Индекс цитирования

Авторизация






Забыли пароль?

Обложка журнала

НОВОСТИ

(11/10) Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность..
   Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность меняет течение жидкости     ...
Read More ...
(11/10) Ученые обнаружили пути проникновения вирусов гриппа и ВИЧ в организм
Ученые ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и ряда других российских научных организаций изучили и описали би...
Read More ...
(17/04) Курс “Анализ геномных данных”, Москва, 2 – 11 июля 2012
Уважаемые коллеги, Со 2 по 11 июля 2012 года Учебный центр Института биологии гена РАН организует практический десятидневный курс по статистическому анализу геномных дан...
Read More ...
(12/03) Впервые получено изображение атомов, движущихся в молекуле
Исследователи из Университетов Огайо и Канзаса впервые смогли получить изображения атомов, движущихся в молекуле. С помощью ультрабыстрого лазера исследователи выбивали элек...
Read More ...

Проследить за индивидуальными микрочастицами Печать
(1 голос)
19.03.2009 г.

Image

Электрохимические методики позволяют отследить перемещение индивидуальных микрочастиц в пространстве и времени.

Рисунок из Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2376

Многие бактерии могут перемещаться в жидкости, используя жгутики. При таком перемещении часть бактерий движутся по направлению к аттрактантам, некоторые стараются оказаться на максимальном удалении от вредных веществ, ряд из них перемещается, используя в качестве «ориентиров» свет, силу тяжести или магнитные поля. Процессы перемещения микроорганизмов могут быть связаны с развитием инфекций. Исследователи в области нанотехнологии также ищут способы определения движения наночастиц, которые могли бы оказаться полезными для разработки наноустройств.

Исследователи из Оксфорда и Кембриджа предлагают новый электрохимический метод для слежения за микрообъектами, движущимися в жидкости. Исследовательская группа под руководством Ричарда Комптона (Richard G. Compton) смогла использовать набор микроэлектродов для того, чтобы наблюдать за перемещением крошечной отдельной сферы из базальта.

Исследователи из Британии расположили четыре небольших электрода (150×150 мкм) на дне небольшой ячейки, каждый из электродов может контролироваться независимо от других. Для демонстрации возможностей исследователи изучали перемещение базальтовой сферы диаметром 330 мкм. Под основанием ячейки был размещен магнит, который использовался для перемещения магнитной базальтовой сферы. Положение магнита регулировалось с помощью шагового двигателя.

Исследователи из Британии расположили четыре небольших электрода (150×150 мкм) на дне небольшой ячейки, каждый из электродов может контролироваться независимо от других. Для демонстрации возможностей исследователи изучали перемещение базальтовой сферы диаметром 330 мкм. Под основанием ячейки был размещен магнит, который использовался для перемещения магнитной базальтовой сферы. Положение магнита регулировалось с помощью шагового двигателя.

Ячейка заполнена электроактивным соединением, при приближении сферы к микроэлектроду она препятствует движению электроактивных молекул, стремящихся к электроду, что, в итоге, приводит к изменению силы тока, фиксируемой электродом. Электроды детектируют сферу на расстоянии до 0,5 мм. Положение сферы в ячейке неоднократно меняли, регистрируя силу тока на электродах. Такой подход позволил построить градуировочные графики, дающие возможность определить положение сферы по силе тока, определяемого с помощью электродов.

Источники:

1.  Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2376; doi: 10.1002/anie.200805428

2. ChemPort