствами внутри)
- нанотехнологические сенсоры и анализаторы – наноинструменты и наноманипуляторы
- автоматические наноустройства (помимо все тех же нанороботов).
Мысль о применении микроскопических устройств в медицине впервые была высказана в 1959 году знаменитым американским физиком Ричардом Фейнманом в нашумевшей лекции «Там, внизу, много места». Он описал микроробота, который сможет проникать через сосуд в сердце и выполнять там операцию по исправлению клапана.
История нанотехнологий насчитывает более 20 лет.
Ученые смогут создавать:
- наноматериалы с заданными свойствами – наночастицы (фуллерены и дендримеры)
- микро- и нанокапсулы (например, с лекарствами внутри)
- нанотехнологические сенсоры и анализаторы – наноинструменты и наноманипуляторы
- автоматические наноустройства (помимо все тех же нанороботов).
Слайд 18Фуллерен – это пятая (кроме алмаза, графита, карбина и угля) форма углерода,
Фуллерен – это пятая (кроме алмаза, графита, карбина и угля) форма углерода,

которую сначала предсказали теоретически, а потом открыли в природе. По виду молекула фуллерена (С60) похожа на футбольный мяч, сшитый из пятиугольников и шестиугольников. Медицине же фуллерены интересны тем, что могут пролезать в молекулу ДНК, искривлять и даже «расплетать» ее.
Дендримеры – это древовидные полимеры (длинные молекулы, состоящие из повторяющихся одинаковых элементов). Они способны доставлять прицепленные к ним лекарства прямо в клетки, например, раковые.
Дендримеры – это древовидные полимеры (длинные молекулы, состоящие из повторяющихся одинаковых элементов). Они способны доставлять прицепленные к ним лекарства прямо в клетки, например, раковые.
Слайд 19Чип – это маленькая пластинка, на поверхности которой размещены рецепторы к различным
Чип – это маленькая пластинка, на поверхности которой размещены рецепторы к различным

веществам – белкам, токсинам, аминокислотам и т.п. Достаточно капнуть на чип крошечную каплю плазмы, крови или другой биологической жидкости, как «родственные» молекулы прикрепятся к рецепторам. А потом прибор-анализатор считает информацию.
Биочипы, созданные в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН под руководством академика Андрея Мирзабекова, уже умеют практически мгновенно выявлять возбудителей туберкулеза, ВИЧ, особо опасных инфекций, многие яды, антитела к раку и т.п.
Биочипы, созданные в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН под руководством академика Андрея Мирзабекова, уже умеют практически мгновенно выявлять возбудителей туберкулеза, ВИЧ, особо опасных инфекций, многие яды, антитела к раку и т.п.
Биочипы, созданные в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН под руководством академика Андрея Мирзабекова, уже умеют практически мгновенно выявлять возбудителей туберкулеза, ВИЧ, особо опасных инфекций, многие яды, антитела к раку и т.п.
Биочипы, созданные в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН под руководством академика Андрея Мирзабекова, уже умеют практически мгновенно выявлять возбудителей туберкулеза, ВИЧ, особо опасных инфекций, многие яды, антитела к раку и т.п.










Луговые растения, занесённые в книгу Вологодской области
Глаз – оптический прибор или орган? (8 класс)
Тема: Овощи
Презентация на тему Подтип черепные или позвоночные
Генетика пола. Дальтонизм. Аутосомы
Опорно-двигательный аппарат
Взаемодія мембран в еукаріотичній клітині
Snow barran South Yakut population
Многообразие растений
Мелатонин
Антропогенез. Массивные австралопитеки: могила вегетарианцев. (часть 12)
Тип Хордовые. Ланцетник
Дыхательная система
Класс птицы. Основные ароморфозы
Изменчивость в микробных популяциях
Следы животных
Презентация на тему Многообразие и значение растений отдела покрытосеменных
Деление клетки. Митоз
Трубки, спасающие нашим пациентам жизнь
Типы размножения
Приспособляемость живых организмов к суровым условиям Антарктиды
Загрязнение воздуха
Комар. Укуси комарів
будова клітіини (1)
Цветок. Схема строения цветка
Простые и сложные белки. Уровни структурной организации белка. Тема 4
Анатомия кровеносной системы
Общие закономерности физиологии и ее основные понятия