Wednesday, 21 June 2023
Nanping City Experimental Elementary School massacre
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות:
ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך בתום לב, וכבר יש למיליונים. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לקוראים על ידי מכיל מידע על כל ענפי הידע. מתארח על ידי קרן ויקימדיה, הוא מורכב מתוכן הניתן לעריכה חופשית, שלמאמרים שלו יש גם קישורים רבים להנחות את הקוראים למידע נוסף. נכתב בשיתוף פעולה על ידי מתנדבים אנונימיים ברובם, כל מי שיש לו גישה לאינטרנט (ושאינו חסום כרגע) יכול לכתוב ולבצע שינויים במאמרים בוויקיפדיה, למעט מקרים מוגבלים שבהם עריכה מוגבלת כדי למנוע הפרעות או ונדליזם. מאז הקמתו ב-15 בינואר 2001, הוא גדל לאתר ההתייחסות הגדול בעולם, ומושך למעלה ממיליארד מבקרים מדי חודש. יש לה כיום יותר משישים ואחד מיליון מאמרים ביותר מ-300 שפות, כולל 6,672,460 מאמרים באנגלית עם 117,087 תורמים פעילים בחודש האחרון. עקרונות היסוד של ויקיפדיה מסוכמים בחמשת עמודי התווך שלה. קהילת ויקיפדיה פיתחה מדיניות והנחיות רבות, אם כי העורכים אינם צריכים להכיר אותם לפני שהם תורמים. כל אחד יכול לערוך את הטקסט, ההפניות והתמונות של ויקיפדיה. מה שכתוב חשוב יותר ממי שכותב אותו. התוכן חייב להתאים למדיניות של ויקיפדיה, לרבות להיות ניתן לאימות על ידי מקורות שפורסמו. דעות העורכים, האמונות, החוויות האישיות, המחקרים שלא נבדקו, חומרי לשון הרע והפרות זכויות יוצרים לא יישארו. התוכנה של ויקיפדיה מאפשרת ביטול קל של שגיאות, ועורכים מנוסים צופים בעריכות גרועות ומפטרלים אותן. ויקיפדיה נבדלת מאזכורים מודפסים במובנים חשובים. הוא נוצר ומתעדכן ללא הרף, ומאמרים אנציקלופדיים על אירועים חדשים מופיעים תוך דקות ולא חודשים או שנים. מכיוון שכל אחד יכול לשפר את ויקיפדיה, היא הפכה למקיפה, ברורה ומאוזנת יותר מכל אנציקלופדיה אחרת. התורמים שלה משפרים את האיכות והכמות של המאמרים וכן מסירים מידע מוטעה, שגיאות וונדליזם. כל קורא יכול לתקן טעות או להוסיף מידע נוסף למאמרים (ראה מחקר עם ויקיפדיה). התחל פשוט בלחיצה על הלחצנים [ערוך] או [ערוך מקור] או על סמל העיפרון בחלק העליון של כל דף או קטע שאינו מוגן. ויקיפדיה בדקה את חוכמת ההמון מאז 2001 ומצאה שזה מצליח.
חיתוך ננו/ננו:
Nanoindentation, המכונה גם בדיקת הזחה מכשור, היא מגוון מבחני קשיות הזחה המיושמות על נפחים קטנים. הזחה היא אולי האמצעי הנפוץ ביותר לבדיקת התכונות המכניות של חומרים. טכניקת הננו-אינדנטציה פותחה באמצע שנות ה-70 כדי למדוד את הקשיות של נפחים קטנים של חומר.
Nanoindenter/Nanoindenter:
ננו-אינדנטר הוא המרכיב העיקרי לבדיקות קשיות הזחה המשמשות לננו-חריץ. מאז אמצע שנות ה-70, ננו-אינדנטציה הפכה לשיטה העיקרית למדידה ובדיקה של נפחים קטנים מאוד של תכונות מכניות. הזחה ננו, הנקראת גם הזחה של חישת עומק או הזחה מכשירים, צברה פופולריות עם פיתוח מכונות שיכלו לתעד עומס קטן ותזוזה בדיוק ודיוק גבוהים. ניתן להשתמש בנתוני תזוזת העומס לקביעת מודול אלסטיות, קשיות, חוזק תפוקה, קשיחות שבר, קשיות שריטות ותכונות בלאי.
ננואינפורמטיקה/ננואינפורמטיקה:
ננואינפורמטיקה היא היישום של אינפורמטיקה לננוטכנולוגיה. זהו תחום בינתחומי המפתח שיטות וכלי תוכנה להבנת ננו-חומרים, תכונותיהם והאינטראקציות שלהם עם ישויות ביולוגיות, ושימוש במידע זה בצורה יעילה יותר. זה שונה מכימינפורמטיקה בכך שננו-חומרים כוללים בדרך כלל אוספים לא אחידים של חלקיקים שיש להם התפלגות של תכונות פיזיקליות שיש לציין. תשתית הננואינפורמטיקה כוללת אונטולוגיות לננו-חומרים, פורמטים של קבצים ומאגרי נתונים. לננואינפורמטיקה יש יישומים לשיפור זרימות עבודה במחקר בסיסי, ייצור ובריאות סביבתית, המאפשרים שימוש בשיטות מונעות נתונים בעלות תפוקה גבוהה לניתוח קבוצות רחבות של תוצאות ניסוי. יישומי ננו-רפואה כוללים ניתוח של תרופות מבוססות ננו-חלקיקים ליחסי מבנה-פעילות באופן דומה לביואינפורמטיקה.
הזרקת ננו/ננו הזרקה:
הזרקת ננו היא תהליך של שימוש בלאנס מיקרוסקופי וכוחות חשמליים כדי להעביר DNA לתא. טוענים שהוא יעיל יותר מהזרקת מיקרו מכיוון שהרומח המשמש קטן פי עשרה ממיקרופיפטה והשיטה לא משתמשת בנוזל. מנגנון הננו-מזרק מופעל בעודו שקוע בתמיסת pH מבוקרת. לאחר מכן, מטען חשמלי חיובי מוחל על הרומח, אשר צובר DNA בעל מטען שלילי על פני השטח שלו. לאחר מכן, מנגנון הננו-מזרק חודר לממברנות הזיגוטיות, ומטען שלילי מופעל על הרומח, ומשחרר את ה-DNA המצטבר בתוך התא. הרומח נדרש לשמור על גובה קבוע הן בכניסה והן ביציאה מהתא. הזרקת ננו מביאה לכדאיות תא ארוכת טווח של 92% בעקבות תהליך ההזרקה האלקטרופורטית עם ננו-פיפטה בקוטר 100 ננומטר, הקוטר האופייני של פיפטה להזרקת ננו. טרנספקציות תאים משמשות למעשה להעברת כל סוג של תא יונק לתוך אחר באמצעות מזרק שיוצר כניסה לשחרור DNA. מחט ננו משמשת כווקטור מכני ל-DNA פלסמיד. זה נקרא מיקרוסקופיה של כוח אטומי או AFM. המטרה היא לא לגרום לנזק קבוע לתא או לעורר דליפה תאית של נוזל תוך תאי. AFM הוא כלי בחירה מכיוון שהוא מאפשר מיקום מדויק של ה-DNA. זה חשוב מכיוון שהוא מאפשר חדירת קצה לתוך הציטוזול, שהוא קריטי להעברת DNA בר קיימא לתוך התא. הסיבות להשתמש בהזרקת ננו כוללות החדרת חומר גנטי לגנום של זיגוטה. שיטה זו היא שלב קריטי בהבנה ופיתוח תפקודי גנים. הזרקת ננו משמשת גם לשינוי גנטי של בעלי חיים כדי לסייע במחקר של סרטן, מחלת אלצהיימר וסוכרת.
ננו-מהפך/ננו-מהפך:
ננו-מהפך, המכונה גם מהפך ננו או מהפך ננו סולארי, ממיר זרם ישר (DC) מתא סולארי בודד או פאנל סולארי קטן לזרם חילופין (AC).
ננו-יוניקה/ננו-יוניקה:
ננו-יוניקה היא מחקר ויישום של תופעות, תכונות, השפעות, שיטות ומנגנונים של תהליכים הקשורים להובלת יונים מהירה (FIT) במערכות ננו-סולידיות לחלוטין. הנושאים המעניינים כוללים מאפיינים בסיסיים של קרמיקה תחמוצת בקנה מידה של אורך ננומטר, ומוליך יונים מהיר (מוליך עליון מתקדם)/הטרו-מבנים של מוליכים אלקטרוניים. יישומים פוטנציאליים הם במכשירים אלקטרוכימיים (מכשירי שכבה חשמלית) להמרה ואחסון של אנרגיה, מטען ומידע. המונח והתפיסה של ננו-יוניקה (כסניף חדש במדע) הוצגו לראשונה על ידי AL Despotuli ו-VI Nikolaichik (המכון לטכנולוגיה של מיקרו-אלקטרוניקה וחומרים בעלי טוהר גבוה, האקדמיה הרוסית למדעים, צ'רנוגולובקה) בינואר 1992. תחום מדעי ותעשייתי רב-תחומי של יונית מצב מוצק, העוסקת בתופעות הובלה יונית במוצקים, מחשיבה את הננו-יוניקה כחלוקה החדשה שלה. ננו-יוניקה מנסה לתאר, למשל, דיפוזיה ותגובות, במונחים הגיוניים רק בקנה מידה ננו, למשל, במונחים של נוף פוטנציאלי לא אחיד (בקנה מידה ננו). ישנן שתי קבוצות של ננו-מערכות יוניות במצב מוצק ושתי ננו-יוניות שונות מהותית: (I) ננו-מערכות המבוססות על מוצקים בעלי מוליכות יונית נמוכה, ו-(II) ננו-מערכות המבוססות על מוליכים סופריוניים מתקדמים (למשל אלפא-AgI, משפחת רובידיום כסף יודיד) . Nanoionics-I ו- Nanoionics-II נבדלים זה מזה בעיצוב ממשקים. תפקידם של גבולות בננו-יוניקה-I הוא יצירת תנאים לריכוזים גבוהים של פגמים טעונים (מקומות פנויים ואינטרסטיציאלים) בשכבת שטח-מטען לא מסודרת. אבל בננו-יוניקה-II, יש צורך לשמר את מבני הגביש המוליכים היוניים המקוריים של מוליכים סופריוניים מתקדמים בגבולות הטרו סדורים (תואמים לסריג). Nanoionic-I יכול לשפר באופן משמעותי (עד פי 108) את מוליכות היונים הדו-ממדיים בחומרים בננו עם קוהרנטיות מבנית, אך היא נשארת קטנה פי 103 ביחס למוליכות יונית תלת-ממדית של מוליכים סופריוניים מתקדמים. התיאוריה הקלאסית של דיפוזיה ונדידה במוצקים מבוססת על הרעיון של מקדם דיפוזיה, אנרגיית הפעלה ופוטנציאל אלקטרוכימי. המשמעות היא שמקובלת התמונה של הובלת יונים מדלגת בנוף הפוטנציאלי שבו כל המחסומים באותו גובה (הקלה פוטנציאלית אחידה). למרות ההבדל הברור בין אובייקטים של יוני מצב מוצק וננו-יוניים-I, -II, לבעיה החדשה האמיתית של הובלת יונים מהירה ואחסון מטען/אנרגיה (או טרנספורמציה) עבור עצמים אלה (מוליכים יונים מהירים) יש בסיס משותף מיוחד: לא. -נוף פוטנציאלי אחיד בקנה מידה ננומטרי (לדוגמה) הקובע את אופי התגובה של תת-מערכת היונים הניידים לדחף או השפעה חיצונית הרמונית, למשל השפעה חלשה בספקטרוסקופיה דיאלקטרית (ספקטרוסקופיה עכבה).
Nanojapyx/Nanojapyx:
Nanojapyx הוא סוג של דיפלורנים במשפחת ה-Japygidae.
Nanojapyx_coalingae/Nanojapyx coalingae:
Nanojapyx coalingae הוא סוג של זנב מלקחיים במשפחת ה-Japygidae. הוא נמצא בצפון אמריקה.
Nanojapyx_gentilei/Nanojapyx gentilei:
Nanojapyx gentilei הוא סוג של זנב מלקחיים במשפחת ה-Japygidae. הוא נמצא בצפון אמריקה.
Nanojapyx_hamoni/Nanojapyx hamoni:
Nanojapyx hamoni הוא סוג של זנב מלקחיים במשפחת ה-Japygidae. הוא נמצא בצפון אמריקה.
Nanojapyx_pagesi/Nanojapyx pagesi:
Nanojapyx pagesi הוא סוג של זנב מלקחיים במשפחת ה-Japygidae. הוא נמצא בצפון אמריקה.
Nanojapyx_pricei/Nanojapyx pricei:
Nanojapyx pricei הוא סוג של זנב מלקחיים במשפחת ה-Japygidae. הוא נמצא בצפון אמריקה.
Nanok_Deep/Nanok Deep:
עומק Nanok הוא צר ו-500 מ' מתחת לפני הים של אגם שיתוף הפעולה מול חוף לארס כריסטנסן של ארץ מק רוברטסון המזרחית הארקטית. הוא ממוקם במפרץ פרידז ומשתרע מתחת למדף הקרח של אמרי. ועדת השמות של אנטארקטיקה של אוסטרליה קראה לו על שם הספינה הדנית Nanok S., ששימשה בין השנים 1979 ל-1984 במסגרת משלחות המחקר הלאומיות לאנטרקטיקה האוסטרלית.
חברת דיג_ננוק_מזרח גרינלנד_/חברת דיג מזרח גרינלנד של נאנוק:
Nanok East Greenland Fishing Company (1929–1990), הידועה בדרך כלל בשם Nanok, הייתה חברה דנית בגרינלנד, שפעלה בעיקר בציד ובמסחר של שועלים ארקטיים עבור פרוותם.
ננוקה/ננוקה:
ננוקה (菜乃花, נולדה ב-7 ביולי 1989, בפוקויאמה, הירושימה) היא אליל כבד יפני. שמה האמיתי לא פורסם. היא מיוצגת על ידי Fit One.
Nanokaichi_Domain/Nanokaichi Domain:
דומיין ננוקאיצ'י (七日市藩, Nanokaichi-han) היה תחום פיאודלי תחת שוגונת טוקוגאווה של יפן מתקופת אדו, הממוקם במחוז קוזוקה (מחוז גונמה של ימינו), יפן. זה היה מרוכז ב-Nanokaichi jin'ya במה שכיום חלק מהעיר Tomioka, Gunma. חלקים מהג'ינ'יה, כולל בית המגורים והגנים של דאימיו, נשמרים באתר המקורי (כיום חלק מתיכון טומיוקה). ננוקאיצ'י נשלט לאורך ההיסטוריה שלו על ידי סניף זוטר של שבט מאידה של קאגה.
