🗊Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_

Категория: Технологии
Нажмите для полного просмотра!
Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №1Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №2Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №3Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №4Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №5Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №6Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №7Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №8Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №9Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №10Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №11Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №12Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №13Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №14Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №15Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №16Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №17Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №18Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №19Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №20Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №21Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №22Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №23Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №24Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №25Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №26Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №27Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №28Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №29Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №30Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №31

Вы можете ознакомиться и скачать Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_. Презентация содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Счастливого пути!
Что такое нанотехнологии?
Наномедицина
Биочипы
Наноодежда
Наноавтомобили
Военные разработки
Интересное рядом
Опасность нанотехнологий
Жизнь без нанотехнологий
Описание слайда:
Счастливого пути! Что такое нанотехнологии? Наномедицина Биочипы Наноодежда Наноавтомобили Военные разработки Интересное рядом Опасность нанотехнологий Жизнь без нанотехнологий

Слайд 4


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Нанотехнологии – что это такое?

Термин "нанотехнологии" в 1974 году предложил японец Норё Танигути для описания процесса построения новых объектов и материалов при помощи манипуляций с отдельными атомами. Нанометр - одна миллиардная часть метра. Размер атома - несколько десятых нанометра
Описание слайда:
Нанотехнологии – что это такое? Термин "нанотехнологии" в 1974 году предложил японец Норё Танигути для описания процесса построения новых объектов и материалов при помощи манипуляций с отдельными атомами. Нанометр - одна миллиардная часть метра. Размер атома - несколько десятых нанометра

Слайд 14





Три направления нанотехнологий
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов; 
разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов размером с молекулу; 
непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них всего существующего.
Описание слайда:
Три направления нанотехнологий изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов; разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов размером с молекулу; непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них всего существующего.

Слайд 15





Так что же могут 
нанотехнологии? 
сейчас активно развиваются нанотехнологические методы, позволяющие создавать активные элементы (транзисторы, диоды) размером с молекулу и формировать из них многослойные трехмерные схемы. Возможно, именно микроэлектроника будет первой отраслью, где "атомная сборка" будет осуществлена в промышленных масштабах. 
Однако возможностей существующих технологий уже достаточно, чтобы соорудить из нескольких молекул некие простейшие механизмы, которые, руководствуясь управляющими сигналами извне (акустическими, электромагнитными и пр.), смогут манипулировать другими молекулами и создавать себе подобные устройства или более сложные механизмы.
Описание слайда:
Так что же могут нанотехнологии? сейчас активно развиваются нанотехнологические методы, позволяющие создавать активные элементы (транзисторы, диоды) размером с молекулу и формировать из них многослойные трехмерные схемы. Возможно, именно микроэлектроника будет первой отраслью, где "атомная сборка" будет осуществлена в промышленных масштабах. Однако возможностей существующих технологий уже достаточно, чтобы соорудить из нескольких молекул некие простейшие механизмы, которые, руководствуясь управляющими сигналами извне (акустическими, электромагнитными и пр.), смогут манипулировать другими молекулами и создавать себе подобные устройства или более сложные механизмы.

Слайд 16


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Каким же образом белки образуются в нашем теле? В любом организме существует своеобразная фабрика по производству (синтезу) белков, которая носит название рибосома. Работа рибосомы очень напоминает работу обычной фабрики, например, по производству автомобилей. В обычном мире, как известно, автомобиль строится не абы как — с бухты-барахты — а строго по определенному чертежу. В нано-мире при синтезе белковой молекулы происходит абсолютно то же самое.
Каким же образом белки образуются в нашем теле? В любом организме существует своеобразная фабрика по производству (синтезу) белков, которая носит название рибосома. Работа рибосомы очень напоминает работу обычной фабрики, например, по производству автомобилей. В обычном мире, как известно, автомобиль строится не абы как — с бухты-барахты — а строго по определенному чертежу. В нано-мире при синтезе белковой молекулы происходит абсолютно то же самое.
«Чертежи», необходимые для построения всех белков организма, хранятся в особой «библиотеке», роль которой выполняет молекула ДНК. Каждый «чертеж» в молекуле ДНК, соответствует конкретному белку и называется геном, а вся информация, содержащаяся в ДНК – генетической.
Но «библиотека» – это еще не «сборочный цех». Поэтому прежде, чем построить какой-нибудь белок, необходимо точно «скопировать» его «чертеж» из ДНК и доставить его на место сборки. Такое копирование и перенос осуществляет молекула информационной РНК (и-РНК), на которой специальным образом закодирована вся последовательность аминокислот для каждой белковой молекулы
Описание слайда:
Каким же образом белки образуются в нашем теле? В любом организме существует своеобразная фабрика по производству (синтезу) белков, которая носит название рибосома. Работа рибосомы очень напоминает работу обычной фабрики, например, по производству автомобилей. В обычном мире, как известно, автомобиль строится не абы как — с бухты-барахты — а строго по определенному чертежу. В нано-мире при синтезе белковой молекулы происходит абсолютно то же самое. Каким же образом белки образуются в нашем теле? В любом организме существует своеобразная фабрика по производству (синтезу) белков, которая носит название рибосома. Работа рибосомы очень напоминает работу обычной фабрики, например, по производству автомобилей. В обычном мире, как известно, автомобиль строится не абы как — с бухты-барахты — а строго по определенному чертежу. В нано-мире при синтезе белковой молекулы происходит абсолютно то же самое. «Чертежи», необходимые для построения всех белков организма, хранятся в особой «библиотеке», роль которой выполняет молекула ДНК. Каждый «чертеж» в молекуле ДНК, соответствует конкретному белку и называется геном, а вся информация, содержащаяся в ДНК – генетической. Но «библиотека» – это еще не «сборочный цех». Поэтому прежде, чем построить какой-нибудь белок, необходимо точно «скопировать» его «чертеж» из ДНК и доставить его на место сборки. Такое копирование и перенос осуществляет молекула информационной РНК (и-РНК), на которой специальным образом закодирована вся последовательность аминокислот для каждой белковой молекулы

