Ученые из Университета Саутгемптона создали молекулу, которая может убить раковое заболевание, перенося ионы натрия и хлора в клетки.
Соавтор исследования Philip Gale комментирует: «Эта работа показывает, как хлорид транспортеры могут работать с натриевыми каналами в мембранах клеток, чтобы вызвать приток соли в клетку. Мы обнаружили, что они могут вызвать гибель клеток с солью. При этом клетки в организме человека работают, чтобы поддерживать стабильную концентрацию ионов внутри клеточных мембран».
Нарушение соляного равновесия вызывает запрограммированную гибель клеток, механизм, который используется организмом, чтобы избавиться от поврежденных и опасных клеток. Когда клетка становится раковой, она меняет способ транспортирки ионов через свою мембрану, таким образом, блокируя механизм апоптоза.
Ученые смогли решить проблему путем разработки синтетического пути для транспортировки ионов, хотя это также разрушает здоровые клетки, которые должны быть преодолены в процессе. Профессор Jonathan Sessler: «Таким образом, мы закрыли цикл и показали, что этот механизм хлоридного притока в клетку синтетическим транспортером запускает апоптоз. Это интересно, потому что результаты указывают путь к созданию новых противораковых лекарств».
Исследователи Университета Брауна обнаружили, что медная пена может обеспечить новый способ преобразования избыточного CO 2 в полезные промышленные химикаты, в том числе муравьиную кислоту.
Автор исследования Tayhas Palmore говорит: «Медь была изучена в течение длительного времени в качестве электрокатализатора для сокращения CO 2. Были признаки, что шероховатость поверхности плоской меди создаст более активные участки для реакций с газом».
Команда инженеров в ходе экспериментов получила материал, путем осаждения меди на электрод, в присутствии водорода и сильного электрического тока. Таким образом ученые создали губчатые поры и каналы различных диаметров на поверхности пены из этого металла. Дальнейшие опыты показали, что медь превращает вспененный CO 2 в муравьиную кислоту. Такие соединения –сырье для микроорганизмов, которые продуцируют биотопливо. При этом новая технология показала большую эффективность, чем плоская медь. При реакции также производится небольшое количество пропилена, полезного углеводорода, который никогда ранее не образовывался в реакциях с участием меди.
Профессор Palmore говорит, что поры разной глубины или диаметра будут производить различные соединения из CO 2 сырья. Возможно настроить медную пену на достижение определенного желаемого соединения.
Британские исследователи из Кембриджского университета успешно использовали золотые микрочастицы для борьбы с раковыми клетками мозга.
Передовые технология предназначена для лечения глиобластомы — наиболее распространенной и опасной опухоли мозга. Профессор Mark Welland говорит, что золото используется для повышения эффективности лекарства. Частицы из благородного металла легко проникают в клетки опухоли и облучаются рентгеновскими лучами. Это приводит к тому, что золото испускает электроны, которые повреждают раковые клетки, делая их более уязвимыми для препаратов.
В лабораторных экспериментах на клетках, полученных из опухолей человека, сочетание золота с лекарством было значительно эффективней, чем отдельное применение.Wellandговорит: «Мы не смогли найти живые клетки. Важно то, что мы не нашли никаких отрастаний после 20 дней». В противоположность этому, клетки, обработанные только цисплатином, возвращаются уже через несколько дней. Сейчас исследователи сосредоточены на проверке безопасности метода, перед включением его в широкое использование.
Исследователи из Китайской академии наук выяснили, что листы графена, легированные азотом, значительно повышают время жизни серных катодов.
Китайские химики разработали катодный материал для литий-серных батарей, который может выдержать 2000 циклов зарядки. Команда исследователей под руководством Yuegang Zhang обеспечила это путем легирования оксида графена азотом. Они подвергли оксид графена с NH 3 при 750 ° С в течение 30 минут, чтобы заменить большинство атомов кислорода азотом. Затем ученые смешали легированный графен с раствором солей серы при низкой температуре. Группа обнаружила, что материал имеет достаточную проводимость для батареи, без необходимости технического углерода. Азот также образует прочные ионные связи с литий-полисульфидами.
Батарея осталась функциональной после 2000 циклов заряд-разряд, по сравнению с 1500 предыдущего устройства. Хотя новый аккумулятор терял по 0,028% своей емкости с каждым циклом.
Химики Стэнфорда, с помощью лазера и углеродных нанотрубок смогли посмотреть на кровеносные сосуды, проходящие через живой мозг.
Новая техника визуализации заключается в инъекционных водорастворимых углеродных нанотрубках, которые помещаются в кровоток мыши. Затем ученые освещают череп грызуна ближним инфракрасным лазером. Свет заставляет специально разработанные нанотрубки флуоресцировать на длинах волн 1300-1400 нм. Этот диапазон дает очень небольшое рассеяние света. Флуоресцирующих нанотрубки позволяют визуализировать структуру кровеносных сосудов.
Автор исследования Hongjie Dai говорит, что новая технология позволяет ученым смотреть на глубину около трех миллиметров под кожу головы и достаточно тонкая, чтобы визуализировать кровь, бегущую через отдельные капилляры в несколько микрон в поперечнике. Кроме того, она не оказывает никакого отрицательного влияния на мозговые функции.
Другой ученый Guosong Hong: «NIR-IIa свет может проходить через неповрежденную кожу волосистой части головы и черепа и проникать на миллиметров в мозг, позволяя нам увидеть сосудистую структуру почти неинвазивным образом. Мы должны лишь удалить некоторые волосы». Техника может быть использована в клинических испытаниях на людях. Ученым нужно увеличить глубину проникновения света и требуется одобрение для использования инъекционных углеродных нанотрубок.