Наносенсор

Наносенсор — це датчик, який використовує властивості та процеси в нанометровому масштабі (від 1 до 100 нанометрів) для виявлення та вимірювання фізичних, хімічних та біологічних явищ.[1]

Наносенсори розроблено на основі кількох різних принципів, включаючи наноелектроніку, нанофотоніку та наноелектромеханіку, які є областями нанотехнологій. Ці пристрої здатні виявляти зміни в навколишньому середовищі на атомному або молекулярному рівні, що робить їх надзвичайно чутливими та точними.

У галузі електроніки наносенсори часто використовуються для виявлення змін електричного струму або опору у відповідь на зміни в місцевому середовищі. У нанофотоніці пристрої можуть бути розроблені для виявлення змін світла чи іншого електромагнітного випромінювання. У наноелектромеханіці вони можуть вимірювати механічні властивості, такі як сила, маса або переміщення.

Наносенсори мають широкий спектр потенційних застосувань. У медицині, наприклад, їх можна використовувати для виявлення маркерів захворювання в організмі людини на дуже ранніх стадіях, потенційно покращуючи прогноз і результати лікування.[2][3][4] У моніторингу навколишнього середовища[5][6][7] та сільському господарстві[8] наносенсори можна використовувати для виявлення забруднюючих речовин або токсинів у дуже низьких концентраціях, покращуючи нашу здатність виявляти, попереджувати і пом'якшувати екологічні загрози. У промисловості вони можуть контролювати умови у виробничих процесах для підвищення ефективності, контролю якості та безпечності харчових продуктів.[9][10]

Незважаючи на їхній потенціал, розробка та впровадження наносенсорів також представляє значні проблеми. До них належать проблеми, пов’язані з відтворюваністю, надійністю та стабільністю пристроїв, а також проблеми, пов’язані з етичними, правовими та суспільними наслідками нанотехнологій.

Дослідження наносенсорів — це динамічна галузь, яка швидко розвивається, і очікується, що постійний прогрес у матеріалознавстві, методах нанофабрикації та дизайні пристроїв постійно розширюватиме можливості та застосування цих пристроїв.[11]

Опис

Датчики на основі наноматеріалів мають ряд переваг у чутливості та точності порівняно з традиційними матеріалами. Наносенсори обладають можливістю підвищеної точності, тому що працюють в аналогічному стилі до природних біологічних процесів, дозволяючи функциалізацію з хімічними та біологічними молекулами,з упізнанними подіями, які викликають значні фізичні зміни. Підвищення чутливості обумовлено високим співвідношенням поверхні до об'єму наноматеріалів, а також новими фізичними властивостями, які можуть бути використані, як основа для виявлення, включаючи нанофотоніку.[12]

Одновимірні наноматеріали, такі як нанодротини та нанотрубки , добре підходять для використання в наносенсорах, порівняно з масивними або тонкоплівними планарними пристроями. Вони можуть працювати як перетворювачі та дроти для передачі сигналу.[13] Їх висока площа поверхні може викликати значні зміни сигналу при зв'язуванні аналіту. Їх невеликий розмір може забезпечити велике мультиплексування окремих адресних датчиків на невеликому пристрої. Їх використання також є "вільним від етикеток" в тому сенсі, що не потрібно флуоресцентних або радіоактивних міток на аналітах.[14]

У наносенсорів є кілька викликів, включаючи уникнення забруднення та дрейфу, розробка відтворювальних методів калібрування, застосування методів перед-концентрації та розділення для досягнення правильної концентрації аналіту, що дозволяє уникнути насичення, та інтеграцію наносенсора з іншими елементами патрона датчиків надійним технологічним способом.[12]