ננו-סכין/ננו-סכין:
ננו-סכין הוא כלי חיתוך דחיסה מבוסס ננו-צינורות פחמן המיועד לחיתוך תאים ביולוגיים. עיקרון העבודה דומה לזה של 'פורס גבינה', ננו-צינורית פחמן בודדת דקיקה בננומטר המתוחה בין שתי מחטי טונגסטן תאפשר חתך של פרוסות דקות מאוד של חומר ביולוגי להדמיה במיקרוסקופ אלקטרוני. בדיקות מבוצעות כעת על ידי מדענים בווירג'יניה טק, CU-בולדר ואוניברסיטאות אחרות. פיתוח מוצלח של הכלי החדש הזה יאפשר למדענים וביולוגים ליצור תמונות תלת-ממדיות של תאים ורקמות לטומוגרפיה אלקטרונית, מה שבדרך כלל דורש דגימות בעובי של פחות מ-300 ננומטר. בשנת 2009, ננו-סכין שימשה ליצירת סימני חריטה על חומר פלסטי תאים ביולוגי (שרף אפוקסי). תהליך החיתוך כולו מוגבל כיום על ידי טעינת אלקטרונים של דגימה פולימרית ב-SEM, מה שמקשה על צפייה בחתך קטן או סימן כאשר ננו-צינור הפחמן נלחץ אל הדגימה. נוהל ננו-סכין רופאים משתמשים במכשיר רפואי מיוחד המיועד למטרה ספציפית של ביצוע אלקטרופורציה בלתי הפיכה. המכשיר מיישם מחולל זרם ישר אשר פולט פולסים קצרים של זרם חשמלי במתח גבוה דרך אלקטרודות לתוך קרום התא. הרופא מחדיר מחטים דקות לאזור, באמצעות הדמיית אולטרסאונד כדי להנחות את מיקום המחטים. בטיפול בננו-סכין, שדות חשמליים חזקים גורמים לתאים למות מבלי לחשוף את הרקמה לקרינה או לחמם אותה. רוב המטופלים אינם חשים דבר כלל במהלך ההליך.
ננוקוגיה/ננוקוגיה:
ננוקוגיה הוא סוג נכחד של לוויתן זרע פיגמי שחי מול חופי פנמה במהלך המיוקן המאוחר.
ננולמינציה/ננולמינציה:
ננולמינציה היא ייצור של חומרים שהם צפופים לחלוטין, מוצקים עדינים במיוחד, המציגים ריכוז גבוה של פגמים בממשק. המאפיינים של ננולמינטים מפוברקים תלויים בהרכבם ובעובים.
ננולאניה/ננולאניה:
ננולאניה הוא סוג נכחד של rhytidosteid temnospondyl מהתקופה הטריאסית המוקדמת (שלב אינדואני) של דרום מרכז קווינסלנד, אוסטרליה. ידוע מההולוטיפ QMF 12293, שבר פוסט-אורביטלי הקשור לשברי לסת תחתונה ומהפאראטיפים הקשורים QMF 14480, גולגולת שלמה לרוחב עם לסתות, QMF 35247, גולגולת שהשתמרה בצורה גרועה עם ראמוס הלסת התחתונה, QMF 35393, השתמרה בצורה גרועה. גולגולת חלקית ו-QMF 39666, שבר של מסלול אחורי ולסת, שהתאושש מתצורת ארקדיה בקבוצת Rewan. סוג זה נקרא על ידי אדם מ. ייטס בשנת 2000, ומין הסוג הוא Nanolania anatopretia.
ננולייזר/ננולייזר:
ננולייזר הוא לייזר בעל ממדים ננומטריים והוא מתייחס למכשיר מיקרו/ננו שיכול לפלוט אור עם אור או עירור חשמלי של ננו-חוטים או ננו-חומרים אחרים המשמשים מהודים. תכונה סטנדרטית של ננולייזרים כוללת את כליאת האור שלהם בקנה מידה שמתקרב או מדכא את גבול העקיפה של האור. ניתן לשנות את הלייזרים הזעירים הללו במהירות, ובשילוב עם טביעת הרגל הקטנה שלהם, זה הופך אותם למועמדים אידיאליים עבור מחשוב אופטי על-שבב.
Nanolattice/Nanolattice:
ננו-סריג הוא חומר נקבובי סינתטי המורכב מאיברים בגודל ננומטר המעוצבים בתבנית סריג מסודר, כמו מסגרת חלל. הננו-סריג הוא מחלקה חדשה של חומרים שהתפתחה במהירות בעשור האחרון. ננו-סריגים מגדירים מחדש את גבולות מרחב הרכוש החומרי. למרות היותם מורכבים מ-50-99% מהאוויר, ננו-סריגים חזקים מאוד מבחינה מכנית מכיוון שהם מנצלים את היתרונות של תכונות תלויות גודל שאנו רואים בדרך כלל בננו-חלקיקים, ננו-חוטים וסרטים דקים. התכונות המכניות האופייניות ביותר של ננו-סריג כוללות חוזק אולטרה-גבוה, סובלנות לנזק ונוקשות גבוהה. לפיכך, לננו-סריגים יש מגוון רחב של יישומים. מונעים על ידי האבולוציה של טכניקות הדפסה תלת מימדיות, ננו-סריגים שמטרתם לנצל השפעות מועילות של גודל חומר באמצעות עיצובי סריג ממוזער פותחו לראשונה באמצע שנות ה-2010. ננו-סריגים הם מבני מסבך הסריג הקטנים ביותר מעשה ידי אדם וסוג של מטא-חומרים השואבים את תכונותיהם הן מהגיאומטריה שלהם (הגדרה כללית של מטא-חומר) והן מהגודל הקטן של היסודות שלהם. לכן, הם יכולים להחזיק בתכונות אפקטיביות שלא נמצאות בטבע, וייתכן שלא ניתן להשיג זאת עם סריג בקנה מידה גדול יותר של אותה גיאומטריה.
Nanoleaf/Nanoleaf:
Nanoleaf היא חברת מוצרי אלקטרוניקה המתמחה בתאורת LED. החברה בע"מ נוסדה ב-2012 על ידי שלושה מהנדסים, והשיקה את שני המוצרים הראשונים שלה בקמפיינים של מימון המונים בקיקסטארטר.
ננולסטים/ננולסטים:
ננולסטס הוא סוג נכחד של יונקים בסדר אמפיתרידה משנות היורה המאוחרות של אירואסיה. שני מינים, N. krusati ו- N. drescherae מוכרים מתצורת אלקובסה בפורטוגל. מין אחר, N. mackennai, תואר מתצורת הצ'יגו המיושנת באוקספורד בסין על ידי תומס מרטין, אלכסנדר או. אבריאנוב והנס-אולריך פרצשנר ב-2010.
Nanoli_Nane_Mawal/Nanoli Nane Mawal:
Nanoli Nane Mawal הוא כפר בהודו, הממוקם ב-Mawal taluka שבמחוז פונה במדינת מהראשטרה. הוא מקיף שטח של 222.98 דונם (551 דונם).
Nanoli_Tarf_Chakan/Nanoli Tarf Chakan:
Nanoli Tarf Chakan הוא כפר וגראם פאנצ'איאט בהודו, הממוקם ב-Mawal taluka שבמחוז פונה במדינת מהראשטרה. הוא מקיף שטח של 496 דונם (1,226 דונם).
ננולייט/ננולייט:
ננולייט הוא מחלקה אוסטרלית של מטוסים מופעלי אולטרה-לייט. הוא הוגדר במקור כרחפן תלוי ממונע עם משקל ריק, כולל כנף ומערכת כוח, של פחות מ-70 ק"ג (154 פאונד). ניתן להפעיל ננו-לייט ברגל או באמצעות כרכרה על גלגלים. ננו-לייטים איטיים במקצת מ-microlights ייעודיים. בגלל שהם כל כך קלים, הם משמשים לעתים קרובות לדאייה תרמית. המנוע משמש לשיגור המטוס לגובה בטוח ולמצוא תרמית. לאחר מכן הוא כבוי והטייס משתמש בהרמה תרמית בלבד כדי לצבור גובה. מכיוון שלננו-לייט יש ביצועים תרמיים טובים, אך מהירויות שיוט נמוכות, סוג מטוס זה מוטס לרוב על ידי טייסי רחפני תליה המשתמשים בהם לטיסות דאייה, ולא אולטרה-קל. טייסים שמשתמשים בהם כדי לטוס למרחקים.
ננולינוקס/ננולינוקס:
NanoLinux היא הפצת קוד פתוח, חינמית וקלת משקל, הדורשת רק 14 מגה-בייט של שטח דיסק כולל גרסאות זעירות של יישומי שולחן העבודה הנפוצים ביותר ומספר משחקים. הוא מבוסס על גרסת Core של הפצת Tiny Core Linux ומשתמש ב-Busybox, Nano-X במקום X.Org, FLTK 1.3.x כערכת הכלים של GUI ברירת המחדל, ו-SLWM (מנהל חלונות סופר קל משקל). היישומים הכלולים מבוססים בעיקר על FLTK.
ננוליתוגרפיה/ננוליתוגרפיה:
ננוליתוגרפיה (NL) היא תחום הולך וגדל של טכניקות בתוך ננוטכנולוגיה העוסקת בהנדסה (דפוסים כגון תחריט, הפקדה, כתיבה, הדפסה וכו') של מבנים בקנה מידה ננומטרי על חומרים שונים. המונח המודרני משקף תכנון של מבנים שנבנו בטווח של 10-9 עד 10-6 מטרים, כלומר בקנה מידה ננומטר. בעיקרו של דבר, השדה הוא נגזרת של ליתוגרפיה, המכסה רק מבנים קטנים מאוד. ניתן לסווג את כל שיטות NL לארבע קבוצות: ליטוגרפיה צילום, ליטוגרפיה סריקה, ליטוגרפיה רכה וטכניקות שונות אחרות.
ננולופודון/ננולופודון:
ננולופודון הוא סוג נכחד של יונקים, השייך לסדר Notoungulata. הוא חי בתקופת האיאוקן המוקדם, ושרידיו המאובנים התגלו במה שהיא כיום ברזיל.
Nanom/Nanom:
Nanom הוא כפר במחלקת בודרי במחוז גנזורגאו במרכז בורקינה פאסו. בכפר מתגוררים 533 תושבים.
ננומגנט/ננומגנט:
במגנטיות, ננומגנט הוא מערכת בקנה מידה ננוסקופי המציגה סדר מגנטי ספונטני (מגנטיזציה) באפס שדה מגנטי מופעל (רמננציה). הגודל הקטן של הננומגנטים מונע היווצרות של תחומים מגנטיים (ראה תחום יחיד (מגנטי)). דינמיקת המגנטיזציה של ננומגנטים קטנים מספיק בטמפרטורות נמוכות, בדרך כלל מגנטים בעלי מולקולה בודדת, מציגה תופעות קוונטיות, כגון מנהור ספין מקרוסקופי. בטמפרטורות גדולות יותר, המגנטיזציה עוברת תנודות תרמיות אקראיות (סופר-פארמגנטיות) המהוות גבול לשימוש בננו-מגנטים לאחסון מידע קבוע. דוגמאות קנוניות של ננומגנטים הן גרגירים של מתכות פרומגנטיות (ברזל, קובלט וניקל) ומגנטים חד מולקולות. הרוב המכריע של הננומגנטים כוללים מתכת מעבר (טיטניום, ונדיום, כרום, מנגן, ברזל, קובלט או ניקל) או אטומים מגנטיים של אדמה נדירה (Gdolinium, Europium, Erbium). הגבול הסופי במזעור של ננומגנטים הושג בשנת 2016: אטומי Ho בודדים מציגים רמנציה כאשר הם מופקדים על שכבה דקה מבחינה אטומית של ציפוי MgO. סרט כסף דווח על ידי מדענים מ-EPFL ו-ETH, בשוויץ. לפני כן, הננומגנטים הקטנים ביותר שדווחו, תוך התייחסות למספר האטומים המגנטיים, היו מולקולות פתלוציאנים דו-קומתיות עם אטום אחד בלבד של אדמה נדירה. מערכות אחרות המציגות רמננטיות הן שרשראות Fe מהונדסים בננו, שהופקדו על משטחי Cu2N/Cu(100), המציגות מצבי ניל או פרומגנטיים עם מערכות עם מעט כמו 5 אטומי Fe עם S=2. מגנטים קנוניים בעלי מולקולה אחת הם מה שנקרא מערכות Mn12 ו-Fe8, עם 12 ו-8 אטומי מתכת מעבר כל אחד ושניהם עם מצבי קרקע של 10 ספין (S=10). תופעת המגנטיזציה של שדה אפס מחייבת שלושה תנאים: מצב קרקע עם ספין סופי מחסום אנרגיה אנזוטרופיה מגנטית זמן הרפיה ארוך בספין. תנאים 1 ו-2, אך לא 3, הוכחו במספר ננו-מבנים, כגון ננו-חלקיקים, ננו-איים, ונקודות קוונטיות עם מספר מבוקר של אטומים מגנטיים (בין 1 ל-10).
Nanomantidae/Nanomantidae:
ה- Nanomantidae הם משפחה חדשה (2019) של גמל שלמה, המבוססת על סוג הסוג Nanomantis. כחלק מעדכון גדול של טקסונומיה של ג'נטיות, הועברו לכאן סוגים ושבטים, שהחליפו באופן מהותי את המשפחה הישנה Iridopterygidae. המיקום החדש הוא במשפחת העל Nanomantoidea (מקבוצת Cernomantodea) וב-Schizomantodea מסדר אינפרא. התפוצה המתועדת של סוגים כוללת: אפריקה כולל מדגסקר, הרי ההימלאיה, דרום אסיה ועד לאי אוסטרליה והאוקיינוס השקט.
Nanomantinae/Nanomantinae:
Nanomantinae היא תת-משפחת גמל שלמה במשפחה החדשה (2019) Nanomantidae. השבט המונוטיפי Nanomantini הוצב כאן, אך מספר סוגים הוקצו מחדש.
Nanomantini/Nanomantini:
Nanomantini הוא שבט של גמל שלמה אסיאתי במשפחה החדשה (2019) Nanomantidae. ישנם כ-6 סוגים ו-10 מינים מתוארים בננומנטיני.
ייצור ננו/ננו:
ייצור ננו הוא גם ייצור של חומרים בקנה מידה ננו, שיכול להיות אבקות או נוזלים, וגם ייצור של חלקים "מלמטה למעלה" מחומרים בקנה מידה ננו או "מלמעלה למטה" בצעדים הקטנים ביותר לדיוק גבוה, המשמשים במספר טכנולוגיות כגון אבלציה בלייזר, תחריט. ואחרים. ייצור ננו נבדל מייצור מולקולרי, שהוא ייצור של מבנים מורכבים בקנה מידה ננומטרי באמצעות מכנו-סינתזה לא-ביולוגית (והרכבה לאחר מכן). המונח "ננו-ייצור" נמצא בשימוש נרחב, למשל על ידי פלטפורמת הטכנולוגיה האירופית MINAM ויוזמת הננוטכנולוגיה הלאומית של ארה"ב (NNI) ). ה-NNI מתייחס לתת-תחום הננוטכנולוגיה כאחד מחמשת "תחומי העדיפות שלו". קיימת גם תוכנית לייצור ננו בקרן הלאומית למדע של ארה"ב, שבאמצעותה הוקמה הרשת הלאומית לייצור ננו (NNN). ה-NNN הוא ארגון שפועל לזרז את המעבר של ננו-טכנולוגיות ממחקר מעבדה לייצור ייצור והוא עושה זאת באמצעות חילופי מידע, סדנאות אסטרטגיות ופיתוח מפות דרכים. ה-NNI הגדיר את הננוטכנולוגיה בצורה רחבה מאוד, כדי לכלול מגוון רחב של מבנים זעירים, כולל כאלה שנוצרו על ידי כלים גדולים ולא מדויקים. עם זאת, ייצור ננו אינו מוגדר בדו"ח האחרון של ה-NNI, מכשור ומטרולוגיה לננוטכנולוגיה. לעומת זאת, "תחום עדיפות אחר", ננו-ייצור, מוגדר כ"יכולת לייצר, בשיטות מכוונות או הרכבה עצמית, מבנים או מכשירים פונקציונליים ברמה האטומית או המולקולרית" (עמ' 67). נראה כי ייצור ננו הוא ייצור בטווח הקרוב, בקנה מידה תעשייתי, של אובייקטים מבוססי ננוטכנולוגיה, עם דגש על עלות נמוכה ואמינות. אגודות מקצועיות רבות הקימו קבוצות טכניות של ננוטכנולוגיה. האגודה של מהנדסי ייצור, למשל, הקימה קבוצה טכנית לייצור ננו כדי ליידע את חברי הטכנולוגיות המתפתחות וגם לטפל בנושאים המשפטיים הארגוניים וה-IP (קניין רוחני) שיש לטפל בהם לצורך מסחור רחב יותר. בשנת 2014 משרד האחריות הממשלתית ציין כי המנהיגות של אמריקה בננוטכנולוגיה הועמדה בסיכון עקב כישלון של הממשלה להשקיע בהכנת מחקר בסיסי ליישום מסחרי.
