Ученые Стэнфордского университета нашли, что генетическая мутация под воздействием ультрафиолетового света является движущей силой миллионов случаев рака кожи.
Согласно новым данным, мутация происходит в гене KNSTRN, который участвует в клеточном делении. Ранее KNSTRN не был известен в качестве причины рака у человека, но исследования показывают, что он может быть одним из наиболее часто мутирующих онкогенов в мире.
Paul Khavari говорит: «Этот, ранее неизвестный, онкоген активируется солнечным светом и приводит к развитию кожных карцином плоскоклеточного рака. Наше исследование показывает, что рак кожи возникают отлично от других видов рака, и что единственная мутация может привести к геномной катастрофе».
Khavari и его коллеги сделали открытие, исследуя генетические причины кожного плоскоклеточного рака. Они сравнили последовательности ДНК генов в опухолевых клетках с нормальной кожей и искали мутации, которые были только в опухолях. Они обнаружили 336 генов-кандидатов для дальнейшего изучения, в том числе некоторых известных виновников. Два, наиболее часто мутировавших, гена CDKN2A и TP53, были связаны с плоскоклеточный рак.
Обнаружение третьего, часто мутирующего гена KNSTRN, было неожиданностью. Идентификация нового онкогена позволит исследователям лучше понять, как эти типы рака кожи развиваются. Также он поможет разработать новые методы лечения этого заболевания.
Исследователи Университета Мэриленда разработали прототип детектора, который способен видеть чрезвычайно широкий диапазон длин волн света.
Открытие позволяет конструировать световые детекторы, способные видеть под поверхностью тела, стен и других объектов. Используя специальные свойства графена, данный детектор способен видеть чрезвычайно широкий диапазон длин волн. Это дает возможности для обнаружения терагерцевых волн, которые невидимы для человеческого глаза.
Свет терагерцовой длины волны может проходить через материалы, которые обычно непрозрачны: кожа, пластик, одежда и картон. Он также может быть использован для идентифицирования химических подписей, которые испускаются только в терагерцовом диапазоне. Существующие детекторы, которые могут работают при комнатной температуре громоздки, медленны и слишком дороги.
Ученые Мэриленда обошли эти проблемы с помощью графена. Используя его свойства, инженеры смогли увеличить скорость и сохранить чувствительность обнаружения волн терагерцового диапазона при комнатной температуре.
Исследователи применили новый принцип «фототермоэлектрического эффекта горячих электронов». Профессор Dennis Drew поясняет: «Свет поглощается электронами в графене, которые нагреваются, но не теряют свою энергию. Таким образом, они остаются горячими, а атомная решетка углерода остается холодной. Прототип использует два электрических провода, изготовленных из различных металлов, которые проводят электроны с разной скоростью. Из этой разницы проводимости, больше электронов будет выходить из одного, производя электрический сигнал.
Этот электрический сигнал обнаруживает присутствие терагерцовых волн под поверхностью материалов, которые непрозрачны для человеческого глаза или рентгеновских лучей». По словам физика Xinghan Cai, новый детектор может найти применение в таких областях, как мобильная связи, медицинская визуализация, химическое зондирование, техника ночного видения и безопасности.