Потенційні застосування для наносенсорів включають ліки; виявлення забруднюючих речовин та патогенів на робочому місці, навколишньому середовищі, для перших відреагувавших і в таких продуктах, як продукти харчування; і моніторинг виробничих процесів та обладнання та транспортних систем.[12] Лікарські засоби застосування наносенсорів в основному обертаються навколо потенціалу наносенсорів для точного визначення окремих клітин або місць в організмі, де вони потребують. Вимірюючи зміни в об'ємі, концентрації, переміщення і швидкості, гравітаційному, електричному та магнітному силах, тиску і температурі клітин у тілі, наносенсори можуть бути здатними розрізняти і розпізнавати певні клітини, особливо ракові, у молекулярний рівень для доставки ліків або моніторингу розвитку до конкретних місць в організмі.[15]

Механізм Процесу

Є багато механізмів, за допомогою яких подію визнання можна перетворити на вимірювальний сигнал. Електрохімічні наносенсори побудовані на виявленні зміни опору в наноматеріалі при зв'язуванні аналіту, через зміни в розсіюванні або через спорожнення, переповнення носіїв заряду. Одна можливість це використовування нанопроводів, такі як карбонові нанотруби, електропровідні полімери або окисні металеві нанопроволоки як ворота в польових транзисторах, хоча до 2009 року вони не були випробуванні в умовах реального життя. Інші приклади включають в себе електромагнітні або плазмонні наносенсори, спектроскопічні наносенсори, такі як Підсилена поверхнею раманівська спектроскопія, магнітоелектричні або спінтронічні наносенсори та механічні наносенсори.[14]

Приклади

Один з перших робочих прикладів синтетичного наносенсора був створений дослідниками в Технологічному інституті Джорджії в 1999 році.[16] Він включав в себе приєднання одиночної частки до кінця вуглецевої нанотрубки та вимірювання коливальної частоти нанотрубки як з, так і з без цієї частки. Розбіжність між двома частотами дозволила дослідникам виміряти масу прикріпленої частки.[17]

Хімічні датчики також були побудовані з використанням нанотрубок для виявлення різних властивостей газоподібних молекул. Вуглецеві нанотрубки використовуються для відчуття іонізації газоподібних молекул, тоді як нанотрубки, виготовлені з титану, використовуються для виявлення атмосферних концентрацій водню на молекулярному рівні.[18][19]

Багато з них включають в себе систему, за допомогою якої наносенсори будуються для того, щоб мати певне місце для іншої молекули. Коли тільки ця конкретна молекула підходить до наносенсору, і світло світиться на наносенсори, він відображатиме різні хвилі світла і, таким чином, буде різнокольоровим.[20] Аналогічним чином, Flood et al. показав, що супрамолекулярна хімія господар-гість пропонує кількісне відстеження, використовуючи Раман-спектроскопію[21], а також SERS.[22]

Фотонічні пристрої також можуть бути використані як наносенсори для кількісного визначення концентрації клінічно відповідних зразків. Принцип роботи цих датчиків ґрунтується на хімічній модуляції об'єму гидрогелевої плівки, що включає решітку Брегга.[23] Оскільки гідрогел набухає або стискається при хімічному роздратуванні, решітка Брегга змінює колір і розсіює світло на хвилях з різною довжиною. Заломлене світло можна співвіднести з концентрацією цільового аналіту.

Одним з прикладів наносенсорів є використання флуоресцентних властивостей квантових точок селеніду кадмія, як датчики, щоб виявити пухлини всередині тіла. Однак недоліком точок селеніду кадмію є те, що вони дуже токсичні для організму. Врешті-решт дослідники працюють над розробкою чергових точок, виготовлених з іншого, менш токсичного матеріалу, зберігаючи при цьому деякі властивості флуоресценції. Зокрема, вони досліджують особливі переваги квантових точок сульфіду цинку, які, хоч і не є достатньо люмінесцентними, як селенід кадмію, але можуть бути додані до інших металів, включаючи марганець та різні лантанідові елементи. Крім того, ці нові квантові точки стають більш флуоресцентними, коли вони зв'язуються з їх цільовими клітинами.[20]-

Методика виробництва

На 2006 рік існує декілька версій як отримувати наносенсори. Літографія зверху вниз - це спосіб, яким зараз виконуються більшість інтегрованих схем. Вона передбачає запуск з більшого блоку деякого матеріалу та вирізання потрібної форми. Ці вирізнані пристрої, зокрема, призначені для використання в конкретних мікроелектромеханічних системах, що використовуються як мікроксенсори, загалом досягають лише мікро розмірів, але найновіші з них почали включати нанорозмірні компоненти.[17]

