Исследователи Университета Техаса разработали оптический датчик, который уменьшит количество ненужных биопсий, предлагая быструю, неинвазивную экспертизу рака кожи.
Инженеры из школы Остина представили устройство, которое сочетает три уникальных способа использования света для измерения свойств кожи и выявления рака. Ученые приступили к пилотным клиническим испытаниям. Доцент Джеймс Таннелл считает, что новый датчик поможет уменьшить количество биопсий, давая четкую картину повреждения кожи.
Разработчики уникального медицинского инструмента объединили три вида спектроскопий: спектроскопию комбинационного рассеяния, диффузного отражения, лазерно-индуцированный флуоресцентный метод, в один зонд, чтобы создать более полную картину поражения кожи. Раскрывая информацию, невидимую для человеческого глаза, зонд может предложить лучший скрининга рака и устранить многие негативные биопсии.
Таннелл объясняет, что когда нормальная кожа становится раковой, клеточные ядра увеличиться, верхние слои кожи могут густеть, а клетки кожи увеличить потребление кислорода и стать дезорганизованными. Изменения коснуться того, как свет взаимодействует с тканью. Команда техасцев стала первой, кто добился объединения трех технологий в одно, создав недорогой прибор для врачебных кабинетов.
Исследователи Национальной лаборатории Лоренса в Беркли продемонстрировали, как направляя звуковые волны в правильном направлении, можно использовать их для скрытия различных объектов от гидролокаторов.
Представленная технология «акустической бутылки» может быть использована для повторной маршрутизации звуковой волны вокруг объекта, что делает их невидимыми для гидролокатора. Также технология пригодна для левитации, когда звук позволяет манипулировать объектами, частицами и каплями воды.
Технология из Калифорнии – трехмерная структура, изготовленная давлением акустических волн, может изменить путь звука вдоль заданного маршрута. Один из разработчиков, Xiang Zhang: «С нашей техникой, мы можем спроектировать и синтезировать акустические бутылки, которые способны направлять звуковые волны вдоль путей желаемой кривизны, через однородное пространство без необходимости в метаматериалах или любой другой высокоинженерной среды».
В этом последнем проекте, исследовательская группа профессора Чжана, создала трехмерную изогнутую раковину. В центре оболочки высокого звукового давления есть регион нулевого давления. Звуковые волны генерируются группой динамиков, по 1,5 см в диаметре и расположенных в 2.5 cm друг от друга и работающих на частоте 10 кГц. Также исследователи заявили, что «Мы можем также левитировать гораздо большие 3D-объектов, чем можно поднять и манипулировать другими методами акустической левитации».