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Tanque de ciência

Bem-vindo à nossa seção “Tanque de Ciências”. Nesta área de presença na web, lidamos com descobertas relevantes do mundo da ciência (física, matemática, informática, medicina e muitos mais) de forma interdisciplinar. Publicamos importantes conquistas do mundo, com foco especial no ambiente científico em Göttingen. Divirta-se e fique curioso.     

O memristor quântico inaugura a era da arquitetura quântica neuromórfica

Pesquisadores da Áustria e da Itália têm um "Quantum Memristor" que é capaz de informação quântica coerente na forma de uma superposição de fótons únicos. Tal dispositivo poderia formar a base de uma versão quântica da arquitetura neuromórfica projetada para imitar a maneira como o cérebro humano funciona.


o memristor é o quarto tipo básico de componente eletrônico. Conhecemos o resistor, o capacitor e o indutor há muito tempo. Em 1971, o professor Leon Chua, da Califórnia, levantou a hipótese de que poderia haver um quarto elemento que ele memristor nomeado. Tal dispositivo foi desenvolvido quase 40 anos depois, em 2008. Memristors Rapidamente se mostraram mais úteis do que se imaginava, e há dois anos eles foram usados ​​para construir um dispositivo que funciona de forma semelhante a um neurônio. A pesquisa sobre esse elemento eletrônico está em andamento e o mais recente desenvolvimento é sua combinação com a tecnologia quântica.


 Fonte da imagem: Pixabay / Aqueles

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Ultrassom para câncer

Um procedimento não invasivo baseado em ultra-som desenvolvido e testado na Universidade de Michigan destrói uma grande proporção do rato Células tumorais de câncer de fígado e auxilia na redução de lesões no corpo sistema imunológico no combate à propagação da doença.


De acordo com os pesquisadores, destruir 50 a 75 por cento do volume do tumor significava que o sistema imunológico dos ratos foi capaz de remover o resto por conta própria, sem mostrar sinais de recorrência ou metástase em mais de 80 por cento dos animais de teste. Segundo os cientistas que conduziram os experimentos, seu novo método estimula o sistema imunológico a continuar lutando contra o câncer.

 Fonte da imagem: Innovationtoronto.com

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Operação pioneira para criar uma fístula arteriovenosa

Uma equipe de médicos do Hospital Universitário da Universidade Médica de Varsóvia (UCK WUM) realizou um procedimento inovador para criar uma fístula arteriovenosa por método endovascular. Conforme apontado no anúncio da universidade, esta é a primeira solução desse tipo a ser aplicada na Europa Central e Oriental. Em 12 de abril, a fístula foi usada para hemodiálise a ser realizado no paciente. O paciente se sente bem.

O procedimento foi realizado há 2 meses (15 de fevereiro). A equipe era composta por radiologistas, cirurgiões, anestesiologistas e nefrologistas. Os especialistas WUM foram apoiados por um especialista de renome mundial em vascular e cirurgia endovascular, dr Tobias Steinke da Clínica Schoen em Düsseldorf.

 Fonte da imagem: Hospital Universitário da Universidade Médica de Varsóvia

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Quão pesado pode ser um gráviton?

Os cientistas estão tentando determinar as propriedades de  grávitons determinar - de uma partícula hipotética, aquela interação gravitacional exercícios em um im Jornal de Astrofísica de Alta Energia Em seu trabalho publicado, o Prof. Marek Biesiada e seus colegas encontraram uma nova restrição na massa da galáxia a partir de uma análise de 12 aglomerados de galáxias grávitons derivado. É sete ordens de grandeza mais forte do que as limitações resultantes das observações do  Ondas gravitacionais resultado.

morrem Relatividade Geral (GRT) mudou nossas idéias sobre a gravidade. Após as curvas ART matéria espaço-tempo, e todos os objetos se movem nesse espaço-tempo curvo ao longo de caminhos específicos que geodesista são nomeados, desde que não sejam influenciados por outras interações não gravitacionais. Reproduzido para curvaturas não muito grandes do espaço-tempo e pequenas velocidades em comparação com a velocidade da luz A teoria de Einstein A lei da gravitação universal de Newton, que ainda usamos com sucesso para explicar o movimento de planetas ou estrelas em Galáxias descrever.

Sabemos que as outras três interações fundamentais - a interação eletromagnética com longo alcance, bem como o fraco e o forte interaçãoque controlam a matéria no nível subatômico - são de natureza mecânica quântica. No descrição quântica Uma interação envolve a troca da partícula (bóson) que a transporta. Para o eletromagnetismo, este é o fóton - uma partícula de luz, um quantum da onda eletromagnética. Para a interação forte e fraca, são os glúons ou bósons Z e W. Por mais de cem anos, os físicos vêm tentando gravidade universal da mesma forma e procurar uma teoria quântica de Gravidade. Em analogia com outras interações, uma partícula portadora gravitacional hipotética seria o chamado gráviton. Por causa do alcance infinito da interação gravitacional, que diminui com o quadrado da distância, isso teria que ser Graviton - como o fóton - não tenha massa. No entanto, estas são apenas previsões teóricas que precisam ser verificadas experimentalmente.

 Fonte da imagem: Pixabay / Aqueles

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A medição mais precisa da massa do bóson W se desvia do modelo padrão

Após 10 anos de análise e validação múltipla, pesquisadores do projeto colaborativo CDF liderado pelo Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) anunciou que eles têm as medidas mais precisas da massa do Bósons W, o portador de uma das quatro interações físicas fundamentais. Os resultados sugerem que o modelo padrão deve ser melhorado ou ampliado.