זרז_מבוסס ננו-חומר/זרז מבוסס ננו-חומר:
זרזים מבוססי ננו-חומר הם בדרך כלל זרזים הטרוגניים המפורקים לננו-חלקיקי מתכת על מנת לשפר את התהליך הקטליטי. לננו-חלקיקי מתכת יש שטח פנים גבוה, מה שיכול להגביר את הפעילות הקטליטית. ניתן להפריד ולמחזר בקלות זרזים של ננו-חלקיקים. הם משמשים בדרך כלל בתנאים מתונים כדי למנוע פירוק של הננו-חלקיקים.
ננו-חומרים/ננו-חומרים:
ננו-חומרים מתארים, באופן עקרוני, חומרים שגודלם של יחידה אחת (במימד אחד לפחות) בין 1 ל-100 ננומטר (ההגדרה הרגילה של ננומטר). מחקר ננו-חומרים נוקט בגישה המבוססת על מדעי החומרים לננוטכנולוגיה, תוך מינוף התקדמות במטרולוגיה וסינתזה של חומרים אשר פותחו לתמיכה במחקר מיקרו-ייצור. לחומרים עם מבנה בקנה מידה ננו יש לרוב תכונות אופטיות, אלקטרוניות, תרמו-פיזיקליות או מכניות ייחודיות. ננו-חומרים הופכים לאט לאט ממוסחרים ומתחילים להופיע כסחורות.
Nanomaterials_(journal)/Nanomaterials (journal):
ננו-חומרים הוא כתב עת מדעי בין-תחומי המכסה את כל ההיבטים של ננו-חומרים. כתב העת מפרסם מאמרי מחקר ומחקרים תיאורטיים וניסיוניים על סינתזה ושימוש בננו חומרים. הוא נוסד בשנת 2010. כתב העת מתפרסם על ידי MDPI, נכון לשנת 2022 העורכת הראשית היא שירלי צ'יאנג, מיקרוסקופית אמריקאית מאוניברסיטת קליפורניה, דייויס, המחלקה לפיזיקה ואסטרונומיה.
תהודה ננומכנית/תהודה ננומכנית:
מהוד ננו-מכני הוא מהוד קטן במיוחד של מערכות ננו-אלקטרו-מכניות המתנדנד בתדר מסוים בהתאם למסה ולקשיחות שלו.
ננומכניקה/ננומכניקה:
ננומכניקה היא ענף של מדע הננו החוקר תכונות מכניות בסיסיות (אלסטיות, תרמיות וקינטיות) של מערכות פיזיקליות בקנה מידה ננומטרי. הננומכניקה צצה על צומת הדרכים של ביו-פיזיקה, מכניקה קלאסית, פיזיקת מצב מוצק, מכניקה סטטיסטית, מדעי החומרים וכימיה קוונטית. כתחום של מדע ננו, הננומכניקה מספקת בסיס מדעי של ננוטכנולוגיה. ננומכניקה היא הענף של הננו-מדע העוסק במחקר ויישום של תכונות מכניות בסיסיות של מערכות פיזיקליות בקנה מידה ננו, כגון תכונות חומר אלסטיות, תרמיות וקינטיות. לעתים קרובות, ננומכניקה נתפסת כענף של ננוטכנולוגיה, כלומר, תחום יישומי עם התמקדות בתכונות המכניות של ננו-מבנים וננו-מערכות מהונדסים (מערכות עם רכיבים בקנה מידה ננו חשוב). דוגמאות לאלו האחרונות כוללות ננו-מכונות, ננו-חלקיקים, ננו-אבקות, ננו-חוטים, ננו-רודים, ננו-סרטים, ננו-צינורות, כולל ננו-צינוריות פחמן (CNT) וננו-צינוריות בורון ניטריד (BNNTs); ננו-קליפות, ננו-ממברנות, ציפויים ננו, חומרים ננו-מרוכבים/ננו-מובנים, (נוזלים עם ננו-חלקיקים מפוזרים); ננו-מנועים וכו'. חלק מהתחומים המבוססים של הננו-מכניקה הם: ננו-חומרים, ננו-ריבולוגיה (מכניקת חיכוך, בלאי ומגע בקנה מידה ננו), מערכות ננו-אלקטרו-מכניות (NEMS) וננו-נוזליות. כמדע בסיסי, ננו-מכניקה מבוססת על כמה עקרונות אמפיריים (תצפיות בסיסיות), כלומר עקרונות מכניקה כלליים ועקרונות ספציפיים הנובעים מקטנות הגדלים הפיזיים של מושא המחקר. עקרונות המכניקה הכלליים כוללים: עקרונות שימור אנרגיה ותנע וריאציונלי עקרון סימטריה של המילטון עקב הקטנות של האובייקט הנחקר, ננו-מכניקה אחראית גם ל: דיסקרטיות של העצם, שגודלו דומה למרחקים הבין-אטומיים ריבוי, אך סופיות, של דרגות חופש ב האובייקט חשיבותן של תנודות תרמיות חשיבות השפעות אנטרופיות (ראה אנטרופיה בתצורה) חשיבות השפעות קוונטיות (ראה מכונה קוונטית) עקרונות אלו משמשים לספק תובנה בסיסית לגבי תכונות מכניות חדשות של עצמים ננומטריים. חידוש מובן במובן שתכונות אלה אינן קיימות באובייקטים בקנה מידה מקרו דומים או שונות בהרבה מהמאפיינים של אלה (למשל, ננורודים לעומת מבני קרן מקרוסקופיים רגילים). בפרט, הקטנות של הנושא עצמו גורמת להשפעות משטח שונות הנקבעות על ידי יחס גבוה יותר של משטח לנפח של ננו-מבנים, ובכך משפיעה על תכונות מכנו-אנרגטיות ותרמיות (נקודת התכה, קיבול חום וכו') של ננו-מבנים. דיסקרטיות משמשת סיבה בסיסית, למשל, לפיזור של גלים מכניים במוצקים, והתנהגות מיוחדת של פתרונות אלסטומכניקה בסיסיים בקנה מידה קטן. ריבוי דרגות חופש ועליית תנודות תרמיות הן הסיבות למנהור תרמי של חלקיקים דרך מחסומים פוטנציאליים, כמו גם להצלבה של נוזלים ומוצקים. קטנות ותנודות תרמיות מספקות את הסיבות הבסיסיות לתנועה הבראונית של ננו-חלקיקים. חשיבות מוגברת של תנודות תרמיות ואנטרופיית תצורה בקנה מידה ננו מביאים לעל-אלסטיות, גמישות אנטרופית (כוחות אנטרופיים), וסוגים אקזוטיים אחרים של גמישות של ננו-מבנים. היבטים של אנטרופית תצורה הם גם בעלי עניין רב בהקשר הארגון העצמי והתנהגות שיתופית של ננו-מערכות פתוחות. השפעות קוונטיות קובעות כוחות של אינטראקציה בין אטומים בודדים בעצמים פיסיקליים, אשר מוצגים בננו-מכניקה באמצעות כמה מודלים מתמטיים ממוצעים הנקראים פוטנציאלים בין-אטומיים. ניצול שלאחר מכן של הפוטנציאלים הבין-אטומיים בתוך הדינמיקה הקלאסית של רב-גוף מספק מודלים מכניים דטרמיניסטים של מבנים ומערכות ננו בקנה מידה אטומי/רזולוציה. שיטות פתרון מספריות של מודלים אלו נקראות דינמיקה מולקולרית (MD), ולעיתים מכניקה מולקולרית (במיוחד, ביחס למודלים מאוזנים סטטיים). גישות מספריות לא דטרמיניסטיות כוללות את מונטה קרלו, קינטי מור-קרלו (KMC) ושיטות אחרות. כלים נומריים עכשוויים כוללים גם גישות היברידיות רב-קנה מידה המאפשרות ניצול מקביל או רציף של שיטות הסולם האטומיסטי (בדרך כלל, MD) עם שיטות סולם הרצף (מאקרו) (בדרך כלל, מיקרוסקופ פליטת שדה) בתוך מודל מתמטי יחיד. פיתוח של שיטות מורכבות אלה הוא נושא נפרד של מחקר מכניקה יישומית. השפעות קוונטיות קובעות גם תכונות חשמליות, אופטיות וכימיות חדשות של ננו-מבנים, ולכן הן מוצאות תשומת לב רבה עוד יותר בתחומים סמוכים של ננו-מדע וננו-טכנולוגיה, כגון ננו-אלקטרוניקה, מערכות אנרגיה מתקדמות וננו-ביוטכנולוגיה.
ננו-רפואה/ננו-רפואה:
ננו-רפואה היא היישום הרפואי של הננוטכנולוגיה. ננו-רפואה נעה בין יישומים רפואיים של ננו-חומרים והתקנים ביולוגיים, ועד חיישנים ביולוגיים ננו-אלקטרוניים, ואפילו יישומים עתידיים אפשריים של ננו-טכנולוגיה מולקולרית כגון מכונות ביולוגיות. הבעיות העכשוויות של ננו-רפואה כוללות הבנת הנושאים הקשורים לרעילות והשפעה סביבתית של חומרים ננומטרים (חומרים שהמבנה שלהם הוא בקנה מידה של ננומטרים, כלומר מיליארדיות המטר). ניתן להוסיף פונקציות לננו-חומרים על-ידי התממשקותם עם מולקולות או מבנים ביולוגיים. גודלם של ננו-חומרים דומה לזה של רוב המולקולות והמבנים הביולוגיים; לכן, ננו-חומרים יכולים להיות שימושיים עבור מחקר ביו-רפואי ויישומים in vivo ו-in vitro. עד כה, השילוב של ננו-חומרים עם ביולוגיה הוביל לפיתוח מכשירי אבחון, חומרי ניגוד, כלים אנליטיים, יישומי פיזיותרפיה וכלי העברת תרופות. ננו-רפואה שואפת לספק מערך רב ערך של כלי מחקר ומכשירים שימושיים קלינית בעתיד הקרוב. היוזמה הלאומית לננוטכנולוגיה מצפה ליישומים מסחריים חדשים בתעשיית התרופות שעשויים לכלול מערכות אספקת תרופות מתקדמות, טיפולים חדשים והדמיה in vivo. מחקר ננו-רפואה מקבל מימון מתוכנית הקרן הלאומית של המוסדות הלאומיים לבריאות בארה"ב, התומכת בארבעה מרכזי פיתוח ננו-רפואה. מכירות ננו-רפואה הגיעו ל-16 מיליארד דולר ב-2015, עם השקעה של מינימום 3.8 מיליארד דולר במו"פ בננו-טכנולוגיה מדי שנה. המימון העולמי לננוטכנולוגיה מתפתחת גדל ב-45% בשנה בשנים האחרונות, כאשר מכירות המוצרים עלו על טריליון דולר בשנת 2013. ככל שתעשיית הננו-רפואה ממשיכה לצמוח, צפויה להיות לה השפעה משמעותית על הכלכלה.
Nanomedicine_(Elsevier_journal)/Nanomedicine (Journal Elsevier):
ננו-רפואה: ננוטכנולוגיה, ביולוגיה ורפואה הוא כתב עת רפואי בעל ביקורת עמיתים המתפרסם מדי חודש על ידי Elsevier. זה מכסה מחקר על ננו-מדע וננוטכנולוגיה המיושמת על מדעי החיים והרפואה. זה כולל מחקר בסיסי, תרגום וקליני. פורמטים של פרסום כוללים מאמרים מקוריים, תקשורת, ביקורות, נקודות מבט, הערות ומכתבים לעורך. העורכת הראשית היא פרופסור טטיאנה ק. ברוניך, PhD
Nanomedicine_(Future_Medicine_journal)/Nanomedicine (Future Medicine journal):
Nanomedicine הוא כתב עת רפואי עם ביקורת עמיתים דו שבועית המכסה מחקר על חומרים ומכשירים בעלי מבנה ננומטרי רפואי, התקני ביוטכנולוגיה ומערכות מכונות מולקולריות ויישומי ננורובוטיקה ברפואה. הוא הוקם בשנת 2006 ומתפרסם בהוצאת Future Medicine. העורכים הראשיים הם קוסטס קוסטרלוס (אוניברסיטת מנצ'סטר) וצ'רלס ר. מרטין (אוניברסיטת פלורידה).
ננו-רפואה_(ביעור)/ננו-רפואה (ביעור):
ננו-רפואה היא היישום הרפואי של הננוטכנולוגיה. ננו-רפואה עשויה להתייחס גם ל: Nanomedicine (כתב העת Elsevier), עם הקיצור ISO 4 Nanomedicine, שהוקם בשנת 2005 ופורסם על ידי Elsevier; ידוע גם בשם Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. Nanomedicine (כתב העת Future Medicine), עם הקיצור ISO 4 Nanomedicine (Lond.), הוקם בשנת 2006 ופורסם על ידי Future Medicine
ננומלון/ננומלון:
ננומלון הוא סוג של חלזונות ים, רכיכות גסטרופודים ימיים ממשפחת ה-Volutidae.
Nanomelon_viperinus/Nanomelon viperinus:
Nanomelon viperinus הוא מין של חלזון ים, רכיכת גסטרופוד ימית ממשפחת ה-Volutidae, הוולוטיים.
Nanomelon_vossi/Nanomelon vossi:
Nanomelon vossi הוא מין של חלזון ים, רכיכת גסטרופוד ימית במשפחת הוולוטיים, הוולוטיים.