Інший спосіб виготовлення наносенсорів - це метод знизу-вгору, який передбачає збір датчиків з ще менших компонентів, найімовірніше, окремих атомів або молекул. Це включає в себе переміщення атомів певної речовини поодинці на окремі позиції, які, хоча це було досягнуто в лабораторних тестах за допомогою інструментів, таких як атомно-силові мікроскопи, залишаються складністю, особливо для масового застосування, як з логістичних так і економічних причин. Швидше за все, цей процес буде використовуватися в основному для побудови молекул-початківців для самосборки датчиків.

Третій спосіб, який перебачає набагато швидші результати, включає самозбірку або "вирощування" конкретних наноструктур, які будуть використовуватися як датчики. Це найчастіше тягне за собою вже повний набір компонентів, які автоматично збираються в готовий продукт. Точно здатність відтворити цей ефект для потрібного датчика в лабораторії означає, що вчені можуть виробляти наносенсори набагато швидше і, можливо, набагато дешевше, дозволяючи численним молекулам зібрати себе з невеликим зовнішнім впливом або взагалі без нього, замість того, щоб збирати кожний датчик вручну.

Див. Також

Примітки

  1. Adam, Tijjani; C.B. Gopinath, Subash (1 червня 2022). Nanosensors: Recent perspectives on attainments and future promise of downstream applications. Process Biochemistry (англ.). Т. 117. с. 153—173. doi:10.1016/j.procbio.2022.03.024. ISSN 1359-5113. Процитовано 9 червня 2023.
  2. Kaushik, Suresh; Soni, Vijay; Skotti, Efstathia, ред. (2022). Nanosensors for futuristic smart and intelligent healthcare systems (вид. First edition). Boca Raton London New York: CRC Press, Taylor & Francis. ISBN 978-1-003-09353-4.
  3. Yang, Jiancheng; Carey, Patrick; Ren, Fan; Lobo, Brian C.; Gebhard, Michael; Leon, Marino E.; Lin, Jenshan; Pearton, S. J. (1 січня 2020). Han, Baoguo; Tomer, Vijay K.; Nguyen, Tuan Anh; Farmani, Ali; Kumar Singh, Pradeep (ред.). Chapter 24 - Nanosensor networks for health-care applications. Nanosensors for Smart Cities (англ.). Elsevier. с. 405—417. doi:10.1016/b978-0-12-819870-4.00023-2. ISBN 978-0-12-819870-4. PMC 7158339.{{cite book}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання)
  4. Tovar-Lopez, Francisco J. (2023-01). Recent Progress in Micro- and Nanotechnology-Enabled Sensors for Biomedical and Environmental Challenges. Sensors (англ.). Т. 23, № 12. с. 5406. doi:10.3390/s23125406. ISSN 1424-8220. PMC 10300794. PMID 37420577. Процитовано 7 серпня 2023.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  5. Tovar-Lopez, Francisco J. (2023-01). Recent Progress in Micro- and Nanotechnology-Enabled Sensors for Biomedical and Environmental Challenges. Sensors (англ.). Т. 23, № 12. с. 5406. doi:10.3390/s23125406. ISSN 1424-8220. PMC 10300794. PMID 37420577. Процитовано 7 серпня 2023.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  6. Nikoleli, Georgia-Paraskevi; Nikolelis, Dimitrios; Siontorou, Christina G.; Karapetis, Stephanos (2018-01). Lipid Membrane Nanosensors for Environmental Monitoring: The Art, the Opportunities, and the Challenges. Sensors (англ.). Т. 18, № 1. с. 284. doi:10.3390/s18010284. ISSN 1424-8220. PMC 5796373. PMID 29346326. Процитовано 7 серпня 2023.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  7. Kumar, Vineet; Guleria, Praveen (12 грудня 2020). Application of DNA-Nanosensor for Environmental Monitoring: Recent Advances and Perspectives. Current Pollution Reports (англ.). doi:10.1007/s40726-020-00165-1. ISSN 2198-6592. PMC 7732738. PMID 33344145. Процитовано 7 серпня 2023.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання)
  8. Sharma, Pankaj; Pandey, Vimal; Sharma, Mayur Mukut Murlidhar; Patra, Anupam; Singh, Baljinder; Mehta, Sahil; Husen, Azamal (30 серпня 2021). A Review on Biosensors and Nanosensors Application in Agroecosystems. Nanoscale Research Letters (англ.). Т. 16, № 1. с. 136. doi:10.1186/s11671-021-03593-0. ISSN 1556-276X. PMC 8405745. PMID 34460019. Процитовано 9 червня 2023.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  9. Javaid, Mohd; Haleem, Abid; Singh, Ravi Pratap; Rab, Shanay; Suman, Rajiv (1 січня 2021). Exploring the potential of nanosensors: A brief overview. Sensors International (англ.). Т. 2. с. 100130. doi:10.1016/j.sintl.2021.100130. ISSN 2666-3511. Процитовано 9 червня 2023.