Conhecemos as quatro interações físicas básicas: Gravidade, fraqueza, eletromagnético e forte interação. O W-Boson é o portador da interação fraca. Com base em dados de Detector de Colisor no Fermilab (CDF), os cientistas do Fermilab determinaram a massa do bóson W com uma precisão de 0,01%. A medição é duas vezes mais precisa do que antes. Uma vez estabelecido, os cientistas usaram o novo valor para testar o modelo padrão.

 Fonte da imagem: Pixabay / Aqueles

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Os humanos também se beneficiarão da TC de campo escuro?

Pesquisadores alemães desenvolveram um dispositivo que espera o uso do chamado Tomografia computadorizada de campo escuro (CT) em aplicação clínica em humanos. Se o campo escuro pudesse ser usado com sucesso em diagnósticos, a tomografia computadorizada forneceria informações muito mais detalhadas do que hoje.

O TC utilizado raios Xpara obter fotos. O dispositivo coleta informações sobre a absorção de radiação em diferentes tecidos. Os dados coletados dessa maneira são então analisados ​​por um software de computador, que cria imagens legíveis a partir dele. A TC de campo escuro pode fornecer informações úteis adicionais, pois permite a medição das propriedades do raios X permite que no momento tomografia não são levados em consideração.

 Fonte da imagem: Pixabay

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Uma substância que pode ouvir batimentos cardíacos

Uma equipe de pesquisadores do MIT nos EUA e da Universidade Nanyang em Cingapura desenvolveram um tecido que batimentos cardíacos pode reconhecer. O tecido parece um Membrana em um microfone e converte o som do batimento cardíaco em vibrações e depois em sinais elétricos por aí. Para absorver essas vibrações, os pesquisadores contam com um fibra desenvolvido que, quando tecido no tecido, flexiona com ele.

 Fonte da imagem: Pixabay

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Inteligência artificial ajuda a avaliar testes de alergia na pele

Cientistas poloneses têm SkinLogicName-Solução desenvolvida que permite testes de alergia cutânea mais eficientes e resultados mais confiáveis. O método usa câmeras de vídeo e imagens térmicas e um sistema que analisa as imagens até o último pixel.

Os autores da solução descrita são especialistas da Faculdade de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Universidade de Tecnologia de Varsóvia, a equipe do Professor Jacek Stępień (empresa Milton Essex) e o Instituto Médico Militar.

Os testes clínicos deram resultados muito bons. O sistema identifica corretamente até 98% dos casos, mesmo os raros Allergien. Além disso, é com SkinLogicName possível detectar lesões com diâmetro máximo de 0,3 mm.

 Fonte da imagem: Pixabay

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Celulose "peluda" pode reduzir efeitos colaterais da quimioterapia

Um novo Nanomaterial pode "desviar" moléculas quimioterápicas interceptar antes que eles possam danificar o tecido saudável. Portanto, há esperança de que os efeitos colaterais da quimioterapia durante e após o tratamento. O principal componente do nanomaterial são os nanocristais "peludos" feitos de celulose. Os desenvolvedores afirmam que 1 grama de tais cristais é mais do que 6 gramas de comumente usados quimioterápico doxorrubicina (DOX) pode capturar. Isso o torna 320 vezes mais potente do que as alternativas anteriores baseadas em DNA.

A tomada de Câncermedicação traz consigo toda uma gama de efeitos colaterais, como B. queda de cabelo, o desenvolvimento de anemia e icterícia. Os cientistas estão tentando minimizar esses efeitos procurando maneiras de aumentar a concentração do sangue drogas quimioterápicas circulantes. Entre as soluções propostas estão o uso de cateteres com resinas especiais ou a introdução de DNA magnético revestido nanopartículas no corpo.

 Fonte da imagem: Pixabay / Aqueles

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Inteligência artificial examinará os olhos e calculará o risco de ataque cardíaco

Na Universidade de Leeds um sistema com inteligência artificial (IA) que analisa os exames oculares realizados durante as visitas de rotina ao optometrista ou optometrista e identifica aqueles que estão em alto risco de ataque cardíaco. O sistema analisa as mudanças no vasos sanguíneos em miniatura da retina, que sabemos estar em um problema cardiovascular mais amplo ponto.

Os especialistas de Leeds usaram técnicas de aprendizado profundo para treinar a IA para ler automaticamente os exames e identificar as pessoas com maior probabilidade de ter um ataque cardíaco no próximo ano.

O sistema que Inteligência da máquina da natureza é caracterizado por uma precisão de 70-80 por cento e, de acordo com os desenvolvedores, pode ser usado para diagnosticar doença cardiovascular ser usado.

 Fonte da imagem: Pixabay / Aqueles

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Webb chegou ao seu destino e entrou na órbita pretendida

Depois de um mês de viagem, é isso Telescópio espacial James Webb (JWST) direto em órbita ao redor do Ponto de Lagrange L2 ocorreu. Nos próximos cinco meses, Webb estará preparado para as operações, com início das pesquisas científicas em junho

Os espelhos e instrumentos científicos da Webb ainda não atingiram a temperatura de operação estável necessária. Você ainda precisa esfriar um pouco. E eles começaram a esfriar, e muito rapidamente, assim que o telescópio viu o escudo térmico desenrolado. No entanto, esse processo não é deixado apenas para a natureza. É rigidamente controlado pela colocação de tiras aquecidas eletricamente em pontos estratégicos do telescópio. Graças a isso foi possível tanto o encolhimento uniforme ao longo estrutura telescópica tanto para controlar quanto para garantir que a umidade absorvida pela terra evapore e não congele para as óticas ou sensores, o que poderia dificultar a pesquisa científica.

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