ננומש/ננומש:
הננומש הוא חומר דו מימדי בעל מבנה ננו-אורגני, בדומה לגרפן. הוא התגלה בשנת 2003 באוניברסיטת ציריך, שוויץ. הוא מורכב משכבה אחת של אטומי בורון (B) וחנקן (N), אשר נוצרים על ידי הרכבה עצמית לרשת סדירה מאוד לאחר חשיפה בטמפרטורה גבוהה של חומר נקי. משטח רודיום או רותניום לבורזין תחת ואקום גבוה במיוחד. הננומש נראה כמו מכלול של נקבוביות משושה (ראה תמונה ימין) בסולם ננומטר (ננומטר). המרחק בין שני מרכזי נקבוביות הוא 3.2 ננומטר בלבד, בעוד שלכל נקבובית קוטר של כ-2 ננומטר ועומקה 0.05 ננומטר. האזורים הנמוכים ביותר נקשרים בחוזקה למתכת הבסיסית, בעוד שהחוטים (האזורים הגבוהים ביותר) נקשרים אל פני השטח רק באמצעות כוחות לכידות חזקים בתוך השכבה עצמה. הננומש הבורוניטריד לא רק יציב תחת ואקום, אוויר ונוזלים מסוימים, אלא גם עד לטמפרטורות של 796 מעלות צלזיוס (1070 K). בנוסף, הוא מראה את היכולת יוצאת הדופן ללכוד מולקולות וצבירים מתכתיים, בעלי גדלים דומים לנקבוביות הננומש, ויוצרים מערך מסודר היטב. מאפיינים אלה עשויים לספק יישומים של החומר בתחומים כמו, פונקציונליזציה של פני השטח, ספינטרוניקה, מחשוב קוונטי ומדיה לאחסון נתונים כמו כוננים קשיחים.
ננומטה/ננומטה:
ננומטה הוא סוג של אורגי כדורי לסת ארוכות המכילים את חמישה עשר המינים. הוא הוקם על ידי יוג'ן לואי סימון בהתבסס על דגימת הסוג של Nanometa gentilis שנמצאה בשנת 1908. הוא נכלל בקליאד משלו המוגדר על ידי תשע סינפומורפיות מורפולוגיות, יחד עם הסוג Orsinome.
Nanometa_purpurapunctata/Nanometa purpurapunctata:
Nanometa purpurapunctata הוא סוג של עכביש במשפחת ה-Tetragnathidae. זה נמצא בניו זילנד.
ננומטר/ננומטר:
הננומטר (איות בינלאומי כפי שמשמש את הלשכה הבינלאומית למשקלים ומידות; סמל SI: nm) או ננומטר (איות אמריקאי) הוא יחידת אורך במערכת היחידות הבינלאומית (SI), השווה למיליארדית (סקאלה קצרה) של מטר (0.000000001 מ') ועד 1000 פיקומטר. ניתן לבטא ננומטר אחד בסימון מדעי כ-1×10−9 מ', וכ-1/1000000000 מטר.
ננומטרולוגיה/ננומטרולוגיה:
ננומטרולוגיה היא תת-תחום של מטרולוגיה, העוסק במדע המדידה ברמת הננו. לננומטרולוגיה יש תפקיד מכריע על מנת לייצר ננו-חומרים והתקנים בעלי רמה גבוהה של דיוק ואמינות בייצור ננו. אתגר בתחום זה הוא לפתח או ליצור טכניקות ותקני מדידה חדשים כדי לענות על הצרכים של הדור הבא של ייצור מתקדם, שיסתמך על חומרים וטכנולוגיות בקנה מידה ננומטרי. הצרכים למדידה ואפיון של מבנים ומאפיינים מדגם חדשים עולים בהרבה על היכולות של מדע המדידה הנוכחי. ההתקדמות הצפויה בתעשיות הננו-טכנולוגיה המתפתחות בארה"ב תדרוש מטרולוגיה מהפכנית עם רזולוציה ודיוק גבוהים יותר ממה שחזונו בעבר.
ננומיה/ננומיה:
Nanomia הוא סוג של קנידיארים השייכים למשפחת ה-Agalmatidae. לסוג יש תפוצה כמעט קוסמופוליטית. מינים: Nanomia bijuga (Delle Chiaje, 1844) Nanomia cara Agassiz, 1865
Nanomia_bijuga/Nanomia bijuga:
Nanomia bijuga הוא מין של סיפונופור ממשפחת האגלמטידים.
ננומיר/ננומיר:
ננומיר הוא כפר הממוקם בעיריית מיוניקה בסרביה.
Nanomonestotse/Nanomonestotse:
Nanomonestotse היא חגיגת סתיו של שלום, הנצפית בתוך כמה משפחות אינדיאניות. המילה "nanomónestôtse" (מבוטא NAH-noh-MAH-nay-STOHT-say) פירושה "שלום" בשפת השאיין.
תא ננומורפי/תא ננומורפי:
התא הננומורפי הוא תפיסה של מיקרו-מערכת משולבת, המקיימת את עצמה, ברמה אטומית, עם חמש פונקציות עיקריות: אספקת אנרגיה פנימית, חישה, הפעלה, חישוב ותקשורת. אינטגרציה ברמה אטומית מספקת את הפונקציונליות האולטימטיבית ליחידת נפח עבור מיקרו-מערכות. הפשטת התאים הננו-מורפיים מאפשרת לנתח את הגבולות הבסיסיים של ביצועים ניתנים להשגה עבור מערכות בקנה מידה ננו, כמעט באותו אופן שבו מכונת הטיורינג ומנוע קרנו תומכים במחקרי מגבלה כאלה עבור עיבוד מידע ומנועי חום בהתאמה. קונספט התא הננומורפי שואב השראה מהמגמה, סינרגטי עם קנה מידה של התקן מוליכים למחצה; להשתמש בטכנולוגיות ליבה אלה עבור יישומי מערכת משולבים מגוונים. מגמה זו נקראת Functional Diversification ומאופיינת בשילוב של התקנים שאינם CMOS כגון חיישנים, מפעילים, מקורות אנרגיה וכו' עם CMOS מסורתיים והתקני עיבוד מידע חדשניים אחרים. המיקרו-מערכות הרב-תכליתיות הופכות למורפיות (משמעות מילולית בצורת ) מכיוון שהארכיטקטורה שלה מוגדרת על ידי היישום הספציפי והמגבלות היסודיות על פרמטרי מערכת נפח. מודל התא הננומורפי יושם כדי לנתח את היכולות של מיקרו-מערכת משולבת אוטונומית בסדר גודל של בגודל של תא חי, כלומר קובייה של 10 מיקרומטר בצד [1, 2]. תפקידה של מיקרו-מערכת זו הוא, למשל, בהזרקה לגוף, לקיים אינטראקציה עם תאים חיים, למשל לקבוע את מצב התא ולתמוך בפעולה "טיפולית" מסוימת. הוא חייב להיות בעל יכולת לאסוף נתונים על התא החי, לנתח את הנתונים ולקבל החלטה על מצב התא החי. הוא חייב גם לתקשר עם גורם בקרה חיצוני, ואולי לנקוט בפעולה מתקנת. תא כזה יזדקק למקורות אנרגיה משלו, חיישנים, מחשבים והתקני תקשורת, המשולבים במערכת שלמה שהמבנה שלה מוכתב על ידי תפקוד התא הננומורפי המיועד. התא הננומורפי יכול להיחשב כדוגמה קיצונית לסוג של מערכות הידועות באופן כללי בשם מיקרו-מערכות אוטונומיות, למשל WIMS (Wireless Integrated Microsystems), PicoNode, Lab-on-a-Pill ו-Smartdust.
ננו-מוטור/ננו-מוטור:
ננו-מוטור הוא מכשיר מולקולרי או ננומטרי המסוגל להמיר אנרגיה לתנועה. זה יכול בדרך כלל ליצור כוחות בסדר גודל של פיקוניוטונים. בעוד שננו-חלקיקים נוצלו על ידי אמנים במשך מאות שנים, כמו בכוס הליקורגוס המפורסמת, מחקר מדעי על ננוטכנולוגיה לא התרחש עד לאחרונה. ב-1959, ריצ'רד פיינמן נשא הרצאה מפורסמת בשם "יש הרבה מקום בתחתית" בכנס של האגודה האמריקנית לפיזיקה שהתארחה ב-Caltech. הוא המשיך בהימור מדעי שאף אדם לא יוכל לתכנן מנוע קטן מ-400 מיקרומטר מכל צד. מטרת ההימור (כמו ברוב ההימורים המדעיים) הייתה לעורר השראה במדענים לפתח טכנולוגיות חדשות, וכל מי שיכול לפתח ננו-מוטור יוכל לתבוע את הפרס של 1,000 דולר. עם זאת, מטרתו סוכלה על ידי וויליאם מקללן, שיצר ננו-מוטור מבלי לפתח שיטות חדשות. אף על פי כן, נאומו של ריצ'רד פיינמן נתן השראה לדור חדש של מדענים להמשיך במחקר על ננוטכנולוגיה. ננו-מנועים הם מוקד המחקר על יכולתם להתגבר על דינמיקה מיקרופלואידית הקיימת במספרים נמוכים של ריינולד. תיאוריית הסקאלופ מסבירה שננו-מנועים חייבים לשבור סימטריה כדי לייצר תנועה במספרים נמוכים של ריינולד. בנוסף, יש לשקול תנועה בראונית מכיוון שאינטראקציה בין חלקיקים לממס יכולה להשפיע באופן דרמטי על יכולתו של ננו-מוטור לעבור דרך נוזל. זה יכול להוות בעיה משמעותית בעת תכנון ננו-מנועים חדשים. מחקר ננו-מוטורי נוכחי שואף להתגבר על הבעיות הללו, ועל ידי כך, יכול לשפר מכשירים מיקרופלואידיים נוכחיים או להוליד טכנולוגיות חדשות. מחקר משמעותי נעשה כדי להתגבר על דינמיקה מיקרופלואידית במספרים נמוכים של ריינולדס. כעת, האתגר הדחוף יותר הוא להתגבר על בעיות כמו תאימות ביולוגית, בקרה על כיווניות וזמינות של דלק לפני שניתן יהיה להשתמש בננו-מנועים ליישומים תרנוסטיים בתוך הגוף.
Nanomyces/Nanomyces:
Nanomyces הוא סוג של פטריות במשפחת Laboulbeniaceae. הסוג מכיל 3 מינים.
Nanomyina/Nanomyina:
Nanomyina הוא סוג של זבובים ארוכי רגליים במשפחת ה-Dolichopodidae. יש רק מין אחד מתואר בננומיינה, Nanomyina barbata.Nanomyina barbata נמצא בחוף המזרחי של צפון ומרכז אמריקה. השם "ברבטה", שפירושו "מזוקן", מתייחס לזיפים על פניו התחתונות של הזבוב. ג'ון מרטון אולדריך תיאר לראשונה מין זה כ- Chrysotimus barbata בשנת 1902. בשנת 1964, הרולד א. רובינסון יצר את הסוג Nanomyina. סוג זה הכיל רק את Nanomyina litorea, שתוארה על ידי רובינסון באותו פרסום. בשנת 1970, רובינסון קבע כי Nanomyina litorea היא מילה נרדפת ל- Chrysotimus barbata, ובמקביל העביר את C. barbata לננומיינה, והותיר את C. barbata כמין היחיד בסוג.
ננון/נאנון:
ננון עשוי להתייחס ל: Nanon, Ninon et Maintenon, מאת עמנואל תאולון וארמנד ד'ארטואה ננון, אופרה משנת 1877 מאת ג'ין, המבוססת על תאולון וד'ארטואה ננון (סרט 1924), סרט אילם גרמני Nanon (סרט 1938), סרט מחודש גרמני Nanon, רומן משנת 1872 מאת ג'ורג' סאנד ננובקטריה, המיקרואורגניזם לכאורה 559 Nanon, אסטרואיד החגורה הראשית Korapat Kirdpan, שחקן תאילנדי המכונה ננון
Nanon_(1924_film)/Nanon (סרט 1924):
ננון הוא סרט היסטורי אילם גרמני משנת 1924 בבימויו של הנס שוורץ ובכיכובם של אגנס אסטרהאזי, הארי לידקה והאני וייס. הוא מבוסס על האופרטה ננון מאת ריצ'רד ג'ני עם ליברית מאת פ זל. תפאורות הסרט עוצבו על ידי הבמאי האמנותי ההונגרי סטפן לוטקה. הסרט נעשה מחדש בשנת 1938 כסרט קול בעל אותו שם.
Nanon_(1938_film)/Nanon (סרט 1938):
ננון הוא סרט היסטורי גרמני משנת 1938 בבימויו של הרברט מיייש ובכיכובם של ארנה סאק, יוהנס הסטרס ודאגני סרוואס. הוא מבוסס על האופרטה המקורית ננון מאת ריצ'רד ג'ניי, שהיתה לו ליברית מאת F Zell, אם כי המוזיקה לסרט זה הוזמנה במיוחד מאלואיס מליכר. הוא הופק על ידי האולפן הגרמני הענק UFA, והוא חלק ממחזור של סרטי אופרטה שנעשו במהלך שנות ה-30. תפאורות הסרט עוצבו על ידי המנהל האמנותי אריך קטלהוט. זה היה גרסה מחודשת של הסרט האילם מ-1924 באותו שם.
Nanon_(אופרה)/נאנון (אופרה):
ננון היא אופרטה מאת ריצ'רד ג'יני. הליברית עובד בחופשיות מאת Nanon, Ninon et Maintenon, של עמנואל תאולון וארמנד ד'ארטואה על ידי פ. זל ור. ג'ין. 10 במרץ 1877 בתיאטרון אן דר וינה בווינה.
Nanon_Island/Nanon Island:
ננון הוא אי בפפואה גינאה החדשה הממוקם במפרץ מילנה. הוא ממוקם 6 ק"מ (4 מייל) דרומית לאי נוסאם.
Nanoneedle/Nanoneedle:
ננו-מחטים עשויות להיות מחטים חרוטיות או צינוריות בטווח גודל ננומטר, עשויות מסיליקון או בורון-ניטריד עם קדח מרכזי בגודל מספיק כדי לאפשר מעבר של מולקולות גדולות, או מחטים מוצקות שימושיות בספקטרוסקופיה של ראמאן, דיודות פולטות אור (LED) ו דיודות לייזר.
Nanonet/Nanonet:
ננונט היא רשת עם סיבים בקנה מידה של ננומטר. הרשת יכולה להיות מורכבת מפחמן, מתכות, סיליקון או פפטידים, כגון ננונטות המורכבות מהדפנסין HD6. המילה ננונט משמשת גם בהתייחסות לרשת תקשורת ננומטרית, המשתמשת גם ברכיבים מרכזיים בקנה מידה של מאה ננומטר כפי שהוגדר רשמית ב-IEEE P1906.1.
ננו-רשת/ננו-רשת:
רשת ננו-רשת או רשת ננו-ממדית היא קבוצה של מכונות ננו מחוברות זו לזו (מכשירים בגודל של כמה מאות ננומטרים או מיקרומטרים בודדים לכל היותר), המסוגלות לבצע רק משימות פשוטות מאוד כמו מחשוב, אחסון נתונים, חישה והפעלה. רשתות ננו צפויות להרחיב את היכולות של מכונות ננו בודדות הן מבחינת המורכבות והן מבחינת טווח הפעולה על ידי כך שיאפשרו להן לתאם, לשתף ולהתיך מידע. ננו-רשתות מאפשרות יישומים חדשים של ננוטכנולוגיה בתחום הביו-רפואי, מחקר סביבתי, טכנולוגיה צבאית ויישומי תעשייה ומוצרי צריכה. תקשורת בקנה מידה ננו מוגדר ב-IEEE P1906.1.
ננו-נוירוניקה/ננו-נוירוניקה:
Nanoneuronics היא דיסציפלינה מתפתחת הכוללת יישום של שיטות, חומרים, מדע וטכנולוגיה בקנה מידה ננומטרי על נוירונים ורקמות עצביות על מנת לעצב ולפתח יישומים רפואיים מתקדמים.