  10. Kumar, Vineet; Guleria, Praveen; Mehta, Surinder Kumar (2017-06). Nanosensors for food quality and safety assessment. Environmental Chemistry Letters (англ.). Т. 15, № 2. с. 165—177. doi:10.1007/s10311-017-0616-4. ISSN 1610-3653. Процитовано 7 серпня 2023.
  11. Ku, Chin-An; Chung, Chen-Kuei (2023-01). Advances in Humidity Nanosensors and Their Application: Review. Sensors (англ.). Т. 23, № 4. с. 2328. doi:10.3390/s23042328. ISSN 1424-8220. PMC 9960561. PMID 36850926. Процитовано 9 червня 2023.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
  12. а б в van Zee, Roger D.; Pomrenke, Gernot S.; Evans, Heather M. (7 травня 2009). Nanotechnology - Enabled Sensing. Процитовано 19 листопада 2018.
  13. Juzgado, A.; Soldà, A.; Ostric, A.; Criado, A.; Valenti, G.; Rapino, S.; Conti, G.; Fracasso, G.; Paolucci, F. (2017). Highly sensitive electrochemiluminescence detection of a prostate cancer biomarker. Journal of Materials Chemistry B. Т. 5, № 32. с. 6681—6687. doi:10.1039/c7tb01557g. ISSN 2050-750X. Процитовано 19 листопада 2018.
  14. а б van Zee, Roger D.; Pomrenke, Gernot S.; Evans, Heather M. (7 травня 2009). Nanotechnology - Enabled Sensing. Процитовано 19 листопада 2018.
  15. A., Freitas, Robert (1999-). Nanomedicine. Austin, TX: Landes Bioscience. ISBN 157059645X. OCLC 42476276.
  16. Poncharal P; Wang ZL; Ugarte D; de Heer W (1999). Electrostatic Deflections and Electromechanical Resonances of Carbon Nanotubes. Science. с. 1513—1516. ISBN doi:10.1126/science.283.5407.1513.. {{cite book}}: Перевірте значення |isbn=: недійсний символ (довідка)
  17. а б E., Foster, Lynn (2006). Nanotechnology : science, innovation and opportunity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 0131927566. OCLC 61703943.
  18. Modi A; Koratkar N; Lass E; Wei B; Ajayan PM (2003). Miniaturized Gas Ionization Sensors using Carbon Nanotubes. с. 424: 171–174. ISBN doi:10.1038/nature01777. PMID 12853951.. {{cite book}}: Перевірте значення |isbn=: недійсний символ (довідка)
  19. Kong J; Franklin NR; Zhou C; Chapline MG; Peng S; Cho K; Dai H. (2000). Nanotubes Molecular Wires as Chemical Sensors. с. 287 (5453): 622–625. ISBN doi:10.1126/science.287.5453.622.. {{cite book}}: Перевірте значення |isbn=: недійсний символ (довідка)
  20. а б 1942-, Ratner, Mark A., (2003). Nanotechnology : a gentle introduction to the next big idea. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 0131014005. OCLC 50598390.
  21. Witlicki, Edward H.; Hansen, Stinne W.; Christensen, Martin; Hansen, Thomas S.; Nygaard, Sune D.; Jeppesen, Jan O.; Wong, Eric W.; Jensen, Lasse; Flood, Amar H. (2009). Determination of Binding Strengths of a Host-Guest Complex Using Resonance Raman Scattering. с. 113 (34): 9450–9457. ISBN doi:10.1021/jp905202x.. {{cite book}}: Перевірте значення |isbn=: недійсний символ (довідка)
  22. Witlicki, Edward H.; Andersen, Sissel S.; Hansen, Stinne W.; Jeppesen, Jan O.; Wong, Eric W.; Jensen, Lasse; Flood, Amar H. urning on Resonant SERRS Using the Chromophore-Plasmon Coupling Created by Host-Guest Complexation at a Plasmonic Nanoarray. с. 132 (17): 6099–6107. ISBN doi:10.1021/ja910155b.. {{cite book}}: Перевірте значення |isbn=: недійсний символ (довідка)
  23. Yetisen, Ali K.; Montelongo, Yunuen; da Cruz Vasconcellos, Fernando; Martinez-Hurtado, J. L.; Neupane, Sankalpa; Butt, Haider; Qasim, Malik M.; Blyth, Jeffrey; Burling, Keith (11 червня 2014). Reusable, robust, and accurate laser-generated photonic nanosensor. Nano Letters. Т. 14, № 6. с. 3587—3593. doi:10.1021/nl5012504. ISSN 1530-6992. PMID 24844116. Архів оригіналу за 23 грудня 2014. Процитовано 19 листопада 2018.

