Стратегії пошуку напрямів досліджень із використанням нанотехнологій

Основний зміст сторінки статті

О.П. Мінцер

Анотація

Запропоновано використання контент-аналізу для систематизації та цілеспрямованого дослідження перспективності застосування нанотехнологій у медицині. Передбачається, що подібний підхід дозволить не просто впорядкувати уявлення про предметну галузь, а й виявити нові смислові інтерпретації.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Мінцер, О. . (2010). Стратегії пошуку напрямів досліджень із використанням нанотехнологій. Електроніка та Зв’язок, 15(5), 15–18. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2010.58.5.284291
Розділ
Наноструктури і нанотехнології в електроніці

Посилання

I. Artyukhov, V. Kemenov, and S. Nesterov, “Biomedical technologies. Status overviewand directions of work”, in Materials of the 9th scientific and technical conference "Vacuum Science"and technology.", pp. 244–253.

J. Mannheim and R. Rich, Political science. Research methods, Moscow: Ves Mir, 1997, p. 544.

I. Suzdalev, Nanotechnology. Physico -chemistry of nanoclusters, nanostructures and nanomaterials, Moscow: KomKniga, 2006, p. 592.

M. Roco, R. Williams, and P. Alivisatos, Nanotechnology in the next decade, Moscow: Mir, 2002, p. 292.

S. Gubin, “What is a nanoparticle? Trends in the development of nanochemistry and nanotechnology”, Ross. chem. magazine, vol. 44, no. 6, pp. 23–31, 2000.

Howe С., Nanotechnology: Slow Revolution, Maryland: Forrester Research Corporation, 2002, p. 21.

S. P. Gubin, Y. A. Koksharov, G. B. Khomutov, and G. Y. Yurkov, “Magnetic nanoparticles: preparation, structure and properties”, Russian Chemical Reviews, vol. 74, no. 6, pp. 489–520, Jun. 2005. DOI:10.1070/RC2005v074n06ABEH000897

S. Ammar, “Magnetic properties of zinc ferrite nanoparticles synthesized by hydrolysis in a polyol medium”, Journal of Physics: Condensed Matter, vol. 18, no. 39, pp. 9055–9069, Sep. 2006 DOI:10.1088/0953-8984/18/39/032

A. K. Gupta and M. Gupta, “Synthesis and surface engineering of iron oxide nanoparticles for biomedical applications”, Biomaterials, vol. 26, no. 18, pp. 3995–4021, Jun. 2005 DOI:10.1016/j.biomaterials.2004.10.012

Y. He, Y. Sahoo, S. Wang, H. Luo, P. N. Prasad, and M. T. Swihart, “Laser-driven synthesis and magnetic properties of iron nanoparticles”, Journal of Nanoparticle Research, vol. 8, no. 3-4, pp. 335–342, May 2006, DOI: 10.1007/s11051-005-9008-y

G. Srajer, “Advances in nanomagnetism via X-ray techniques”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 307, no. 1, pp. 1–31, Dec. 2006 DOI:10.1016/j.jmmm.2006.06.033

A. Robert and J. Freitas, Nanomedicine, vol. 1:Basic Capabilities, Austin: Landes Bioscience, 1999.

K. Drexler, Molecular Machinery,Manufacturing and Computation, NY: John Wiley and Sons, 1992, p. 320.

P. Maltseva, Nanomaterials. Nanotechnology. Nanosystem technology. Collection of articles, Moscow: Tekhnosfera, 2006, p. 152.

A. Sorosovsky, “The magic of microchips”, In the world of science, no. 11, pp. 6–15, Jan. 2002.

H. J. Cha, N. N. Dalal, and W. E. Bentley, “Secretion of human interleukin-2 fused with green fluorescent protein in recombinatn pichia pastoris”, Applied Biochemistry and Biotechnology, vol. 126, no. 1, pp. 1–11, Jul. 2005 DOI:10.1007/s12010-005-0001-9

I. Yaminsky, Scanning probe microscopy of biopolymers, Moscow: Scientific world, 1997, p. 87.

P. Harris, Carbon nanotubes and related structures, Moscow: Tekhnosfera, 2003, p. 336.

H. Yi, “Biofabrication with Chitosan”, Biomacromolecules, vol. 6, no. 6, pp. 2881–2894, Sep. 2005 DOI:10.1021/bm050410l

R. Fernandes, “Magnetic nanofactories: Localized synthesis and delivery of quorum-sensing signaling molecule autoinducer-2 to bacterial cell surfaces”, Metabolic Engineering, vol. 9, no. 2, pp. 228–239, Mar. 2007 DOI:10.1016/j.ymben.2006.11.004

P. R. LeDuc, “Towards an in vivo biologically inspired nanofactory”, Nature Nanotechnology, vol. 2, no. 1, pp. 3–7, Jan. 2007 DOI:10.1038/nnano.2006.180