в, лімфоцитів і білих клітин крові постійно функціонують в організмі, відновлюючи пошкоджені тканини, знищуючи вторглися мікроорганізми і видаляючи сторонні частинки з різних органів. Шляхом звичайної ін'єкції нанороботи можуть бути вприснуто в кров або лімфу. Для зовнішнього застосування розчин з цими роботами може бути нанесений на ділянку тканини. Одним з розроблених напрямів є транспортування ліки до уражених клітинами. Такі нанороботи можуть бути ефективними, наприклад, при медикаментозному лікуванні ракових пухлин. p align="justify"> Нанороботи можу робити буквально все: діагностувати стану будь-яких органів і процесів, втручатися в ці процеси, доставляти ліки, з'єднувати і руйнувати тканини, синтезувати нові. Фактично, нанороботи можуть постійно омолоджувати людини, репліціруя всі його тканини. На даному етапі вченими розроблена складна програма, що моделює проектування і поведінку нанороботів в організмі. Надзвичайно детально розроблені аспекти маневрування в артеріальній середовищі, пошуку білків за допомогою датчиків. Вчені провели віртуальні дослідження нанороботів для лікування діабету, дослідження черевної порожнини, аневризми мозку, раку, біозахисту від отруйних речовин. p align="justify">
3.2 Нанотехнології у виробництві і в будівництві нанотехнологія екологічний медицина
На сьогоднішній день з технологіями твердотільних джерел світла зв'язується майбутнє цілого ряду секторів економіки. Основний привабливою рисою світлодіодних технологій є поєднання компактних розмірів, високої в порівнянні з альтернативними технологічними рішеннями енергоефективності, можливості швидкого управління світінням. Завдяки цим властивостям світлодіоди знаходять застосування в таких програмах, як освітлення (в якості енергоефективних джерел світла, готових для інтелектуальних схем управління освітленням) і відображення інформації (як індивідуальних індикаторів і дисплейних панелей як малого, так і великого розміру). p align="justify"> Одним з найважливіших соціально-економічних ефектів масштабного використання світлодіодних технологій є можливість радикального скорочення витрат електроенергії на освітлення, складових за різними оцінками до 18-20% всіх витрат виробленої електроенергії.
Основними напрямками технологічного вдосконалення неорганічних світлодіодів є підвищення світловіддачі і терміну служби при зниженні вартості. Рішення цих завдань пред'являє попит як на інженерно-конструкторські розробки, так і на проведення ряду фундаментальних досліджень. p align="justify"> У Росії найбільш поширені підприємства, що здійснюють збірку світлодіодів на базі готових світлодіодних чіпів, вироблених в основному зарубіжними компаніями.
Масштабне комерційне застосування органічних світлодіодів налічує менше 10 років, причому окремі сфери застосування на сьогоднішній день тільки віднесені до перспективних на горизонті наступних 15 років. Основні...