Джерела та література

Книги

  • Vinod Kumar Khanna (2022). Nanosensors: Physical, Chemical, and Biological. CRC Press. с. 335. ISBN 9780367514808.
  • Sabu Thomas, Tuan Anh Nguyen, Mazaher Ahmadi, Ali Farmani, Ghulam Yasin (2021). Nanosensors for Smart Manufacturing. Elsevier. ISBN 9780128233580.
  • Adil Denizli, Tuan Anh Nguyen, Susai Rajendran, Ghulam Yasin, Ashok Kumar (2021). Nanosensors for Smart Agriculture. Elsevier. ISBN 9780128245545.
  • Baoguo Han, Vijay K. Tomer, Pradeep Kumar Singh та ін. (2020). Nanosensors for Smart Cities. Випуск у Micro and Nano Technologies. Elsevier. ISBN 978-0-12-819870-4. doi:10.1016/C2018-0-04422-9.

Журнали

Статті

Інтернет-ресурси

Read other articles:

2013 film by James Mangold Wolverine (film) redirects here. For the 2009 film, see X-Men Origins: Wolverine. For other uses, see Wolverine (disambiguation). The WolverineTheatrical release posterDirected byJames MangoldScreenplay by Mark Bomback Scott Frank Based onWolverineby Chris ClaremontFrank MillerProduced by Lauren Shuler Donner Hutch Parker Starring Hugh Jackman Hiroyuki Sanada Tao Okamoto Rila Fukushima Famke Janssen Will Yun Lee Svetlana Khodchenkova CinematographyRoss EmeryEdited b...

 

FIFA Ballon d'Or 2014Pemenang FIFA Ballon d'Or 2014 Cristiano RonaldoTanggal12 Januari 2015 (2015-01-12)LokasiZürich, SwissNegaraSwissDipersembahkan olehFIFAIkhtisarDimenangkan oleh Cristiano Ronaldo (gelar ke-3 Ballon d'Or)Situs webwww.francefootball.fr← 2013 FIFA Ballon d'Or2015 → FIFA Ballon d'Or Gala 2014 merupakan tahun kelima bagi penghargaan FIFA untuk pemain dan pelatih sepak bola terbaik tahun ini. Penghargaan diberikan di Zürich pada 12 Januari 2015. Pemain depan ...