Слайд 18





Итак, молекула и-РНК с записанной на нее информацией направляется к рибосоме. Туда же направляется поток материала, из которого строится белок – молекулы аминокислоты. Аминокислоты попадают в рибосому не самостоятельно, а с помощью подвижных транспортных РНК (т-РНК). Эти молекулы умеют «распознавать» среди всего многообразия аминокислот только «свою» аминокислоту, присоединять её к себе и подтаскивать к рибосоме.
Итак, молекула и-РНК с записанной на нее информацией направляется к рибосоме. Туда же направляется поток материала, из которого строится белок – молекулы аминокислоты. Аминокислоты попадают в рибосому не самостоятельно, а с помощью подвижных транспортных РНК (т-РНК). Эти молекулы умеют «распознавать» среди всего многообразия аминокислот только «свою» аминокислоту, присоединять её к себе и подтаскивать к рибосоме.
Рибосома медленно ползет по ленте и-РНК и, шаг за шагом, считывает с нее «код» следующей «бусины» в молекуле белка. Считав очередной «код», рибосома ждет, когда к ней «подъедет» т-РНК с необходимой аминокислотой. Если подъехавшая т-РНК «привезла» бусину неподходящего «цвета», ничего не происходит и т-РНК с прицепленной аминокислотой покидает рибосому, а к рибосоме «подъезжает» следующая т-РНК. И только в том случае, если считанный код совпал с подъехавшей «бусиной», аминокислота отделяется от т-РНК и присоединяется к строящейся цепочке белковой молекулы.
Свободная т-РНК затем выбрасывается из рибосомы в окружающую среду. Здесь она захватывает новую молекулу аминокислоты и весь процесс повторяется снова. Напоминаем, что без этого нанопроцесса жизнь на Земле была бы невозможна, что еще раз подтверждает огромное значение законов наномира в нашей жизни!
Механизм работы рибосомы – это процесс производства конечной «нанопродукции» (белковой молекулы) из первоначального «наносырья» — атомов и молекул, причем процесс не беспорядочный, а по строго заданной программе, или рецепту.
Мы в своем «большом» мире (макромире) тоже производим автомобили, компьютеры, одежду, книги из исходного материала – железа, ткани, древесины и т.д. а методы для производства вещей с наперед заданной структурой называем технологией.
Мы убедились, что эти методы имеют много общего, и отличаются только лишь видом исходного «сырья»: на обычной фабрике – это какое-то вещество в большом объеме, а в наномире сырье – это атомы и молекулы. Поэтому методы манипулирования веществом на атомном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с наперед заданной атомной структурой называется нанотехнологиями. А наномир, по которому мы с вами путешествуем, можно также назвать миром нанотехнологий.
Описание слайда:
Итак, молекула и-РНК с записанной на нее информацией направляется к рибосоме. Туда же направляется поток материала, из которого строится белок – молекулы аминокислоты. Аминокислоты попадают в рибосому не самостоятельно, а с помощью подвижных транспортных РНК (т-РНК). Эти молекулы умеют «распознавать» среди всего многообразия аминокислот только «свою» аминокислоту, присоединять её к себе и подтаскивать к рибосоме. Итак, молекула и-РНК с записанной на нее информацией направляется к рибосоме. Туда же направляется поток материала, из которого строится белок – молекулы аминокислоты. Аминокислоты попадают в рибосому не самостоятельно, а с помощью подвижных транспортных РНК (т-РНК). Эти молекулы умеют «распознавать» среди всего многообразия аминокислот только «свою» аминокислоту, присоединять её к себе и подтаскивать к рибосоме. Рибосома медленно ползет по ленте и-РНК и, шаг за шагом, считывает с нее «код» следующей «бусины» в молекуле белка. Считав очередной «код», рибосома ждет, когда к ней «подъедет» т-РНК с необходимой аминокислотой. Если подъехавшая т-РНК «привезла» бусину неподходящего «цвета», ничего не происходит и т-РНК с прицепленной аминокислотой покидает рибосому, а к рибосоме «подъезжает» следующая т-РНК. И только в том случае, если считанный код совпал с подъехавшей «бусиной», аминокислота отделяется от т-РНК и присоединяется к строящейся цепочке белковой молекулы. Свободная т-РНК затем выбрасывается из рибосомы в окружающую среду. Здесь она захватывает новую молекулу аминокислоты и весь процесс повторяется снова. Напоминаем, что без этого нанопроцесса жизнь на Земле была бы невозможна, что еще раз подтверждает огромное значение законов наномира в нашей жизни! Механизм работы рибосомы – это процесс производства конечной «нанопродукции» (белковой молекулы) из первоначального «наносырья» — атомов и молекул, причем процесс не беспорядочный, а по строго заданной программе, или рецепту. Мы в своем «большом» мире (макромире) тоже производим автомобили, компьютеры, одежду, книги из исходного материала – железа, ткани, древесины и т.д. а методы для производства вещей с наперед заданной структурой называем технологией. Мы убедились, что эти методы имеют много общего, и отличаются только лишь видом исходного «сырья»: на обычной фабрике – это какое-то вещество в большом объеме, а в наномире сырье – это атомы и молекулы. Поэтому методы манипулирования веществом на атомном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с наперед заданной атомной структурой называется нанотехнологиями. А наномир, по которому мы с вами путешествуем, можно также назвать миром нанотехнологий.