מדע ננו-אירו/מדעי הננו-אירו:
מדעי הננו-נוירו הוא תחום בין-תחומי המשלב ננוטכנולוגיה ומדעי המוח. אחת ממטרותיה העיקריות היא להשיג הבנה מפורטת של אופן פעולת מערכת העצבים, ובכך, כיצד נוירונים מארגנים את עצמם במוח. כתוצאה מכך, יצירת תרופות והתקנים המסוגלים לחצות את מחסום המוח בדם (BBB) חיוניים כדי לאפשר הדמיה ואבחנות מפורטות. מחסום מוח הדם מתפקד כממברנה חצי חדירה מיוחדת מאוד המקיפה את המוח, ומונעת ממולקולות מזיקות שעלולות להיות מומסות בדם במחזור לחדור למערכת העצבים המרכזית. שני המכשולים העיקריים עבור מולקולות המספקות תרופות לגשת למוח הן גודל (חייב להיות בעל משקל מולקולרי < 400 Da) ומסיסות שומנים. רופאים מקווים לעקוף קשיים בגישה למערכת העצבים המרכזית באמצעות טיפול גנטי ויראלי. זה כרוך לעתים קרובות בהזרקה ישירה למוחו או לנוזל עמוד השדרה של המטופל. החיסרון של טיפול זה הוא שהוא פולשני וטומן בחובו גורם סיכון גבוה בשל הצורך בניתוח לצורך מתן הטיפול. בשל כך, רק 3.6% מהניסויים הקליניים בתחום זה התקדמו לשלב III מאז שפותח הרעיון של ריפוי גנטי בשנות ה-80. דרך מוצעת נוספת לחצות את BBB היא באמצעות שיבוש מכוון זמני של המחסום. שיטה זו נוצרה לראשונה בהשראת מצבים פתולוגיים מסוימים שהתגלו כמפרקים את המחסום הזה בעצמם, כגון מחלת אלצהיימר, מחלת פרקינסון, שבץ מוחי והתקפים.
Nanong_Gewog/Nanong Gewog:
נאנונג גווג (בדזונגקה: ན་ནོང་) הוא גוש (גוש כפר) של מחוז פמגאטש, בהוטן. לנאנונג גווג (מחוז) יש 55 כפרים ו-526 משקי בית עם 2351 תושבים. יש לה שטח של 81.04 קמ"ר. ל-Wog יש אקלים קר בינוני ממוזג. עיבוד האדמה היבשה שולט בשימוש בקרקע החקלאית ועיבוד השטחים הוא מינימלי. תירס הוא הדגנים העיקריים ותפוחי אדמה, תפוז, ג'ינג'ר וקני סוכר גדלים להכנסה במזומן. הפוטנציאל שלו קיים לפיתוח גננות בגידולי ג'ינג'ר, קני סוכר, אגוזים, תפוזים ודגנים כמו חרדל, דוחן, כוסמת ותירס. אפשרית גם הקמת חוות חזירים ועופות. הגוג הוא פופולרי עבור satshoen (צבעי אדמה) עבור ציור מסורתי ו-Tshatshi-buram (מתוק בהוטן העשוי ממיץ קנה סוכר). שני המוצרים הללו ייחודיים למקום הזה. האילוצים העומדים בפניהם הם ריחוק מהכביש (כבישים בבנייה משתי נקודות לתוך הגוג משתי נקודות כדי ליצור כביש טבעת), חוסר גישה לשוק, היעדר השקיית מים, פגיעה ביבול על ידי חיות בר ומחסור בכוח אדם במשק. לגוג יש שני BHU, RNR מרכז ושלושה CPS. ב-FYP ה-10 יש הצעה להקים ECR אחד ולבנות MSS חדש ב-Lhungkhar ב-Yelchen.
Nanoo_Pillai/NanoPillai:
מר רי. Dewan Nanoo Pillai (1827–1886) היה מדינאי טרוואנקורי ששימש כדיוואן של טרוואנקור בין השנים 1877 ל-1880.
Nanook/Nanook:
בדת האינואיט, ננוק (; Inuktitut: ᓇᓄᖅ [naˈnuq], ליט. "דוב קוטב") היה אדון הדובים, כלומר הוא החליט אם לציידים מגיעה הצלחה במציאת דובים ובצידם וענש הפרות של טאבו. המילה זכתה לפופולריות על ידי Nanook of the North, הסרט התיעודי הארוך הראשון. האינואיטים האמינו שננוק, דוב הקוטב, חזק ואדיר, והם חשבו שהוא "כמעט אדם". ציידי האינואיטים היו סוגדים לדוב הגדול הזה כי הם האמינו שהוא החליט אם הציידים יצליחו. "בעבר, האינואיטים אכלו בשר דובי קוטב והשתמשו בפרווה לייצור מכנסיים חמים לגברים וקאמיקים (מגפיים רכים) לנשים". כבוד ניתן לננוק על ידי הצייד שתלה את עורו של הדוב בחלק מיוחד של האיגלו שלו, שם הוא ישהה מספר ימים. הם גם היו מציעים את כלי הנשק הרוחניים של הדוב וכלי ציד אחרים אם זה היה זכר, ומארזי מחטים, מגרדים (המשמשים לגרד את השומן מהעורות) וסכינים אם זה היה נקבה. "ילידים האמינו שדובי קוטב מרשים לעצמם להיהרג כדי להשיג את נשמות הכלים (טאטקויט), שהם ייקחו איתם לעולם הבא". "האגדה מספרת שאם דוב קוטב מת היה מטופל כראוי על ידי הצייד, הוא היה חולק את החדשות הטובות עם דובים אחרים כדי שהם יהיו להוטים להיהרג על ידו. דובים היו מתרחקים מציידים שלא עשו כבוד".
Nanook%27s_Great_Hunt/הציד הגדול של ננוק:
הציד הגדול של נאנוק (בצרפתית: La Grande Chasse de Nanook) היא סדרת אנימציה משנת 1996 בת 26 פרקים. זה הופק בשיתוף Elma Animation, Medver International Inc. ו-TF1, בשיתוף עם Mediatoon. את הסדרה יצר והפיק סרג' רוזנצוויג; הבמאים היו פרנק בורגרון, מארק פרט וסטפן רו; המפיקים בפועל היו פול רוזנברג, דנה הסטייר וליסה לפונטיין; הכותבים היו פרנסואז שרפיאט, סופי דקרואזט וסרז' רוזנצוויג; המוזיקה הייתה מאת חאווייר קובו ומיכאל דיון. הסדרה שודרה לראשונה בצרפת ביום רביעי ה-3 בספטמבר 1997, ב-TF1 של TF1! Jeunesse. הוא גם שודר בקנדה בצרפתית בימי שני בשעה 20:00 ב-Télétoon, ובאנגלית ב-Teletoon בימי חמישי ב-16:55. ספיישל בן 70 דקות בשם Nanook: le grand combat/Nanook - The Great Combat הופק גם ב-1996. את הספיישל ביים ג'ראלד פלורי. בפברואר 2000, APTN (רשת הטלוויזיה של אבוריג'ינים) החלה לשדר את ננוק בשבת בבוקר באינוקטיטוט. זו הייתה סדרת האנימציה הראשונה ששודרה בניבים נונאוויקים.
Nanook_(להקה)/Nanook (להקה):
נאנוק היא להקת פופ-רוק גרינלנדית שהוקמה על ידי האחים כריסטיאן ופרדריק אלסנר בשנת 2008. השם מתייחס לדוב הגרינלנדי המיתולוגי. המילים של ננוק הן בגרינלנדית. הם סירבו להצעה של סוני מכיוון שהחברה רצתה שהם יעברו לאנגלית. סגנון המוזיקה שלהם הוא אינדי רוק רך ומלודי. כריסטיאן ופרדריק הם חצי אינואיטים וחצי דנים. הם מדרום גרינלנד אך עברו ל-Nuuk ב-2001. הם מנהלים את Atlantic Music בבעלות משפחתית, חברת תקליטים וחנות קמעונאית לכלי מוזיקה. ננוק היא הלהקה הפופולרית ביותר בגרינלנד. ב-2010 הם מכרו 5,000 אלבומים, כלומר כל גרינלנדי עשירי קנה עותק.
Nanook_(בליעה)/Nanook (בילוי):
ננוק, במיתולוגיה האינואיטית, הוא אמן הדובים. Nanook, Nanuk או Nanuq עשויים להתייחס גם ל:
Nanook_Dome/Nanook Dome:
כיפת ננוק היא כיפת לבה בצפון מערב קולומביה הבריטית, קנדה, הממוקמת ממש צפונית מזרחית להר אדז'יזה בפארק הפרובינציאלי הר אדז'יזה. הוא התפרץ בפעם האחרונה בתקופת הפלייסטוקן.
Nanook_River/Nanook River:
נהר ננוק (שפירושו "דוב קוטב") ממוקם באי ויקטוריה בצפון קנדה, מתחיל בטריטוריות הצפון-מערביות ומסתיים בנונאווט. מקורו של נהר הננוק במישור המרכזי של האי, מדרום להרי שאלר. כשעתיים בנסיעה של טווין אוטר צפונית למפרץ קיימברידג'. הנהר זורם מזרחה, עובר דרך מהירה, ואז נכנס לאגם נמאייקוש. מכאן, הוא ממשיך צפונה דרך מספר אגמים, האחרון הוא הגדול ביותר באורך 10 ק"מ (6.2 מייל) ורוחבו 7 ק"מ (4.3 מייל). 8 הק"מ האחרונים (5.0 מייל) כוללים כמה מפלים לא ידועים לפני שפך הנהר מגיע למפרץ האדלי, ומתרוקן לתוך סאונד ויסקונט מלוויל. אין קרחונים שמזין את הנהר. לאורך הנהר מצויים עשבונים, פרג ארקטי, אבן, סבך, סבך ערבה. שועל ארקטי, למינג, מושק, ינשוף מושלג, קריבו פירי פוקדים את הנהר, ודובי קוטב נפוצים בפה שלו.
Nanook_of_the_North/Nanook of the North:
Nanook of the North הוא סרט אילם אמריקאי משנת 1922, המשלב אלמנטים של דוקומנטרי ודוקודרמה/דוקופיקציה, בתקופה שבה עדיין לא היה קיים הרעיון של הפרדת סרטים לסרט תיעודי ולדרמה. במסורת של מה שייקרא מאוחר יותר אתנוגרפיית הצלה, הסרט עוקב אחר מאבקיו של איש אינוק בשם ננוק ומשפחתו בקוטב הקנדי. הוא נכתב וביים על ידי רוברט ג'יי פלהרטי, ששימש גם כצלם, עורך ומפיק. חלקם מתחו ביקורת על פלאהרטי על העלאת מספר קטעים, אך הסרט תואר על ידי רוג'ר אברט כ"עומד לבד" בין הסרטים של פלאהרטי סרטים "בהתייחסו המוחלט לאומץ ולכושר ההמצאה של גיבוריו". זה היה הסרט התיעודי הארוך הראשון שזכה להצלחה מסחרית, הוכיח את הכדאיות הפיננסית של הז'אנר והעניק השראה לסרטים רבים שיבואו. ב-1989, ננוק מהצפון היה בין הקבוצה הראשונה של 25 סרטים שנבחרו על ידי ספריית הקונגרס לשימור במרשם הסרטים הלאומי של ארצות הברית על היותו "משמעותי מבחינה תרבותית, היסטורית או אסתטית".
Nanoor/Nanoor:
Nanoor (אוית גם Nanur, הנקרא Chandidas Nanoor), הוא כפר בבלוק CD Nanoor במחוז המשנה של בולפור במחוז בירבום במערב בנגל. ננוור היא מקום הולדתו של המשורר הלירי צ'אנדידס מהמאה ה-14 של תהילת Vaishnava Padavali. הוא מתפתח כמרכז מלאכה עם תמיכה של ארגונים לא ממשלתיים. עם מעשי הטבח בשנת 2000, ננור הייתה בפוקוס תקשורתי אינטנסיבי.
Nanoor_(community_development_block)/Nanoor (בלוק פיתוח קהילה):
Nanoor הוא בלוק פיתוח קהילתי היוצר חטיבה מנהלית בתת בולפור של מחוז בירבהום במדינת מערב בנגל ההודית.
Nanoor_Assembly_constituency/Nanoor Assembly District:
מחוז אספת ננוור הוא מחוז בחירה אסיפה במחוז בירבהום במדינת מערב בנגל ההודית. זה שמור לקאסטות מתוכננות.
Nanoor_massacre/Nanoor Masscre:
טבח ננור מתייחס לטבח של אחד עשר פועלים חסרי קרקע, לכאורה על ידי פעילי CPI(M) בסוצ'פור, ליד ננוור ומתחת לתחנת המשטרה של ננור, במחוז בירבום במדינת מערב בנגל ההודית, ב-27 ביולי 2000 (2000-07-27 ).
Nanooravia/Nanooravia:
Nanooravia הוא סוג מונוטיפי של צמחים פורחים השייכים למשפחת ה-Poaceae. המין היחיד הוא Nanooravia santapaui. טווח הילידים שלו הוא דרום הודו.
Nanoose_Bay/Nanoose Bay:
Nanoose Bay היא קהילה בחוף המזרחי של דרום האי ונקובר, קולומביה הבריטית, קנדה. המיקום ליד BC Highway 19 הוא בכביש כ-26 ק"מ (16 מייל) צפונית לננאימו, ו-16 ק"מ (10 מייל) דרומית לפארקסוויל.
תחנת Nanoose_Bay_station/Nanoose Bay:
תחנת Nanoose Bay היא תחנת רכבת לשעבר ב-Nanoose Bay, קולומביה הבריטית. התחנה הייתה תחנה בשירות Dayliner של Via Rail, שהסתיים בשנת 2011. התחנה נמצאת על קו הרכבת הדרומית של האי ונקובר.
Nanoose_First_Nation/Nanoose First Nation:
ה-Nanoose First Nation, הידועה גם בשם Snaw-naw-as First Nation, היא ממשלת האומות הראשונות הממוקמת במרכז האי ונקובר בדרום מערב קולומביה הבריטית, קנדה, בסביבת הקהילה של Nanoose Bay. הם אנשי החוף סליש, ואחד השבטים הצפוניים ביותר בצד המזרחי של האי ונקובר. הם מדברים Hul'q'umi'num', שהוא אחד מתוך 3 ענפים של ניב Halkomelem המדוברים מננווז עד אורגון. ה-Snaw-naw-as נקראים על שם הניצול היחיד מקרב בשנות ה-1800. השם בא מהמילה "נאוס" שפירושה "הדרך בנמל". ישנן גרסאות איות רבות של Snaw-naw-כמו Snonoose, Sno-no-was, Nuas, ו-Nanooa ו-Snuwnuwus. האומה הראשונה של Nanoose היא ממשלה חברה במועצת השבט של Naut'sa mawt.
Nanoparia/Nanoparia:
Nanoparia הוא סוג נכחד של פאריאזאורים שחי בפרמיאן.
