Nano: Самое интересное

Ученые работают над новым типом ультрафиолетового излучения — дальним УФ-С. Он может оказаться крайне эффективным для снижения передачи заболеваний по воздуху, таких как COVID-19 и грипп, а также для обеззараживания поверхностей в больницах. Есть надежда, что эта технология поможет снизить риски возникновения следующей пандемии.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона открыли новый способ доставки РНК-терапии — молекул, борющихся с заболеваниями на уровне РНК. Вместо инъекций, которые часто неудобны и дороги, они предлагают использовать наночастицы из коровьего молока, называемые внеклеточными везикулами. Везикулы из молока можно принимать в виде таблеток, что делает лечение более доступным и удобным.

Выплатив многомиллиардные гранты Intel, TSMC, Samsung и Micron, американское правительство уже потратило более половины от $39 млрд, выделенных на стимулирование полупроводниковой отрасли по «Закону о чипах». Это вызвало неожиданный инвестиционный бум. Компании-производители чипов и партнеры по цепочке поставок сообщили об инвестициях в отрасль на общую сумму $327 млрд в течение следующих 10 лет.

Исследователи из США разработали новый металлический сплав, который остается сверхпрочным и вязким как при экстремально низких, так и при высоких температурах. Считается, что достичь этого необычного сочетания практически невозможно. Сплав, состоящий из ниобия, тантала, титана и гафния идеально подходит для использования в высокоэффективных аэрокосмических двигателях и других технологически сложных областях.

Во время операций на мозге нейрохирурги и электрофизиологи обычно находятся в разных зонах операционной, из-за чего эти специалисты обмениваются информацией пусть с маленькой, но задержкой. Иногда промедление приводит к ошибкам, которые могут стоить пациенту жизни или здоровья. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Госпиталя общей медицины в Массачусетсе создали новое устройство, которое предоставляет хирургам визуальные данные прямо во время операции.

Новый подход позволит сделать лечение более целевым с меньшим количеством побочных эффектов. Токсичность остается главным и существенным недостатком химиотерапии, однако теперь появляется возможность минимизировать риски и обеспечить пациента необходимой дозировкой прямо в режиме реального времени. При этом перспектива технологии не ограничивается лечением рака и может быть использована для других типов лекарств.

Устья рек, где смешивается вода с разной концентрацией соли, могут быть источником «голубой», или осмотической энергии. Специалисты из Китая разработали полупроницаемую мембрану, вырабатывающую электроэнергию из разницы в концентрации солей в воде. Ее преимущество в повышенной плотности энерговыделения — более чем в два раза больше, чем у мембран на рынке.

Если вкратце, то ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) и Университета Южной Австралии создали инновационный метод лечения хронических ран. Его уникальность заключается в отказе от использования антибиотиков. Вместо этого используется плазменная активация гидрогелевых повязок, пропитанных специально подобранной смесью химических окислителей. Эти вещества чрезвычайно хороши для обеззараживания ран, а также значительно ускоряют процессы заживления.

Исследователи из Института химических исследований Каталонии (ICIQ) в Таррагоне, Испания, использовали для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями серебряные микромоторы. Двигатели, которые они создали, это кристаллы из из фосфата серебра.

Сначала ученые обнаружили, что некоторые соединения марихуаны обладают нейропротекторными свойствами, а затем создали на их основе несколько лекарств-кандидатов, которые показали весьма многообещающий терапевтический эффект. Препараты защищали нейроны от гибели, а также снижали смертность после черепно-мозговых травм.

Российские ученые разработали инновационный пластырь, который помещается в место резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов. Он состоит из специальной полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который постепенно высвобождается в течение 12 месяцев. Спустя два-три года после использования остатки пластыря сами растворяются в организме.

Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета (ЦТТК НГУ) запатентовали технологию получения наночастиц, которые можно будет использовать в лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба вуза.