Инвентарный номер: нет.
   
   Ш 75


    Шмырева, А. Н.
    Электронные сенсоры на основе наноструктурных пленок оксида церия / А. Н. Шмырева, А. В. Борисов, Н. В. Максимчук // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 5-6 . - С. 99-104 : рис., табл. - Библиогр. : с.104 (24 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СЕНСЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ -- ПЛЕНКИ НАНОСТРУКТУРНЫЕ -- МЕТОД РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Аннотация: Изучено влияние технологических параметров получения наноструктурных пленок СеОх на электронные, структурные, оптические и фотоэлектрические характеристики с целью их применения в качестве активного элемента различных микроэлектронных сенсоров: высокоэффективных фоторезисторов и МДП-фотодиодов для регистрации биолюминесценции, ион-селективных полевых транзисторов (ИСПТ) и МДП-варакторов, реагирующих на изменение рН в результате биохимических процессов. Анализ методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии РФЭС показал, что в зависимости от технологических режимов, прежде всего от температуры подложки, изменяется соотношение концентраций ионов Се3+ и Се4+ в пленках СеОх, что приводит к изменению ширины запрещенной зоны. Установлена корреляция этих изменений с оптическими и фотоэлектрическими характеристиками. На основе разработанных высокочувствительных фотоприемников и живых организмов (дафнии и биолюминесцентные бактерии) создан портативный электронный биолюменометрический комплекс для определения общей токсичности среды, вызванной патулином, бифентрином и хлорпирофосом. Минимальный порог чувствительности составил для патулина 0.1 мг/л за 2 ч и 0.01 мг/л за 6 и 24 ч эксперимента, бифентрина - 0.01 мг/л за 3 ч и 0.0001 мг/л за 24 ч эксперимента. Показано, что применение нанокристаллических пленок оксида церия СеОх в качестве диэлектрика МДП-структур повышает чувствительность и стабильность сенсоров этого типа благодаря высокой плотности поверхностных чувствительных центров CeOх (до 1020 м-2), большому значению диэлектрической проницаемости (? = 26) и ширине запрещенной зоны (3.6 эВ), низким значениям токов утечек. Приведены результаты применения ИСПТ и МДП-варакторов с нанокристаллической пленкой CeOх для создания иммунных и ферментных биосенсоров. Порог чувствительности ферментного сенсора на основе холинэстеразы к фосфорорганическим пестицидам составляет 10-9 М, ионам тяжелых металлов - 10-7 М. рН-чувствительность ИСПТ - 58 мВ/рН, что близко к максимально возможной чувствительности для структуры полупроводник-диэлектрик-раствор, т.н. Нернстовской чувствительности - 59 мВ/рН


Инвентарный номер: нет.
   
   С 38


   
    Синтез Ag- и Cu-хитозановых нанометаллополимерных композитов в среде сверхкритического диоксида углерода и исследование их структуры и антимикробной активности / Э. Е. Саид-Галиев // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 5-6. - С. 94-104 : рис., табл. - Библиогр. : с. 104 (33 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КОМПОЗИТЫ НАНОМЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ -- АКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНАЯ -- ДИОКСИД УГЛЕРОДА -- СИНТЕЗ AG И CU-ХИТОЗАНОВЫХ КОМПОЗИТОВ
Аннотация: Статья посвящена созданию эффективных антимикробных препаратов на базе хитозана. Хитозан со степенью деадетилирования 0.98, предварительно обработанный сверхкритическим диоксидом углерода (СК СО2), импрегнирован металлоорганическими комплексами: циклооктадиен(гексафторадетилацетонат) серебра и гексафторацетилацетонатом меди из раствора в СК СО2, и после восстановления металла водородом получены металлохитозановые композиты. Их структура исследована методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (МУРР). Установлено узкое, практически монодисперсное, распределение по размерам для серебра с преимущественным размером частиц 1-3 нм и более широкое полимодальное распределение с размером частиц 1-40 нм для меди. Содержание металлического серебра, по данным рентгенофлуоресцентного анализа, составляет 6 вес. %, меди 4.6 вес. %. Полученные по флюидной технологии композиты были испытаны на антимикробное действие в отношении бактерий S. epidermidis, E-coli и споровой формы бактерии B. cereus в сравнении с комплексами Cu2+-хитозан, синтезированными рутинным растворным способом. Установлено, что нано Ag0-xитозановые композиты обладают бактерицидным действием по отношению ко всем перечисленным типам бактерий, а также к споровым формам, в то время как Cu2+ хитозановые комплексы обладают бактериостатическим действием в отношении указанных типов бактерий и не обладают бактерицидными свойствами в отношении споровых форм. Обсуждаются причины эффективности антимикробного действия полученных композитов


Инвентарный номер: нет.
   