ננו-חלקיק/ננו-חלקיק:
ננו-חלקיק או חלקיק אולטרה-דק מוגדר בדרך כלל כחלקיק חומר שקוטרו בין 1 ל-100 ננומטר (ננומטר). המונח משמש לעתים לחלקיקים גדולים יותר, עד 500 ננומטר, או סיבים וצינורות שהם פחות מ-100 ננומטר בשני כיוונים בלבד. בטווח הנמוך ביותר, חלקיקי מתכת קטנים מ-1 ננומטר נקראים בדרך כלל צבירי אטומים במקום זאת. ננו-חלקיקים מובחנים בדרך כלל ממיקרו-חלקיקים (1-1000 מיקרומטר), "חלקיקים עדינים" (בגודל בין 100 ל-2500 ננומטר), ו"חלקיקים גסים" (הנעים בין 2500 ל-10,000 ננומטר), מכיוון שגודלם הקטן יותר מניע פיסיקלי או כימי שונה מאוד. מאפיינים, כמו תכונות קולואידיות ואפקטים אופטיים מהירים במיוחד או תכונות חשמליות. בהיותם כפופים יותר לתנועה הבראונית, הם בדרך כלל אינם משקעים, כמו חלקיקים קולואידים שלהפך בדרך כלל מבינים שהם נעים בין 1 ל-1000 ננומטר. בהיותם קטנים בהרבה מאורכי הגל של האור הנראה (400-700 ננומטר), לא ניתן לראות ננו-חלקיקים במיקרוסקופים אופטיים רגילים, המצריכים שימוש במיקרוסקופים אלקטרוניים או מיקרוסקופים עם לייזר. מאותה סיבה, פיזור של ננו-חלקיקים במדיה שקופה יכול להיות שקוף, בעוד שתלים של חלקיקים גדולים יותר מפזרים בדרך כלל חלק או את כל האור הנראה עליהם. ננו-חלקיקים עוברים בקלות גם דרך מסננים נפוצים, כמו נרות קרמיקה נפוצים, כך שהפרדה מנוזלים דורשת טכניקות ננו-פילטרציה מיוחדות. המאפיינים של ננו-חלקיקים שונים לרוב מאלו של חלקיקים גדולים יותר מאותו חומר. מכיוון שהקוטר הטיפוסי של אטום הוא בין 0.15 ל-0.6 ננומטר, חלק גדול מהחומר של הננו-חלקיק נמצא בקטרים אטומיים בודדים של פני השטח שלו. לכן, המאפיינים של אותה שכבת פני השטח עשויים לשלוט על אלה של החומר בתפזורת. השפעה זו חזקה במיוחד עבור ננו-חלקיקים המפוזרים במדיום בעל הרכב שונה, שכן גם האינטראקציות בין שני החומרים בממשק שלהם הופכות למשמעותיות. ננו-חלקיקים מופיעים באופן נרחב בטבע והם מושא למחקר במדעים רבים כגון כימיה, פיזיקה, גיאולוגיה וביולוגיה. בהיותם במעבר בין חומרים בתפזורת לבין מבנים אטומיים או מולקולריים, הם מראים לעתים קרובות תופעות שאינן נצפות באף קנה מידה. הם מרכיב חשוב בזיהום אטמוספרי, ומרכיבים מרכזיים במוצרים מתועשים רבים כגון צבעים, פלסטיק, מתכות, קרמיקה ומוצרים מגנטיים. ייצור ננו-חלקיקים בעלי תכונות ספציפיות הוא ענף של ננוטכנולוגיה. באופן כללי, גודלם הקטן של ננו-חלקיקים מוביל לריכוז נמוך יותר של פגמים נקודתיים בהשוואה לעמיתיהם בתפזורת, אך הם תומכים במגוון של נקעים שניתן להמחיש באמצעות מיקרוסקופים אלקטרונים ברזולוציה גבוהה. עם זאת, ננו-חלקיקים מציגים מכניקת נקע שונה, אשר, יחד עם מבני פני השטח הייחודיים שלהם, מביאות לתכונות מכניות השונות מהחומר בתפזורת. ננו-חלקיקים לא כדוריים (למשל, מנסרות, קוביות, מוטות וכו') מציגים תלויי צורה וגודל. תכונות תלויות (כימיות ופיזיות כאחד) (אניזוטרופיה). ננו-חלקיקים לא כדוריים של זהב (Au), כסף (Ag) ופלטינה (Pt) בשל התכונות האופטיות המרתקות שלהם מוצאים יישומים מגוונים. גיאומטריות לא כדוריות של ננו-פריזמות יוצרות חתכים יעילים גבוהים וצבעים עמוקים יותר של הפתרונות הקולואידים. האפשרות להזיז את אורכי הגל התהודה על ידי כוונון גיאומטריית החלקיקים מאפשרת שימוש בהם בתחומי תיוג מולקולרי, מבחני ביו-מולקולריים, זיהוי מתכות עקבות או יישומים ננו-טכניים. ננו-חלקיקים אניסוטרופיים מציגים התנהגות ספיגה ספציפית וכיוון חלקיקים סטוכסטיים באור לא מקוטב, ומציגים מצב תהודה מובהק עבור כל ציר מעורר.
השקעת_ננו-חלקיקים/תצהיר ננו-חלקיקים:
שקיעת ננו-חלקיקים מתייחסת לתהליך של הצמדת ננו-חלקיקים למשטחים מוצקים הנקראים מצעים ליצירת ציפויים של ננו-חלקיקים. הציפויים יכולים להיות חד-שכבתיים או רב-שכבתיים ומבנה מאורגן או לא מאורגן בהתאם לשיטת הציפוי בה נעשה שימוש. בדרך כלל קשה להפקיד ננו-חלקיקים בגלל תכונותיהם הפיזיקליות.
משלוח תרופות_ננו-חלקיקים/משלוח תרופות ננו-חלקיקים:
מערכות אספקת תרופות ננו-חלקיקים הן טכנולוגיות מהונדסות המשתמשות בננו-חלקיקים לאספקה ממוקדת ושחרור מבוקר של חומרים טיפוליים. הצורה המודרנית של מערכת מתן תרופות אמורה למזער את תופעות הלוואי ולהפחית הן את המינון והן את תדירות המינון. לאחרונה, ננו-חלקיקים עוררו תשומת לב בשל היישום הפוטנציאלי שלהם לאספקת תרופות אפקטיבית. ננו-חומרים מציגים תכונות כימיות ופיזיקליות שונות או השפעות ביולוגיות בהשוואה למקבילים בקנה מידה גדול יותר שיכולים להועיל למערכות אספקת תרופות. כמה יתרונות חשובים של ננו-חלקיקים הם היחס הגבוה שלהם בין שטח פנים לנפח, יכולת כוונון כימית וגיאומטרית, ויכולתם ליצור אינטראקציה עם ביומולקולות כדי להקל על הספיגה על פני קרום התא. לשטח הפנים הגדול יש גם זיקה גדולה לתרופות ולמולקולות קטנות, כמו ליגנדים או נוגדנים, למטרות מיקוד ושחרור מבוקר. ננו-חלקיקים מתייחסים למשפחה גדולה של חומרים אורגניים ואי-אורגניים כאחד. לכל חומר יש מאפיינים ניתנים לכוונון ייחודיים ולכן ניתן לתכנן אותו באופן סלקטיבי עבור יישומים ספציפיים. למרות היתרונות הרבים של ננו-חלקיקים, ישנם גם אתגרים רבים, כולל אך לא בלעדי: ננו-רעילות, הפצה ביולוגית והצטברות, ופינוי ננו-חלקיקים על ידי גוף האדם. המכון הלאומי להדמיה ביו-רפואית וביו-הנדסה פרסם את הסיכויים הבאים למחקר עתידי במערכות אספקת תרופות ננו-חלקיקים: חציית מחסום הדם-מוח (BBB) במחלות והפרעות מוח; שיפור משלוח תוך תאי ממוקד כדי להבטיח שהטיפולים מגיעים למבנים הנכונים בתוך התאים; שילוב של אבחון וטיפול. פיתוח מערכות תרופות חדשות גוזל זמן רב; לוקח כשבע שנים להשלים מחקר ופיתוח בסיסיים לפני שמתקדמים למחקרים פרה-קליניים בבעלי חיים.
שכבת_ממשק_ננו-חלקיקים/שכבת ממשק ננו-חלקיקים:
שכבת ממשק ננו-חלקיקים היא שכבה מובנית היטב של מולקולות אורגניות בדרך כלל סביב ננו-חלקיק. מולקולות אלו ידועות כמייצבים, ליגנדים מכסים ומשטחים או סוכנים פסיביים. לשכבת הממשק יש השפעה משמעותית על תכונות הננו-חלקיק ולכן נחשבת לרוב כחלק בלתי נפרד מננו-חלקיק. לשכבת הממשק יש עובי אופייני בין 0.1 ל-4 ננומטר, התלוי בסוג המולקולות שמהן עשויה השכבה. המולקולות האורגניות המרכיבות את שכבת הגמישות הן לרוב מולקולות אמפיפיליות, כלומר יש להן קבוצת ראש קוטבית בשילוב עם זנב לא קוטבי.
ניתוח_מעקב_ננו-חלקיקים/ניתוח מעקב ננו-חלקיקים:
ניתוח מעקב ננו-חלקיקים (NTA) היא שיטה להמחשה וניתוח של חלקיקים בנוזלים, המקשרת בין קצב התנועה הבראונית לגודל החלקיקים. קצב התנועה קשור רק לצמיגות ולטמפרטורת הנוזל; הוא אינו מושפע מצפיפות החלקיקים או ממדד השבירה. NTA מאפשרת קביעת פרופיל חלוקת גודל של חלקיקים קטנים בקוטר של כ-10-1000 ננומטר (ננומטר) בתרחיף נוזלי. הטכניקה משמשת בשילוב עם אולטרה-מיקרוסקופ ויחידת תאורת לייזר המאפשרות יחדיו לראות חלקיקים קטנים בתרחיף נוזלי הנעים בתנועה בראונית. האור המפוזר על ידי החלקיקים נלכד באמצעות מצלמת CCD או EMCCD על פני מספר פריימים. לאחר מכן נעשה שימוש בתוכנת מחשב כדי לעקוב אחר התנועה של כל חלקיק ממסגרת למסגרת. קצב תנועת החלקיקים קשור לרדיוס הידרודינמי שווה ערך לכדור כפי שחושב באמצעות משוואת סטוקס-איינשטיין. הטכניקה מחשבת את גודל החלקיקים על בסיס חלקיק אחר חלקיק, ומתגברת על חולשות מובנות בטכניקות אנסמבל כגון פיזור אור דינמי. מכיוון שסרטוני וידיאו מהווים את הבסיס לניתוח, אפיון מדויק של אירועים בזמן אמת כמו צבירה ופירוק אפשרי. דגימות דורשות הכנה מינימלית, תוך צמצום הזמן הנדרש לעיבוד כל דגימה. ספקולנטים מציעים שבסופו של דבר הניתוח עשוי להיעשות בזמן אמת ללא הכנה, למשל בעת זיהוי נוכחות של וירוסים מוטסים או נשק ביולוגי. NTA פועלת כיום עבור חלקיקים בקוטר של כ-10 עד 1000 ננומטר, תלוי בסוג החלקיקים. ניתוח של חלקיקים בקצה הנמוך ביותר של טווח זה אפשרי רק עבור חלקיקים המורכבים מחומרים בעלי מקדם שבירה גבוה, כגון זהב וכסף. גבול הגודל העליון מוגבל על ידי התנועה הבראונית המוגבלת של חלקיקים גדולים; מכיוון שחלקיק גדול נע לאט מאוד, הדיוק פוחת. הצמיגות של הממס משפיעה גם על תנועת החלקיקים, וגם היא משחקת חלק בקביעת גבול הגודל העליון למערכת ספציפית.
ננו-חלקיקים_למסירת_תרופות למוח/ננו-חלקיקים להעברת תרופות למוח:
ננו-חלקיקים להעברת תרופות למוח היא שיטה להעברת מולקולות תרופה על פני מחסום הדם-מוח (BBB) באמצעות ננו-חלקיקים. תרופות אלו חוצות את BBB ומעבירות תרופות למוח לטיפול טיפולי בהפרעות נוירולוגיות. הפרעות אלו כוללות מחלת פרקינסון, מחלת אלצהיימר, סכיזופרניה, דיכאון וגידולי מוח. חלק מהקושי במציאת תרופות להפרעות אלו במערכת העצבים המרכזית (CNS) הוא שעדיין אין שיטת אספקה יעילה באמת לתרופות לחצות את BBB. אנטיביוטיקה, חומרים אנטי-נאופלסטיים ומגוון תרופות הפעילות במערכת העצבים המרכזית, במיוחד נוירופפטידים, הן כמה דוגמאות למולקולות שאינן יכולות לעבור את BBB לבד. עם זאת, בעזרת מערכות אספקת ננו-חלקיקים, מחקרים הראו שתרופות מסוימות יכולות כעת לחצות את ה-BBB, ואף להפגין רעילות נמוכה יותר ולהפחית תופעות לוואי בכל הגוף. רעילות היא מושג חשוב עבור פרמקולוגיה מכיוון שרמות רעילות גבוהות בגוף עלולות להזיק למטופל על ידי השפעה על איברים אחרים ושיבוש תפקודם. יתר על כן, ה-BBB אינו המחסום הפיזיולוגי היחיד להעברת תרופות למוח. גורמים ביולוגיים אחרים משפיעים על האופן שבו תרופות מועברות בכל הגוף וכיצד הן מכוונות למקומות ספציפיים לפעולה. חלק מהגורמים הפתופיזיולוגיים הללו כוללים שינויים בזרימת הדם, בצקת ולחץ תוך גולגולתי מוגבר, הפרעות מטבוליות ושינוי בביטוי הגנים ובסינתזת החלבון. למרות שקיימים מכשולים רבים שמקשים על פיתוח מערכת אספקה חזקה, ננו-חלקיקים מספקים מנגנון מבטיח להובלת תרופות למערכת העצבים המרכזית.
ננו-חלקיק%E2%80%93מצומד_ביו-מולקולה/מצומד ננו-חלקיק-ביו-מולקולה:
צמוד ננו-חלקיק-ביו-מולקולה הוא ננו-חלקיק עם ביו-מולקולות המחוברות אל פני השטח שלו. ננו-חלקיקים הם חלקיקים זעירים, הנמדדים בדרך כלל בננומטרים (ננומטר), המשמשים בננו-ביוטכנולוגיה כדי לחקור את הפונקציות של ביו-מולקולות. מאפיינים של החלקיקים האולטרה-דקים מאופיינים על ידי הרכיבים על פני השטח שלהם יותר מאשר מבנים גדולים יותר, כגון תאים, בשל יחסי שטח-שטח-נפח גדולים. יחסי שטח לנפח גדולים של ננו-חלקיקים מייעלים את הפוטנציאל לאינטראקציות עם ביו-מולקולות.
Nanophase_ceramic/Nanophase קרמיקה:
קרמיקה ננו-פאזית היא קרמיקה שהם חומרים ננו-פאזיים (כלומר, חומרים בעלי גודל גרגר מתחת ל-100 ננומטר). יש להם פוטנציאל לדפורמציה סופר-פלסטית. בגלל גודל הגרגר הקטן ותוספת גבולות הגרגרים, מאפיינים כגון משיכות, קשיות ותגובתיות רואים שינויים דרסטיים מקרמיקה עם גרגרים גדולים יותר.
