X

Новости

Сегодня
10:05 Взгляд в долину Егошихи. Новый арт-объект «Экологии пространства» появился за музеем PERMM
09:47 В Перми возобновится строительство дома на склоне у реки Егошиха. Застройщик утверждает, что уже продал треть квартир
Вчера
11:40 На Пермском марафоне будут работать 11 пейсмейкеров. На длинных дистанциях лидирующие бегуны зададут нужный темп
11:26 «Мама в декрете, которая продаёт косметику или печёт торты». В Перми нарисовали среднестатистический портрет фрилансера
2 дня назад
12:54 Мэрия Перми хочет купить автобусы и трамваи. На это потратят более 800 млн рублей
12:13 В Перми «СтройПанельКомплект» строит дом возле реки Уинка. Минприроды говорит, что этот участок нельзя приватизировать
28 августа 2018
18:50 Перекрёсток улиц Уральская и Розалии Землячки на три дня закроют для движения

Невидимые ранее микробы можно увидеть с помощью новой суперлинзы

261статья

Утренний канал «Звезды» для тех, кто уже не спит: всё, что нужно знать о сегодняшнем дне в Перми.

Фото: Fan et al.
Фото: Fan et al.

Учёные изобрели суперлинзу, которая позволяет увидеть невидимые до этого микробы.

На протяжении веков микроскопы помогали учёным делать значительные открытия, такие, как доказательство существования микробов. Однако физические законы света существенно ограничивали функционал обыкновенной линзы, которая может сфокусироваться на объектах не меньше половины длины волны света, использующейся для наблюдения объекта. Это означает, что обычные линзы в традиционных оптических микроскопах не способны различить объект меньше 200 нанометров (или миллиардных долей метра).

В прошлом десятилетие исследователи разработали так называемую суперлинзу, которая преодолела эти ограничения. Однако до сегодняшнего момента учёные искали подходящие материалы и структуру для того, чтобы линза могла работать в реальной жизни.

Новая суперлинза состоит из миллиона сфер диоксида титана. Ширина каждой сфера — 15 нанометров. Такие же наночастицы диоксида титана можно найти в солнцезащитных средствах и белой краске.

Размер, форма и материал этих частиц, а также расположение относительно друг друга помогают им работать вместе, превращая их в полноценную линзу и увеличивая то, что было недоступно микроскопам ранее.

Дженбо Ван, физик и соавтор исследования (Бангорский университет, Уэльс):

«Каждая сфера преломляет свет на миллионы мельчайших лучей, которые расширяют разрешающую способность линзы и позволяют рассмотреть до этого невидимые детали».

В общем и целом, новая линза может улучшить увеличивающие способности современных микроскопов в 5 раз. В своих экспериментах учёные добились чётких изображений предметов размером в 45 нанометров. Ван добавил:

«Новые суперлинзы могут быть использованы в медицине, они позволят увидеть вирусы и микробы гораздо меньших размеров. Это поможет исследователем изучать, например, взаимодействие лекарств и вирусов в реальном времени».

Исследователи отмечают, что одним из главных преимуществ их суперлинз является низкая стоимость и доступность диоксида титана. Кроме того, учёным не нужно будет покупать новые микроскопы, потому что суперлинзу можно установить на существующие.