Nano: Самое интересное

Сотрудники кафедры органической химии химического факультета МГУ совместно с коллегами из НИТУ «МИСиС» разработали пролекарство на основе цисплатина с рибофлавином, объединив в одной молекуле подходы фотодинамической и химиотерапии. Высвобождение цисплатина и образование активных радикалов происходит под действием излучения, что улучшает направленность действия противоопухолевых препаратов.

Исследователи разработали фотокаталитический бетон, который может удалять мелкие твердые частицы, выделяющиеся с выхлопными газами автомобилей. Инженеры из Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) разработали фотокаталитический бетон, который эффективно удаляет мелкие твердые частицы с дорог. Разработка поможет повысить качество воздуха в подземных автомобильных тоннелях.

Авторы нового исследования успешно стимулировали рост волос у мышей с помощью микроРНК, чтобы генетически манипулировать стволовыми клетками волосяных фолликулов. В будущем это решит проблему облысения.

Предложенные тепловыделяющие элементы для атомных реакторов позволяют им работать без перегрузки топлива много лет подряд. Это крайне актуально для АЭС малой мощности, на Крайнем Севере или в любых других зонах, удаленных от единых энергосистем, включая тропические острова.

Физики из МФТИ изучили оптические свойства нитрида бора (незаменимого компонента для двумерных материалов) и обнаружили, что он обладает рекордным показателем преломления в ультрафиолетовом свете. Это значит, что материал может стать основой разработок в области нанофотоники, в частности заменить электронные компоненты в интегральных схемах компьютеров. Для демонстрации практического применения нитрида бора ученые сконструировали нанометровый волновод, показавший высокую эффективность.

Американские ученые использовали терапию микрочастицами, чтобы обратить вспять разрушение защитной оболочки нервных клеток у мышей с рассеянным склерозом. По словам ученых, открытие может привести к созданию новых методов лечения не только склероза, но и других аутоиммунных заболеваний, таких как диабет первого типа.

Биологи научились синтезировать одно из необычных веществ, входящих в состав защитных чернил осьминогов, а заодно обнаружили, что оно эффективно уничтожает опухолевые клетки, не затрагивая здоровые.

Может ли устройство дополненной реальности выдерживать экстремальные температуры и быть устойчивым к механическим и химическим воздействиям? Ученые университета ИТМО, где недавно был создан новый оптический модуль для AR-устройств, отвечают утвердительно на этот вопрос.

Оптическая диффузионная спектроскопия (ОДС) основана на зондировании биологических тканей широкополосным оптическим излучением и регистрации обратно рассеянного тканью света. Поскольку основные хромофоры ткани (оксигенированный и деоксигенированный гемоглобин, вода, липиды, меланин и др.) обладают уникальными спектрами поглощения, их концентрации можно восстановить, анализируя спектр ослабления (экстинкции) света в ткани путем решения обратной математической задачи ОДС.

Физики Уральского федерального университета повысили эффективность солнечных панелей. Они добавили дополнительный конструкционный слой — наночастицы оксида гадолиния с ионами эрбия — на поверхность кремниевых ячеек и таким образом улучшили КПД. В лабораторных условиях прирост эффективности прототипа по сравнению с обычной кремниевой ячейкой составил 10%. Показатели панелей в окружающей среде — в дождь, с перепадами температуры и при других погодных условиях — ученые будут проверять до конца года.

Результаты третьей фазы клинических испытаний показали эффективность осимертиниба для лечения немелкоклетоночного рака легких. Группа исследователей под руководством Йельского университета представила результаты третьей фазы клинических испытаний противоопухолевого препарата, разработанного компанией AstraZeneca для лечения немелкоклеточного рака легких.

Материал восстанавливается всего за 24 часа при нагревании до 70 °C или примерно за неделю при комнатной температуре. Исследование опубликовано в Science. Исследователи из Стэнфордского университета разработали многослойную синтетическую электронную кожу, способную «заживлять раны». Покрытие распознает повреждения и выполняет послойное восстановление. Материал имитирует естественные процессы в живых кожных покровах.