С новым прибором можно просто ходить, переживая
ощущения, которые выпадают на долю только что приземлившихся астронавтов
и космонавтов. Но создатели аппарата видят его применение куда более
широким (фото Eric Wolfe Photography).
При возвращении космонавтов к нормальной тяжести возникает эффект
расстройства вестибулярного аппарата. Научиться моделировать его — не
менее важно, чем, к примеру, имитировать на тренировках невесомость.
Последнее легко сделать в бассейне или самолёте, а вот воспроизвести
потерю ориентации в конце полёта призван только что созданный прибор.
Стивен Мур (Steven Moore) и его коллеги из национального института космических биомедицинских исследований США (NSBRI) создали прибор для гальванической вестибулярной стимуляции (Galvanic vestibular stimulation — GVS).
Он настроен так, чтобы имитировать нарушения в работе организма при
переходе от невесомости к перегрузкам на спуске или нормальной тяжести
на Земле. ...
Эластичные биосовместимые схемы могут управлять выпуском лекарств,
активируемых светом, или информировать медиков о развитии болезни. Так
считают авторы разработки — Джон Роджерс (John Rogers) из университета Иллинойса и возглавляемая им группа учёных.
Для
построения диодов и детекторов Джон со товарищи использовали обычные
металлы и полупроводник арсенид галлия. Несмотря на исходную хрупкость
этих материалов, учёным удалось получить тонкие гибкие схемы.
Соединительным линиям в них были приданы спиральные формы, чтобы они
могли без повреждений выдерживать большую деформацию: изгиб
и растяжение.
Новую схему можно помещать в биологические ткани. Не боится она и мыльной воды (фото John Rogers/Univ. of Illinois).
Первоначально схему создали на стекле, – уточняет PhysOrg.com, – а потом «перевели» на гибкую плёнку из полидиметилсилоксана (иллюстрация Nature Materials). ...