   З-13


    Завильгельский, Г. Б.
    Наночастицы диоксида титана (TiO2) индуцируют в бактериях стрессовые реакции, фиксируемые специфическими lux-биосенсорами / Г. Б. Завильгельский, В. Ю. Котова, И. В. Манухов // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 5-6. - С. 130-133 : рис. - Библиогр. : с. 133 (15 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ТИТАНА (TIO2) -- LUX-БИОСЕНСОРЫ -- БАКТЕРИИ -- НАНОЧАСТИЦЫ ФОТОАКТИВНЫЕ
Аннотация: Для изучения механизма бактерицидного действия фотоактивных наночастиц Ti°2 используются специфические индуцируемые lux-биосенсоры на основе бактерий Escherichia coli MG1655, содержащих гибридные плазмиды pColD-lux, pKatG-lux и pSoxS-lux. азано, что при УФ-А - облучении (^= 360-390 нм) смеси клеток биосенсора MG1655 (pKatG-lux) с наночастицами диоксида титана имеет место возрастание интенсивности биолюминесценции, что связано с индукцией экспрессии генов-репортеров luxCDABE. Так как транскрипция с промотора PkatG регулируется белком 0xyR, специфически активируемым перекисью водорода, то, следовательно, обработка бактерий фотоактивным диоксидом титана вызывает в бактериях образование перекиси водорода. Предполагается использовать специфические lux-биосенсоры в качестве экспресс-теста на действие фотоактивных наночастиц диоксидов металлов??


Инвентарный номер: нет.
   
   О-78


   
    Острое токсическое и цитогенетическое действие углеродных нанотрубок на гидробионтов и бактерии / А. А. Гусев, И. А. Федорова, А. Г. Ткачев, А. Ю. Годымчук, Д. В. Кузнецов, И. А. Полякова // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 9-10. - С. 71-77 : рис., табл. - Библиогр.: с. 77 (46 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОТРУБКИ УГЛЕРОДНЫЕ -- ЛИЧИНКИ ХИРОНОМИД -- ВОДОРОСЛИ -- НАНОМАТЕРИАЛ -- КСЕНОБИОТИК -- БАКТЕРИИ -- ГИДРОБИОНТЫ
Аннотация: Проведена оценка острого токсического действия промышленно производимого углеродного наноструктурного материала на основе многостенных углеродных нанотрубок на личинках хирономид, цериодафниях, одноклеточных зеленых водорослях и бактериях. Возрастание величины индекса ядрышкового организатора политенных хромосом клеток слюнных желез личинок хирономид при действии разных концентраций и экспозиций водных вытяжек углеродного наноматериала свидетельствует о включении механизмов клеточной адаптации в ответ на стрессовое воздействие ксенобиотика для восстановления гомеостаза клеток. Установлено, что исследуемый наноматериал относится к III классу опасности для окружающей природной среды (умеренно опасные вещества). Организмами, наиболее устойчивыми к действию наноматериала, оказались личинки хирономид, наименее устойчивыми - микроводоросли и бактерии. Показано, что безопасные концентрации углеродного наноматериала в водной среде лежат в диапазоне ниже 2 мг/л


Инвентарный номер: нет.
   
