Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 89 украинских БПЛА над территорией России
Мир
Xinhua сообщило о проведении Китаем учений вокруг Тайваня
Мир
Подсчитаны ежегодные выплаты Украины по долгам. Что нужно знать
Мир
В Белоруссии назвали размещение «Орешника» посылом Западу
Культура
Скончалась одна из самых красивых женщин XX века. Пять фактов о Брижит Бардо
Мир
Пленный сообщил о применении школьных автобусов для ВСУ
Мир
Макрон назвал Париж следующим местом встречи «коалиции желающих»
Мир
Junge Welt сообщило о стремлении ЕС показать свою значимость
Мир
Госдеп США сообщил о предстоящих переговорах Рубио и Нетаньяху
Мир
Зеленский оговорился на встрече с Трампом и назвал Украину «землей многих генералов»
Армия
Военнослужащие рассказали об освобождении Димитрова в ДНР
Мир
Трамп провел переговоры с Зеленским в США. Главное
Общество
ЦБ РФ сообщил о росте безналичных расчетов в России до 90% к 2030 году
Мир
Стубб сообщил о переговорах европейских лидеров с Трампом и Зеленским по Украине
Экономика
Период охлаждения для борьбы со «схемой Долиной» могут распространить на автомобили и землю
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырех человек в пожаре на Камчатке
Мир
В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли 13 человек

Измеритель льда поможет добиться сверхчетких МРТ-снимков

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий представили инновационную разработку, позволяющую в режиме реального времени наблюдать образование льда даже в непрозрачных средах. Новая технология обеспечивает визуализацию роста кристаллов и позволяет с высокой точностью фиксировать момент полного замерзания образца. Такой подход дает возможность подбирать и контролировать оптимальную скорость кристаллизации для различных химических составов — критически важный параметр при создании систем внутрителесной доставки лекарств и контрастных агентов для МРТ на основе наночастиц оксида железа.

«До сих пор точный контроль скорости кристаллизации в ходе этих процессов был затруднен из-за отсутствия подходящих методов регистрации фазового перехода прямо во время эксперимента. Наша разработка решает эту проблему. Мы можем не только зафиксировать сам момент замерзания воды, но и точно отслеживать, с какой скоростью лед растет внутри раствора с частицами», — сказал первый автор статьи, старший научный сотрудник Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Сергей Герман.

Как отмечают исследователи, ключевым элементом новой методики стал фотоакустический эффект. В ходе эксперимента на образец направляются короткие лазерные импульсы, которые поглощаются материалом. Это вызывает незначительные термоупругие деформации и, как следствие, образование ультразвуковой волны. Анализируя характеристики этой волны и задержку ее регистрации, специалисты точно определяют, где именно внутри образца происходит переход воды в твердое состояние и с какой скоростью продвигается граница кристаллизации.

Разработанная технология открывает новые возможности для оптимизации производственных процессов в биомедицине и химической промышленности. В частности, она может повысить эффективность создания сложных микро- и наноструктурированных материалов — например, носителей для доставки лекарственных веществ. Такой подход позволяет загружать в микрокапсулы больше активных компонентов, формируя частицы с предсказуемыми свойствами и минимальным числом агрегатов, что повышает их надежность и безопасность при медицинском применении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мороз под кожей: измеритель льда поможет добиться сверхчетких МРТ-снимков

Читайте также
Прямой эфир