 

SlawiKecamatanTaman Tugu Poci Slawi AyuPeta lokasi Kecamatan SlawiNegara IndonesiaProvinsiJawa TengahKabupatenTegalPopulasi • Total74,323 jiwaKode Kemendagri33.28.10 Kode BPS3328100 LuasTBDDesa/kelurahan10 Slawi (Jawa: ꦱ꧀ꦭꦮꦶ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, yang juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Tegal. Sejarah Asal Usul Nama Slawi Dikisahkan bahwa salah seorang anak putri Ki Gede Sebayu yang bernama Rara Giyanti Subalaksana me...

Darla dirladada Single de Dalida Face B Diable de temps Sortie 1970 Enregistré 1970 Genre variété française Format 45 tours Auteur Boris Bergman (paroles de la version en français) Compositeur Jean Musy (adaptation, d'après une mélodie du folklore grec) Producteur IS Orlando Label Sonopresse Singles de Dalida Pour qui, pourquoi(1970) Ils ont changé ma chanson, ma(1970)modifier Darla dirladada (en grec moderne : Ντιρλαντά, Dirladá) est une ancienne mélodie du...

 

For other uses, see WLVU (disambiguation). Radio station in Belle Meade, TennesseeWLVUBelle Meade, TennesseeBroadcast areaNashville, TennesseeFrequency97.1 MHz (HD Radio)BrandingK-LoveProgrammingFormatChristian contemporarySubchannelsHD2: Air1 (Contemporary worship music)HD3: K-Love 90s (90s Christian hits)HD4: WAY-FM Network (WAYM simulcast)OwnershipOwnerEducational Media FoundationSister stationsWKTH, WLFMHistoryFirst air date2000; 24 years ago (2000)Former call signsWRQQ ...

 

История Грузииსაქართველოს ისტორია Доисторическая Грузия Шулавери-шомутепинская культураКуро-араксская культураТриалетская культураКолхидская культураКобанская культураДиаухиМушки Древняя история КолхидаАриан-КартлиИберийское царство ФарнавазидыГруз�...

Anarchism movement in Indonesia Anarchist Movement in Jakarta Part of a series onAnarchism History Outline Schools of thought Feminist Green Primitivist Social ecology Total liberation Individualist Egoist Free-market Naturist Philosophical Mutualism Postcolonial African Black Queer Religious Christian Jewish Social Collectivist Parecon Communist Magonism Without adjectives Methodology Agorism Illegalism Insurrectionary Communization Expropriative Pacifist Platformism Especifismo Relationship...

 

Perhitungan nilai π dengan menggunakan metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah algoritme komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definit, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit. Metode Monte Carlo sangat penting dalam fisika komputasi dan bidang terapan lainnya, dan memiliki aplikasi yang beragam mulai dari perhitungan kromodinamika kuantum esoterik hi...

 

Pecel Ikan laut Panggang adalah ikan laut yang dipanggang (dibakar) dan disajikan bersama sambal santan. Makanan ini khas Jepara. Ikan panggang yang digunakan berasal dari Desa Kriyan untuk dijual ke Jepara, Kudus, Jogja, hingga Jakarta.[1] Pemasaran Pecel Ikan Laut Panggang sangat mudah di jumpai di daerah asalnya yaitu Jepara, bahkan sekarang mudah di jumpai di luar kota Jepara terutama di jajakan oleh Warung Jepara. Referensi ^ http://www.majalahtopik.co.id/readnews.php?id=189[...

Cet article est une ébauche concernant une chanson, le Concours Eurovision de la chanson et la Finlande. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Valoa ikkunassa Chanson de Laila Kinnunen auConcours Eurovision de la chanson 1961 Sortie 1961 Langue Finnois Genre Pop, schlager Auteur Eino Hurme Compositeur Sauvo Puhtila (es) Classement 10e (ex-aequo) (6 points) Chansons représentant la Finlande ...