   Б 19


   
    Бактериальный синтез наночастиц сульфида серебра / В. Г. Дебабов, Т. А. Воейкова, А. С. Шебанова, К. В. Шайтан, Л. К. Емельянова, Л. М. Новикова, М. П. Кирпичников // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 3-4. - С. 101-107 : рис. - Библиогр.: с. 107 (22 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ -- НАНОЧАСТИЦЫ СУЛЬФИДА СЕРЕБРА -- СИНТЕЗ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ -- МЕТОД ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ -- БАКТЕРИЯ SHEWANELLA ONEIDENSIS MR-1 -- СЕРЕБРО -- СЕРА -- ТЕМПЕРАТУРА
Аннотация: С помощью металл-восстанавливающей электрогенной бактерии Shewanella oneidensis MR-1 из водного раствора AgNO3 и Na2S2O3 при нормальной температуре и давлении получены наночастицы Ag2S с распределением по размеру от 2 до 16 нм, при этом около 70 % частиц имеет размер от 6 до 12 нм в разных образцах. Максимальный выход наночастиц, рассчитанный по серебру, составляет 53 %. Анализ наночастиц Ag2S методом просвечивающей электронной микроскопии показал, что частицы имеют сферическую форму и средний диаметр от 7+2 до 9+2 нм. Методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии определен элементный состав синтезированных частиц, рассчитанное атомное соотношение серебра и серы составило 2:1. Установлено, что образование наночастиц сульфида серебра в водном растворе солей происходит только в присутствии живых бактериальных клеток. Показано, что изменение условий реакции (концентрации реагентов, температуры, времени инкубации клеток в реакционной смеси) резко изменяет выход наночастиц, но незначительно влияет на их размеры


Инвентарный номер: нет.
   
   Ф 81


   
    Фотофизические свойства гибридных комплексов из квантовых точек и реакционных центров пурпурных фотосинтетических бактерий Rhodobacter sphaeroides, адсорбированных на кристаллических мезопористых пленках Ti0 2 / Е. Г. Максимов, Е. П. Лукашев, Н. Х. Сейфуллина, Г. В. Низова, В. З. Пащенко // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 7-8. - С. 11-17 : рис., табл. - Библиогр.: с. 17 (26 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЭНЕРГИЯ -- ТОЧКИ КВАНТОВЫЕ -- ПЛЕНКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕЗОПОРИСТЫЕ -- БАКТЕРИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ RHODOBACTER SPHAEROIDES -- ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ -- БАКТЕРИИ ПУРПУРНЫЕ
Аннотация: Получены комплексы из CdSe/ZnS и CdTe квантовых точек (КТ) с белками реакционных центров (PЦ) пурпурных бактерий Rhodobocter sphaerodies, в которых наблюдался высокоэффективный перенос энергии от КТ (донор энергии электронного возбуждения) к РЦ (акцептор) как в растворе, так и адсорбированных на плёнках кристаллического мезопористого диоксида титана. Создание таких гибридных структур позволяет многократно увеличить поглощающую способность PЦ и, соответственно, повысить КПД преобразования энергии света в электрический потенциал. Подобные гибридные структуры могут быть использованы для создания высокоэффективных солнечных элементов


Инвентарный номер: нет.
   
   Ж 86


    Жукова, Л. В.
    Исследование физиологического состояния клеток Escherichia coli K 12 при действии наночастиц TiO2 в кислых условиях среды / Л. В. Жукова // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 9-10. - С. 92-96 : рис. - Библиогр.: с. 96 (29 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ -- TIO2 -- НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ТИТАНА -- ВОДА ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ -- УФ-ОБЛУЧЕНИЕ -- КЛЕТКА -- ПРОЦЕСС ИНАКТИВАЦИИ КЛЕТОК E. COLI K12 -- ДЕЙСТВИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
Аннотация: С целью исследования механизма антибактериального действия наночастиц диоксида титана (TiO2) в данной работе методом окрашивания флуоресцентным красителем акридиновым оранжевым определялось физиологическое состояние клеток бактерии E. coli K12 (0.04 г/л). Эксперименты проводились в деионизированной воде при исходном значении рН 4.05–4.15, при воздействии наночастиц TiO2 когда поверхности клеток и наночастиц заряжены противоположно, в отсутствие и при действии УФ-облучения. Окрашивание клеток после инкубации с наночастицами TiO2 показало, что, как в отсутствие, так и при действии УФ-облучения, неактивные клетки выявлялись только в составе агрегатов, образуемых в процессе инкубации, причем преимущественно во внутренней их части. Активные клетки обнаруживались главным образом в составе небольших и на поверхности крупных агрегатов, а также как одиночные. Результаты, полученные в данном исследовании, позволяют предположить, что в процессе инактивации клеток E. coli K12 существенную роль играет их сжатие вследствие взаимного притяжения между клетками, покрытыми наночастицами TiO2