Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА над территорией России
Мир
Стало известно об отказе наемников ВСУ из Колумбии воевать в первый же день
Авто
Названы самые распространенные авто в российском такси
Общество
Ущерб Минобороны РФ по делу экс-главы «Роскосмоса» НИИ Шишанова составил почти 620 млн
Спорт
Нападающий ХК «Тампа» Кучеров первым достиг отметки в 70 очков в этом сезоне НХЛ
Общество
Прихожане храма ВС РФ отметили Крещение Господне
Экономика
Финансист предупредила о рисках при несвоевременном снятии денег со вклада
Армия
Штурмовик рассказал о применении ВСУ до 20 БПЛА против одного военнослужащего РФ
Общество
Юрист предположил передачу Долиной ключей Лурье в последние часы срока
Мир
Медведев поинтересовался пониманием европейцев смысла лозунга MAGA
Мир
За 2025 год население Китая сократилось на 3,39 млн человек
Общество
Магнитные бури класса G3 или G4 ожидаются на Земле 20 января
Общество
Работа роддома № 1 в Новокузнецке приостановлена на 90 суток
Общество
В Госдуме рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году
Общество
Правительство РФ поддержало проект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе
Армия
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и оборонный пункт ВСУ
Армия
Расчет «Нона-М1» ликвидировал группу пехоты ВСУ в Сумской области

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