Слайд 19





Нанороботы
Какие подсистемы должен иметь наноробот?
Так как основная функция наноробота — передвижение по кровеносной системе человека, то он должен иметь мощную навигационную систему. 
Устройству необходимо иметь несколько типов различных сенсоров для мониторинга окружающей среды, навигации, коммуникации и работы с отдельными молекулами. 
Также нанороботу необходима мощная транспортная система, доставляющая отдельные атомы и молекулы от хранилищ к наноманипуляторам, и обратно. 
Для работы с пораженными структурами устройство будет оборудовано набором телескопических наноманипуляторов разного применения. 
Материал, из которого будет изготовлен наноробот — алмазоид или сапфироид. Это обеспечит биосовместимость человека и большого количества наномашин. 
Также необходимо наличие приемо — передаточных устройств, позволяющих нанороботам связываться друг с другом. 
И наконец, для удержания крупных объектов необходимы телескопические захваты. 
максимальный размер устройства не должен превышать 1×1×3 микрона (без двигательных жгутиков). Ниже на картинке представлен вид наноробота, выполненного из алмазоида
Описание слайда:
Нанороботы Какие подсистемы должен иметь наноробот? Так как основная функция наноробота — передвижение по кровеносной системе человека, то он должен иметь мощную навигационную систему. Устройству необходимо иметь несколько типов различных сенсоров для мониторинга окружающей среды, навигации, коммуникации и работы с отдельными молекулами. Также нанороботу необходима мощная транспортная система, доставляющая отдельные атомы и молекулы от хранилищ к наноманипуляторам, и обратно. Для работы с пораженными структурами устройство будет оборудовано набором телескопических наноманипуляторов разного применения. Материал, из которого будет изготовлен наноробот — алмазоид или сапфироид. Это обеспечит биосовместимость человека и большого количества наномашин. Также необходимо наличие приемо — передаточных устройств, позволяющих нанороботам связываться друг с другом. И наконец, для удержания крупных объектов необходимы телескопические захваты. максимальный размер устройства не должен превышать 1×1×3 микрона (без двигательных жгутиков). Ниже на картинке представлен вид наноробота, выполненного из алмазоида

Слайд 20





Наноробот 
в кровеносной системе
Описание слайда:
Наноробот в кровеносной системе

Слайд 21


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Путешествие в наномир - презентация к уроку Технологии_, слайд №31
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию