나노입자

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한 국제 연구팀이 편광(Polarized Light)을 이용해 나선형 리본(helical ribbon)으로 자가조립되는 반도체성 나노입자를 만드는데 성공했다(Nat. Mater. 2014, DOI: 10.1038/nmat4125). 이러한 꼬인 형태의 무기나노구조(inorganic nanostructure)는 키랄 촉매(chiral catalysis)와 광학 데이터 전송 등에 유용하게 이용될 수 있으며 연구자들은 자신들이 개발한 방법이 대량 생산에 적합하다고 말하고 있다.

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호주 연구진은 원자 수준 정밀도로 나노입자 반응성을 매핑(mapping)할 수 있는 새로운 방법을 개발했다. 원자 수준 정밀도로 반응을 제어하는 것은 과학이라기보다 소설에 더 가깝다. 페타스케일(Petascale: 1초당 1000조번 계산 성능)의 슈퍼컴퓨터를 사용함으로써, 이것은 전자 구조에 따른 전하 전달 특성과 반응을 정확하게 예측할 수 있었다. 저널 Nanotechnology에 게재된 최근 연구에서, 이번 연구진은 나노입자의 전체 표면에서 이것이 가능하다는 것을 증명했다.

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미국 에너지부 소속 에임스 연구소 연구진은 촉매 작용에 사용되는 메조다공성 나노입자의 이상적인 디자인을 가능하게 하는 방법을 개발하였다. 이 연구는 촉매 성능이 최대가 되도록 나노입자 안에서의 최적화된 채널 직경을 결정하게 해 줄 수 있을 것이다. 다공성 나노입자는 실험실에서 제작된 미세한 구로써 심지어 더 작은 평행한 채널 또는 기공을 내포한다.

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미국과 중국 연구팀은 주위 조직에 최소한의 손상을 주면서 심부 암 세포를 효과적으로 죽일 수 있는 새로운 종류의 나노입자를 개발했다. 이 나노입자는 FDA에서 승인된 광열 요법에 사용될 수 있고, 화학 치료에 비해서 더 적은 부작용을 가진다. 이 유망한 새로운 치료 방법은 심부 암 종양에 광열 요법의 적용을 확대할 수 있을 것이다.

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미국 연구진은 나노입자를 이용해서 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD) 속의 이온 불순물을 제거할 수 있는 새로운 방법을 개발했다.

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저널 Nanotechnology에 게재된 최근 연구에서, 이번 연구진은 표준 유전 독성 검사를 사용해서 다양한 자기 철 산화물 나노입자의 유전 독성 효과를 체계적으로 조사했다. 그들은 입자 크기와 표면 코팅과 같은 자기 철 산화물 나노입자의 물리화학적 특성이 그들의 유전 독성을 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것을 발견했다.

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나노 규모 개체의 초고 감도 광학 센서는 인간 질병의 초기 진단이나 환경 모니터링, 그리고 국가 안보에 이르는 다양한 분야에 유용하게 쓰일 수 있는 바람직한 도구이다.

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나노크기 구조들은 도마뱀이 벽을 기어가게 할 수 있고, 연꽃 위에 물방울이 형성되게 하고, 상어가 바다에서 가장 빠른 사냥꾼이 될 수 있게 한다. 몇 년 동안에, 과학자들은 놀라운 특성들을 가진 나노입자들을 개발하기 위해서 많은 실험들을 수행했다.

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나노입자를 이용해 소리를 감지하는 감각세포의 작용 방식에 영향 없이 자연스럽게 자극하는 방법이 미국 캘리포니아대학(University of California, Los Angeles) 돌러레스 보조빅(Dolores Bozovic) 교수 연구진에 의해 개발되었다.

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랩 온 어 칩(lab on a chip). 손톱만한 크기의 칩에서 각종 분석실험을 진행하는 것을 일컫는 용어다. 헌데 이 작은 크기의 칩에서도 과연 실제 실험실에서 비커 용액을 섞듯 시약을 섞을 수 있을지, 이에 대한 연구 결과가 관심을 끌고...