חומר ננו-פאזה/חומר ננו-פאזי:
חומרים ננו-פאזיים הם חומרים בעלי גודל גרגר מתחת ל-100 ננומטר. יש להם תכונות מכניות ואופטיות שונות בהשוואה לחומרים בעלי גרגירים גדולים מאותו הרכב כימי. ניתן להשיג שקיפות וצבעים שקופים שונים עם חומרים ננופאזיים על ידי שינוי גודל הגרגירים.
Nanophoca/Nanophoca:
Nanophoca הוא סוג נכחד של כלבי ים חסרי אוזניים מהמיוקן האמצעי של בלגיה.
תמונה_קוהרנטית_ננופוטונית/תמונה קוהרנטית ננופוטונית:
צילומי תמונות קוהרנטיים ננופוטוניים (NCI) הם חיישני תמונה הקובעים הן את המראה והן את המרחק של סצנה מצולמת בכל פיקסל. הוא משתמש במערך של LIDARs (סורק קרני לייזר) כדי לאסוף מידע זה על גודל ומרחק, תוך שימוש במושג אופטי הנקרא קוהרנטיות (שבה גלים של אותו תדר מיושרים בצורה מושלמת). יצירת העתקים ברזולוציה גבוהה תוך שימוש בטכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית. הזיהוי של עוצמה וגם עיכוב יחסי מאפשר יישומים כגון הדמיה תלת-ממדית רפלקטיבית ו-transmissive ברזולוציה גבוהה, כמו גם הדמיית ניגודיות אינדקס.
מהוד ננופוטוני/תהודה ננופוטוני:
תהודה ננו-פוטוני או ננו-חלל הוא חלל אופטי שגודלו בסדר גודל של עשרות עד מאות ננומטרים. חללים אופטיים הם מרכיב עיקרי בכל הלייזרים, הם אחראים לספק הגברה של מקור אור באמצעות משוב חיובי, תהליך המכונה פליטה ספונטנית מוגברת או ASE. מהודים ננו-פוטוניים מציעים מטבעו חסימת אנרגיית אור גבוהה יותר מאשר חללים רגילים, מה שאומר אינטראקציות קל וחומר חזקות יותר, ולכן סף לייזר נמוך יותר בתנאי שגורם האיכות של המהוד גבוה. ניתן לייצר מהודים ננופוטונים עם גבישים פוטוניים, סיליקון, יהלום או מתכות כגון זהב. עבור לייזר בחלל ננו, פליטה ספונטנית (SE) ממדיום ההגברה מוגברת על ידי אפקט Purcell, שווה לגורם האיכות או Q {\displaystyle Q} -factor של החלל חלקי נפח השדה של המצב האפקטיבי, F = מצב Q/V {\displaystyle F=Q/V_{\text{mode}}} . לכן, הפחתת הנפח של חלל אופטי יכולה להגדיל באופן דרמטי את הגורם הזה, מה שיכול להשפיע על הקטנת סף הספק המבוא ללייזר. זה גם אומר שזמן התגובה של פליטה ספונטנית ממדיום רווח בננו-חלל פוחת גם הוא, התוצאה היא שהלייזר עשוי להגיע לפיקו-שניות במצב יציב לייזר לאחר תחילת שאיבתו. לייזר שנוצר בחלל ננו עשוי להיות מווסת דרך מקור המשאבה שלו במהירויות גבוהות מאוד. הוכחו עליות בקצב הפליטה הספונטנית של למעלה מ-70 מכשירי לייזר מוליכים למחצה מודרניים, עם מהירויות אפנון לייזר תיאורטיות העולה על 100 גיגה-הרץ, גבוה בסדר גודל מלייזרים מוליכים למחצה מודרניים, וגבוהות יותר מרוב האוסילוסקופים הדיגיטליים. תהודה ננופוטונית יושמה גם ליצירת מסננים בקנה מידה ננו ושבבים פוטוניים
ננופוטוניים/מנצנצים ננופוטונים:
ננופוטונים הם חומרים או מבנים מנצנצים בעלי תכונות משופרות עקב מניפולציה של האור הנראה הנוצץ באמצעות ננופוטוניקה. הגישה הנפוצה ביותר לשימוש בננו-פוטוניקה כדי לשפר את האות הנוצץ היא ציפוי הניצוץ העבה על ידי סרט דק (בדרך כלל גביש פוטוני דו מימדי) המפחית את סך האור הפנימי המוחזר ובכך משפר את כמות האות המועבר לכיוון הפוטו-גלאי. . לפיכך, הציפוי משפר את התפוקה הקוונטית של הסינטילטור, כלומר את כמות הפוטונים הנראים לעין המופקים מהסינטילטור כתוצאה מכמות בודדת של עירור באנרגיה גבוהה. גישה זו יכולה להיות מועילה עבור כל יישומי הניצוץ (לדוגמה, מכשירי הדמיה רפואיים כמו PET-CT, מכונות אבטחה של נמלי תעופה ומצלמות אלקטרוניות חופשיות). הביצועים הטובים ביותר של גישה זו הראו לאחרונה שיפור של פי 10 בתפוקה הקוונטית בניסוי מיקרו-CT. גישה אחרת, עדכנית יותר, מנסה לנצל את השליטה על תהליך הניצוץ הפנימי של פליטה ספונטנית כדי לשפר את הניצוץ. גישה זו מבוססת על אפקט Purcell כדי לשפר את הפליטה הספונטנית על ידי מניפולציה של הצפיפות הפוטונית המקומית של מצבים. כלומר, במקום שתהיה פליטה איזוטרופית של אור עקב קרינה עתירת אנרגיה המגיעה אל הניצוץ, הפליטה עצמה היא כיוונית לכיוון מיקום הגלאי באמצעות הפחתת הפליטה לכיוונים שחווים השתקפות פנימית מוחלטת בין הניצוץ. והחומרים הסובבים אותו (בדרך כלל אוויר). חתימות ניסוי של שיפורים כאלה דווחו בניסוי קתודו-לומינסנציה. הייצור של נצנוצים ננופוטוניים יכול להיות קל יותר ובעלות נמוכה גם בניצני פרוסקיט (מבנה) הניתנים לעיבוד תמיסה, שכן ניתן לעצב אותם באמצעות ליטוגרפיה ננו-טבעית בעוד שחלק מחומרי פרוסקיט בעלי מקדם שבירה גבוה כבר הפגינו אפקט פרסל חזק ועיכוב פליטה ספונטנית.
ננופוטוניקה/ננופוטוניקה:
ננו-פוטוניקה או ננו-אופטיקה היא חקר התנהגות האור בקנה מידה ננומטרי, ושל האינטראקציה של עצמים בקנה מידה ננומטרי עם אור. זהו ענף של אופטיקה, הנדסה אופטית, הנדסת חשמל וננוטכנולוגיה. לעתים קרובות זה כרוך במבנים דיאלקטריים כגון ננואנטנות, או רכיבים מתכתיים, שיכולים להעביר ולמקד אור באמצעות קוטבי פלסמון פני השטח. המונח "ננו-אופטיקה", בדיוק כמו המונח "אופטיקה", מתייחס בדרך כלל למצבים הכוללים אור אולטרה סגול, גלוי וקרוב לאינפרא אדום (אורכי גל של חלל פנוי מ-300 עד 1200 ננומטר).
Nanophotonics_(journal)/Nanophotonics (journal):
Nanophotonics הוא כתב עת מדעי שנערך בגישה פתוחה עם ביקורת עמיתים שפורסם על ידי De Gruyter ו-Science Wise Publishing. זה מכסה תוצאות מחקר בינלאומיות עדכניות, פיתוחים ספציפיים ויישומים חדשים בתחום הננוטכנולוגיה. ננו-פוטוניקה מתמקדת באינטראקציה של פוטונים עם ננו-מבנים, כגון ננו-צינוריות פחמן, חלקיקי מתכת ננו, ננו-גבישים, ננו-נקודות מוליכים למחצה, גבישים פוטונים, רקמות ו-DNA. העורך הראשי הוא סטפן מאייר (LMU מינכן, גרמניה).
ננופים/ננופים:
Nanophyes הוא סוג של חיפושיות השייך למשפחת Brentidae. המינים של סוג זה נמצאים באירופה, יפן ודרום אפריקה. מינים: Nanophyes brevis Boheman, 1845 Nanophyes chibizo Kono, 1930 Nanophyes globiformis (Kiesenwetter, 1864) Nanophyes poecil. Brisout, 1869 Nanophyes rubricus Rosenhauer, 1856 Nanophyes transfuga Fairmaire, 1897
Nanophyetus/Nanophyetus:
Nanophyetus salmincola הוא טפיל טרמטוד במעיים הנישא במזון הנפוץ בחוף הצפון-מערבי של האוקיינוס השקט. המין עשוי להיות הטרמטוד הנפוץ ביותר האנדמי לארצות הברית. מחזור החיים של N. salmincola דורש שלושה מארחים. מארח הביניים הראשון הוא חילזון זרם Juga plicifera. מארח הביניים השני הוא דג סלמוני, אם כי חלק מהדגים שאינם סלמון משחקים גם הם תפקיד. לבסוף, המארח הסופי הוא בדרך כלל כלבי, אם כי יונקים רבים אחרים הם גם מארחים סופיים, כולל בני אדם. העברה של N. salmincola למארח הסופי מתרחשת עם בליעה של דגים נגועים בטפיל. הטפיל ידוע בעיקר בזכות הקשר שלו ל"מחלת הרעלת סלמון", אשר, ללא טיפול, היא קטלנית לכלבים ולכלבים אחרים. עם זאת, הכלבים מושפעים מחיידקי Neorickettsia helminthoeca, שעבורם N. salmincola פועל כווקטור, ולא מהטפיל עצמו. מעט מאוד מקרים ידועים של זיהום אנושי נרכש באופן טבעי עם N. salmincola נמצאים בספרות, אם כי סביר להניח שמקרים רבים אינם מדווחים, מכיוון שרוב האנשים הם אסימפטומטיים, או סימפטומטים עם תסמינים לא ספציפיים כמו אי נוחות במערכת העיכול. מחלה הנגרמת על ידי N. salmincola, או nanophyetiasis, ניתנת למניעה בקלות על ידי בישול יסודי של דגים לפני הצריכה. לא ידועים מקרים של זיהום בבני אדם על ידי חיידקי הריקציה הנישאים על ידי N. salmincola. טפיל תת-ספציפי, Nanophyetus schikhobalowi, אנדמי לסיביר, שם דווחו מקרים אנושיים של ננופיאטיה בספרות המדעית מאז 1931.
Nanophyllium_brevipenne/Nanophyllium brevipenne:
Nanophyllium brevipenne, הוא מין של פסמיד או חרק עלים מהסוג Nanophyllium. הוא נמצא בגינאה החדשה ובסרילנקה.
ננופיזיולוגיה/ננופיזיולוגיה:
ננו-פיזיולוגיה היא תחום הנוגע לתפקוד של ננו-דומיינים, כגון ויסות זרימות מולקולריות או יוניות בתתי-תאים של תאים, כגון בליטות גליה, קוצים דנדריטים, דנדריטים, מיטוכונדריה ועוד רבים.
Nanophyton/Nanophyton:
Nanophyton הוא סוג של צמחים פורחים השייכים למשפחת Amaranthaceae. טווח הילידים שלו הוא דרום אירופה רוסיה עד מונגוליה.
ננופיטופלנקטון/ננופיטופלנקטון:
ננו-פיטופלנקטון הוא פיטופלנקטון קטן במיוחד עם גדלים בין 2 ל-20 מיקרומטר. הם החלק האוטוטרופי של ננופלנקטון. כמו פיטופלנקטון אחר, ננו-פיטופלנקטון הם אורגניזמים מיקרוסקופיים המשיגים אנרגיה בתהליך הפוטוסינתזה ולכן חייבים לחיות בשכבה העליונה מוארת השמש של האוקיינוס או גופי מים אחרים. אורגניזמים מיקרוסקופיים אלה שצפים חופשיים, כולל אצות וציאנובקטריות, מקבעים כמויות גדולות של פחמן שאחרת היו משתחררים כפחמן דו חמצני. המונח ננו-פיטופלנקטון נגזר מהמונח הננופלנקטון/ננופלנקטון בשימוש הרבה יותר.
ננו-עמוד/ננו-עמוד:
Nanopillars היא טכנולוגיה מתפתחת בתחום הננו-מבנים. ננו-עמודים הם ננו-מבנים בצורת עמודים בקוטר של כ-10 ננומטר שניתן לקבץ יחדיו במערכים כמו סריג. הם סוג של מטא-חומר, מה שאומר שהננו-עמודים מקבלים את התכונות שלהם מקובצים למבנים מעוצבים באופן מלאכותי ולא לתכונות הטבעיות שלהם. ננו-עמודים מבדילים את עצמם מננו-מבנים אחרים בשל צורתם הייחודית. לכל ננו-עמוד יש צורת עמוד בתחתית וקצה מחודד מלמעלה. צורה זו בשילוב עם היכולת של ננו-עמודים להתקבץ יחדיו מציגה תכונות שימושיות רבות. לננו-עמודים יש יישומים רבים, כולל פאנלים סולאריים יעילים, ניתוח ברזולוציה גבוהה ומשטחים אנטיבקטריאליים.
Nanopin_film/Nanopin סרט:
סרט ננופין הוא חומר ניסיוני בננוטכנולוגיה שפותח בשנת 2005 עם תכונות סופר הידרופוביות יוצאות דופן [1]. טיפת מים יוצרת מגע עם פני השטח של הסרט הזה ויוצרת כדור כמעט מושלם עם זווית מגע של 178 מעלות. זה קורה בגלל שהוא מכוסה בסיכות ננומטריות או קונוסים בניצב לפני השטח. פני השטח נחשבים לחומר מרוכב עם בעיקר אוויר ושבריר קטן המורכב על ידי החלק העליון של הקונוסים. כאשר זווית המגע של חומר החרוט גדולה מספיק, חוק קאסי חוזה ערכי זווית מגע גדולים עבור המרוכב. סרט ננופין מסוים זה מיוצר עם זכוכית בורוסיליקט. תמיסה של CoCl2•6H2O או קובלט כלוריד הקסהידראט מחוממת ב-60 מעלות צלזיוס למשך 24 שעות בתצהיר אמבט כימי ליצירת שכבת הידרוקסיד מסוג קובלט(II) ברוסיט עם הרכב CoOH1.13Cl0.09(CO3)0.39.0.05H20החלק העליון ציפוי מסופק על ידי חומצה לאורית בשלב נפרד. משטח של 3 מיקרומטר רבוע מכיל כעת בממוצע 166 קונוסים כאלה עם גובה חרוט של כ-100 ננומטר, וקוטר החרוט בקצה הוא 6.5 ננומטר. חיזוי חוק הקאסי עבור חומר זה עם שטח הפנים של חומצה לאורית של 0.000612 וזווית מגע של סרט שטוח של 75° היא 177.8°.