 

Statewide student association of the University of California Not to be confused with Associated Students of the University of California. University of California Student AssociationAbbreviationUCSAFoundedFebruary 11, 1971TypeUnincorporated associationTax ID no. 94-2911063[1]PurposeStudent associationLocation385 Grand Ave, Suite 302 Oakland, California, 94610 (main office) 1020 12th Street, Suite 232 Sacramento, California, 95814 (legislative office)PresidentCelene AridinChairArianne...

 

Russian politician (born 1953) For other people named Sergei or Sergey Ivanov, see Sergey Ivanov. In this name that follows Eastern Slavic naming customs, the patronymic is Borisovich and the family name is Ivanov. Sergei IvanovСергей ИвановIvanov in 2016Special Representative of the President of Russia on the Issues of Environmental Activities, Ecology and TransportIncumbentAssumed office 12 August 2016PresidentVladimir PutinChief of Staff of the Presidential Administrati...

سي أمون معلومات شخصية تاريخ الميلاد القرن 11 ق.م  تاريخ الوفاة -959 مواطنة مصر القديمة  الأب أمون إم اوبت  عائلة الأسرة المصرية الحادية والعشرون  الحياة العملية المهنة رجل دولة  تعديل مصدري - تعديل   سي أمون هو الفرعون السادس في مصر القديمة خلال فترة حكم الأسرة ا...

 

Line of computers and consumer electronics by VAIO Corporation VAIO CorporationLogoNative nameVAIO株式会社FormerlySony VaioCompany typePrivateIndustryComputer hardwareElectronicsPredecessorSony CorporationFounded1996; 28 years ago (1996) (as Sony's computer brand) July 1, 2014; 9 years ago (July 1, 2014)[1] (as an independent corporation)HeadquartersAzumino, Nagano, JapanArea servedArgentinaBrazilChileChinaHong KongIndiaJapanMalaysiaMexicoMiddle East...

 

Questa voce o sezione sull'argomento Chimica è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali. Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la provenienza delle informazioni. Puoi migliorare questa voce citando le fonti più precisamente. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Cloruro ferrico Nome IUPACcloruro di ferro(III...

Japanese anime television series VandreadKey visual of the series, featuring Hibiki Tokai (center), Dita Liebely (top), Meia Gisborn (right) and Jura Basil Elden (left)ヴァンドレッド(Vandoreddo)GenreComedy[1]Harem[2][3]Space opera[3][1] Light novelWritten byTakeshi MoriPublished byKadokawa ShotenImprintKadokawa Sneaker BunkoDemographicMaleOriginal runJuly 1, 2000 – April 27, 2002Volumes7 MangaWritten byTakeshi MoriIllustrated...

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Cultura (disambigua). Questa voce o sezione sugli argomenti sociologia e cultura non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Illustrazione dall'Hortus deliciarum, una delle enciclopedie che nel Medioevo costituivano la summa della cultur...

 

Russian high jumper (born 1993) In this name that follows Eastern Slavic naming customs, the patronymic is Aleksandrovna and the family name is Lasitskene. Mariya LasitskeneMariya Lasitskene in 2017Personal informationBirth nameMariya Aleksandrovna KuchinaNationalityRussianBorn (1993-01-14) 14 January 1993 (age 31)[1]Prokhladny, Kabardino-Balkaria, RussiaHeight180 cm (5 ft 11 in)[2]Weight57 kg (126 lb)[2]SportCountryRussiaAuthoris...

Australian electoral reform organisation Proportional Representation Society of Australia Inc. (PRSA Inc.) is an electoral reform organisation in Australia. Its membership includes people that have successfully promoted electoral reform.[1] The Society regularly reviews and makes submissions on electoral reform within Australia with a focus on implementing proportional representation through the single transferable vote. It has made submissions to international organizations including...

 

International treaty body monitoring licit drug trade International Narcotics Control Boardالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (Arabic) 国际麻醉品管制局 (Chinese) Organe International de Contrôle des Stupéfiants (French) Международный Комитет по Контролю над Наркотиками (Russian) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Spanish)AbbreviationINCBPredecessorPermanent Central Opium Board and Drug Superv...