Ученые Университета Флориды предупреждают, что жирная еда связана со структурными изменениями в системе обоняния и может ухудшить способности к распознаванию запахов.
Впервые исследователи смогли продемонстрировать твердую связь между жирной диетой и потерей обоняния. Лабораторных мышей кормили едой с высоким содержанием жира, в течение шести месяцев. В итоге, грызуны, получившие такой рацион, потеряли около 50 процентов клеток мозга, ответственных за распознавание сигналов и стали менее способны узнавать конкретный запах.
Когда исследователи дали мышам новый аромат, животные, сидевшие на жирной диете, не смогли быстро адаптироваться, демонстрируя пониженную способность к обонянию. Профессор Debra Ann Fadool прокомментировала: « Более того, когда мышей вернули к обычной диете, и они стали иметь нормальный вес и показатели крови, у них все еще были снижены обонятельные способности».
Исследователи Стэнфордского Университета выявили, что добавление слоя кварцевого стекла к солнечной панели, позволяет избежать ненужного теплового излучения.
Такая технологическая новость будет, возможно, одним из потенциальных способов создания высокоэффективных, долговечных солнечных элементов. При нормальных условиях эксплуатации, солнечные элементы могут сильно нагреваться. Это быстро подрывает их эффективность, снижает срок службы. Ученые Стэнфорда предложили избежать таких проблем, путем пассивного способа охлаждения. Специальная структура из крошечных пирамид и конусов на поверхности тонкого кварцевого песка перенаправляет нежелательное тепло, в виде инфракрасного излучения, обратно в атмосферу.
Как пояснил физик Linxiao Чжу: «Наш новый, пассивный подход может понизить рабочую температуру солнечных батарей, повысить эффективность преобразования энергии и значительно увеличить продолжительность их жизни».
Волны света различной длины взаимодействуют с солнечными элементами по-разному. Видимый свет является наиболее эффективным при генерации электроэнергии, а инфракрасный является более эффективным при проведении тепла. В зависимости от длины волны, они преломляются по-разному, в зависимости от типа и формы материала, в котором они проходят. Ученые использовали эти базовые принципы для создания новой технологии.
Для проверки гипотезы, исследователи сравнили два разных кремнезема: плоская поверхность около 5 миллиметров, и другой, более тонкий слой, покрытый пирамидами и микро-конусами, всего в несколько микрон толщиной. Размер этих функций имеет важное значение. Контролируя ширину и высоту пирамид и микро-конусов, можно настроить их на преломление и перенаправление нежелательного инфракрасного диапазона от солнечного элемента, обратно в космос.
Несколько исследовательских групп из Национального Университета Сингапура с помощью сфокусированного лазерного луча смогли изменить свойства наноматериалов для эффективного применения в оптоэлектронных и фотонных приложениях.
Дисульфида молибдена (MoS2) привлек большое внимание в качестве нового 2D материала за счет высокого потенциала в оптоэлектронике. Одним из многих увлекательных свойств 2D MoS2 является то, что его свойства зависят от толщины пленки. Кроме того, его свойства могут измениться после того, как пленка химически модифицирована. Исследователи во главе с Sow Chorng Haur использовали лазерный луч, с помощью которого «нарисовали» micropatterns непосредственно на большой поверхности MoS2. Такой низкозатратный способ позволил ученым изменить свойства избирательно, в нужной области. Кроме того, экспериментаторы обнаружили, что электропроводность и фотопроводимость модифицированного материала увеличилась, более чем в 10 раз и пять раз соответственно.
Другая команда под управлением профессора Sow Chorng Haur «рисовала» micropatterns на поверхности мезопористых кремниевых нанопроводов. Выяснилось, что сфокусированный лазерный луч может изменять оптические свойства нанопроволок, заставляя их излучать зеленовато-голубой флуоресцентный свет. По словам исследователей, понимание оптических свойств мезопористых кремниевых нанопроводов, дает возможность «нарисовать» сфокусированным лазером разнообразие micropatterns с различными оптическими функциональными возможностями. Так, micropatterns, созданные лазером, невидимы в оптический микроскоп, но хорошо различимы под флуоресцентным микроскопом.