Nanopipette/Nanopipette:
ננו-פיפטות הן פיפטות בקנה מידה ננומטרי, העשויות בדרך כלל מנימים קוורץ בעזרת מערכת מושך פיפטות מבוססת לייזר. ננו-פיפטות זכוכית ופחמן הן הננופיפטות הנפוצות ביותר בספרות. ננו-פיפטות פחמן הן שכבת פחמן חלולה בצורת ננו-פיפטה. ניתן לשנות את העובי או הקוטר של ננו-פיפטות. לננו-פיפטות זכוכית יש מגוון רחב של אזורי שימוש כמו הגדרות אלקטרו-פיזיולוגיות, מחטים להזרקת מיקרו וכו'. לאחר שננו-פיפטות זכוכית מיוצרות ומצופות בשכבת פחמן בדרכים שונות, מיושמת שיטת חריטה רטובה כדי לקבל ננו-פיפטות פחמן. שיטת חריטה רטובה נעשית כדי להיפטר מננו-פיפטות זכוכית. ננו-פיפטות אפשרו לחקור בליטות, דנדריטים ועוד כלליות את המאפיינים של ננו-מבנים, המכונה ננו-פיזיולוגיה.
Nanoplagia/Nanoplagia:
Nanoplagia הוא סוג של זבובים טפילים במשפחת הטכיניים.
ננופונד/ננופונד:
Nanopond עשוי להתייחס ל: מיליארדית הבריכה סימולטור אורגניזם דיגיטלי; ראה חיים מלאכותיים#מבוסס תוכנית
Nanopore/Nanopore:
ננופורה היא נקבובית בגודל ננומטר. הוא עשוי, למשל, להיווצר על ידי חלבון היוצר נקבוביות או כחור בחומרים סינתטיים כגון סיליקון או גרפן. כאשר ננופורה קיימת בממברנה מבודדת חשמלית, היא יכולה לשמש כגלאי של מולקולה אחת. זו יכולה להיות תעלת חלבון ביולוגית בשכבת שומנים עם עמידות חשמלית גבוהה, נקבובית בממברנה במצב מוצק או הכלאה של אלה - תעלת חלבון הממוקמת בממברנה סינתטית. עקרון הגילוי מבוסס על ניטור הזרם היוני העובר דרך הננופורה כאשר מתח מופעל על פני הממברנה. כאשר הננופורה בעלת ממדים מולקולריים, מעבר של מולקולות (למשל, DNA) גורם להפרעות ברמת הזרם ה"פתוחה", מה שמוביל לאות "אירוע טרנסלוקציה". מעבר של מולקולות RNA או DNA חד-גדילי דרך תעלת אלפא-המוליזין המוטבעת בממברנה (קוטר 1.5 ננומטר), למשל, גורם לחסימה של ~90% של הזרם (נמדד בתמיסת 1 M KCl). מונה קולטר עבור חלקיקים הרבה יותר קטנים.
Nanopore_battery/Nanopore battery:
סוללה ננופורית היא סוללה נטענת שהיא מורכבת של מיליארדי סוללות בקנה מידה ננומטרי שנוצרו בתוך הנקבוביות של המצע. החלל בתוך החורים כל כך קטן עד שמיליארדי נקבוביות ביחד שוות לנפח של גרגר חול. קוטר כל נקבובית היה כשמונים אלף מרוחב שערה אנושית.
Nanopore_sequencing/Nanopore sequencing:
ריצוף Nanopore היא גישת דור שלישי המשמשת בריצוף של ביופולימרים - במיוחד, פולינוקלאוטידים בצורה של DNA או RNA. באמצעות רצף ננופורי, ניתן לרצף מולקולה אחת של DNA או RNA ללא צורך בהגברת PCR או תיוג כימי של הדגימה. לרצף Nanopore יש פוטנציאל להציע גנוטיפ בעלות נמוכה יחסית, ניידות גבוהה לבדיקה ועיבוד מהיר של דגימות עם יכולת להציג תוצאות בזמן אמת. פרסומים על השיטה מתארים את השימוש בה בזיהוי מהיר של פתוגנים נגיפיים, ניטור אבולה, ניטור סביבתי, ניטור בטיחות מזון, ריצוף גנום אנושי, רצף גנום צמחי, ניטור עמידות לאנטיביוטיקה, הפלוטייפ ויישומים נוספים.
חומרים ננו-נקבים/חומרים ננו-נקבים:
חומרים ננו-נקביים מורכבים משלב אורגני או אנאורגני בתפזורת רגילה שבה קיים מבנה נקבובי. חומרים ננו-נקביים מציגים קוטרי נקבוביות שמכומתים בצורה המתאימה ביותר באמצעות יחידות של ננומטר. קוטר הנקבוביות בחומרים ננו-נקביים הוא בדרך כלל 100 ננומטר או קטן יותר. הנקבוביות עשויות להיות פתוחות או סגורות, וקישוריות הנקבוביות ושבר החלל משתנים במידה ניכרת, כמו בחומרים נקבוביים אחרים. נקבוביות פתוחות הן נקבוביות המתחברות אל פני השטח של החומר ואילו נקבוביות סגורות הן כיסים של חלל ריק בתוך חומר בתפזורת. נקבוביות פתוחות שימושיות לטכניקות הפרדה מולקולרית, ספיחה ומחקרי קטליזה. נקבוביות סגורות משמשות בעיקר במבודדים תרמיים וליישומים מבניים. רוב החומרים הננו-נקביים יכולים להיות מסווגים כחומרים בתפזורת או כממברנות. פחמן פעיל וזאוליטים הם שתי דוגמאות לחומרים ננו-נקביים בתפזורת, בעוד שניתן לחשוב על ממברנות תאים כממברנות ננו-נקבוביות. מדיום נקבובי או חומר נקבובי הוא חומר המכיל נקבוביות (חללים). חלק השלד של החומר נקרא לעתים קרובות "מטריקס" או "מסגרת". הנקבוביות בדרך כלל מלאות בנוזל (נוזל או גז). ישנם חומרים ננו-נקביים טבעיים רבים, אך ניתן לייצר גם חומרים מלאכותיים. אחת השיטות לעשות זאת היא לשלב פולימרים בעלי נקודות התכה שונות, כך שעם חימום פולימר אחד מתכלה. לחומר ננו-נקבי עם נקבוביות בגודל עקבי יש את התכונה לתת רק לחומרים מסוימים לעבור, תוך חסימת אחרים. המונח מתייחס
ננופוטנציומטריה/ננופוטנציומטריה:
.
ננו בדיקה/ננו בדיקה:
ננו-גשושית יכולה להיות: ננו-גשושית (מכשיר), מכשירים אמיתיים לראיית חפצים קטנים מאוד מכשיר בדיוני המשמש את הבורג (מסע בין כוכבים)
Nanoprobe_(device)/Nanoprobe (device):
ננו-גשושית היא מכשיר אופטי שפותח על ידי הצמדת סיב אופטי לקצה בגודל 100 ננומטר = ברוחב של 1000 אנגסטרום. כמו כן, ציפוי דק מאוד של ננו-חלקיקי כסף מסייע לשפר את אפקט פיזור הרמאן של האור. (תופעת החזר האור מעצם כשהוא מואר באור לייזר מכונה פיזור רמאן.) האור המוחזר מדגים אנרגיות רטט ייחודיות לכל עצם (דוגמאות במקרה זה), אותן ניתן לאפיין ולזהות. חלקיקי הכסף בטכניקה זו מספקים תנודות מהירות של אלקטרונים, מוסיפים לאנרגיות רטט, ובכך משפרים את פיזור רמאן - הידוע בכינויו פיזור רמאן מוגבר על פני השטח (SERS). ננו-גשושי SERS אלה מייצרים שדות אלקטרומגנטיים גבוהים יותר המאפשרים פלט אות גבוה יותר - וכתוצאה מכך בסופו של דבר לאיתור וניתוח מדויקים של דגימות. המונח nanoprobe מתייחס באופן כללי יותר לכל טכניקה כימית או ביולוגית העוסקת ב-nanoquantitles, כלומר, החדרה או מיצוי של חומרים הנמדדים בננוליטר או בננוגרם ולא במיקרוליטר או במיקרוגרם. לדוגמה: החדרת ננו-חלקיקים בתמיסה מימית כדי לשמש כננו-בדיקות בספקטרומטריית מסה יינון אלקטרו-ספריי חילוץ ננו-כמויות של נוירוכימיקלים באמצעות מיקרודיאליזה in vivo באמצעות ננו-חידודים מתכתיים מבוססי זהב לתרנוסטיקה (אבחון טיפולי) בייצור מוליכים למחצה, ניתוח ננו-חיטותי מציג פוטנציאל של ניתוח ננו-חיטותי. ואיתור באגים, כמו גם עבור תכנון טרנזיסטורים, מעגלים ופיתוח תהליכים, ואפילו עבור הנדסת תפוקה.
ננו-חיטוט/ננו-חיטוט:
ננו בדיקה היא שיטה לחילוץ פרמטרים חשמליים של מכשירים באמצעות חוטי טונגסטן ננומטריים, המשמשים בעיקר בתעשיית המוליכים למחצה. האפיון של התקנים בודדים מסייע למהנדסים ולמתכנני מעגלים משולבים במהלך פיתוח מוצר ראשוני וניפוי באגים. זה נפוץ בשימוש במעבדות לניתוח כשלים במכשיר כדי לסייע בשיפור התפוקה, בעיות איכות ואמינות והחזרות לקוחות. מערכות ננו-חיטוט זמינות מסחריות משולבות במיקרוסקופ אלקטרוני סורק מבוסס ואקום (SEM) או במיקרוסקופ כוח אטומי (AFM). מערכות ננו-חיטוט המבוססות על טכנולוגיית AFM מכונות בשם Atomic Force nanoProbers (AFP).
Nanopsis_(גסטרופוד)/Nanopsis (גסטרופוד):
Nanopsis הוא סוג של חלזונות ים קטנים מאוד, רכיכות גסטרופודים ימיים במשפחת ה-Cerithiopsidae. סוג זה אינו מקובל עוד מכיוון שהשם עסוק על ידי Nanopsis Freytag, 1974 (חרק מסדר Homoptera)
Nanopsocetae/Nanopsocetae:
Nanopsocetae היא אחת משתי חטיבות עיקריות של Troctomorpha בסדר Psocodea (לשעבר Psocoptera), לצד Amphientometae. יש יותר מ-20 משפחות ו-5,200 מינים מתוארים ב-Nanopsocetae.
Nanopsocus/Nanopsocus:
Nanopsocus הוא סוג של קליפת עבה במשפחת ה-Pachytroctidae. ישנם כחמישה מינים מתוארים בננופסוקוס.
Nanopsocus_oceanicus/Nanopsocus oceanicus:
Nanopsocus oceanicus הוא מין של ברקלוס עבה במשפחת ה-Pachytroctidae. הוא נמצא באפריקה, אוסטרליה, האיים הקריביים, אירופה, צפון אסיה (למעט סין), מרכז אמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה ודרום אסיה.
ננופאנק/ננופאנק:
ננופאנק מתייחס לתת-ז'אנר מתפתח של מדע בדיוני שעדיין נמצא בחיתוליו בהשוואה לז'אנר האבות הקדמון שלו, הסייבר-פאנק, וכמה מנגזרותיו האחרות. הז'אנר דומה במיוחד לביו-פאנק, אך מתאר עולם שבו נאניטים וביו-פאנק -ננו-טכנולוגיות נמצאות בשימוש נרחב וננו-טכנולוגיות הן הכוחות הטכנולוגיים השולטים בחברה. כיום הז'אנר עוסק בעיקר בהשפעה האמנותית, הפסיכולוגית והחברתית של הננוטכנולוגיה, ולא בהיבטים של הטכנולוגיה שבעצמה עדיין בחיתוליה. בניגוד לסייבר-פאנק, שניתן להבחין בו על ידי אופי גס וחסר חיים אך מתקדם מבחינה טכנולוגית, לננו-פאנק יכול להיות אופי דיסטופי אפל יותר שעשוי לבחון סיכונים פוטנציאליים על ידי ננוטכנולוגיה, כמו גם השקפה אופטימית יותר שעשויה להדגיש שימושים פוטנציאליים בננו-טכנולוגיה.
Nanoq/Nanoq:
Nanoq (אינואיט עבור דוב הקוטב) הוא מוזיאון ביאקובסטאד, פינלנד, המתמחה בתרבות הארקטית ובגרינלנד בפרט. המוזיאון מארח תערוכות על משלחות קוטב מפורסמות ומציג פריטים רבים, למשל העתק של גונדולת הבלונים מהמשלחת הגורלית של SA Andrée וחומר ממשלחת ג'ון פיפס לסוואלברד בסביבות 1770, כמו גם כמה חפצים הקשורים למגלי הארצות הנורבגיים Fridtjof Nansen ו רואלד אמונדסן.
Nanoq_Media/Nanoq Media:
Nanoq Media היא חברה בגרינלנד, המפיקה תחנת טלוויזיה באותו שם, וכן את תחנת הרדיו Nanoq FM. Nanoq Media היא גם ספקית שירותים של אינטרנט בפס רחב וטלוויזיה דיגיטלית. תכניות הטלוויזיה הן בשפה הדנית והגרינלנדית. Nanoq Media החלה לשדר ב-1 באוגוסט 2002. טלוויזיה דיגיטלית יבשתית מבוססת מנוי זמינה כיום בעיר הבירה Nuuk, Qaqortoq, Ilulissat ו- Qasigiannguit. Nanoq Media נקראה במקור Nuuk TV אך שינתה את שמה לשמה הנוכחי במאי 2017 כפי שהשירותים שלהם היו. זמין כעת הוא יותר ערים מאשר רק Nuuk.
Nanoq_Media_Lokal/Nanoq Media Lokal:
Nanoq Media Lokal הוא ערוץ טלוויזיה גרינלנדי. ערוץ הטלוויזיה המקומי כולל תוכניות חדשות, הרצאות, מוזיקה ואירועים מקומיים אחרים. הערוץ הושק בשנת 2002.
ננורקים/ננוראקים:
Nanoracks LLC היא חברה פרטית לשירותי חלל אשר בונה חומרת חלל וכלי ייעוד מחדש בחלל. החברה גם מאפשרת ניסויים והשקות של CubeSats ל-Low Earth Orbit. המשרד הראשי של Nanoracks נמצא ביוסטון, טקסס. משרד הפיתוח העסקי נמצא בוושינגטון הבירה, ומשרדים נוספים ממוקמים באבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות) וטורינו, איטליה.[6][7] Nanoracks מספקת כלים, חומרה ושירותים המאפשרים לחברות, ארגונים וממשלות אחרות לבצע מחקר ופרויקטים אחרים בחלל. חלק מלקוחות Nanoracks כוללים Student Spaceflight Experiments Program (SSEP), סוכנות החלל האירופית (ESA), סוכנות החלל הגרמנית ( DLR), נאס"א, Planet Labs, Space Florida, Virgin Galactic, Adidas, Aerospace Corporation, National Reconnaissance Office (NRO), סוכנות החלל של איחוד האמירויות הערביות, מרכז החלל מוחמד בן ראשיד (MBRSC), והמכון הטכנולוגי של בייג'ינג. ננורקס מסייעת כעת בסיוע מדע על תחנת החלל הבינלאומית במספר דרכים ובנה את הבישוף איירלוק כדי לשגר מטענים מתחנת החלל הבינלאומית.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Richard Burge
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך, ולמיליונים כבר יש. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לק...
-
1939 Pittsburgh Pirates (NFL) season: עונת פיראטים בפיטסבורג בשנת 1939 הייתה העונה השביעית של הזכיינית כמועדון כדורגל מקצועי בליגה ה...
-
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך, ולמיליונים כבר יש. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לק...
-
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך, ולמיליונים כבר יש. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לק...
No comments:
Post a Comment