Исследователи Лундского университета выявили уникальную группу из 13 молочнокислых бактерий, найденных в свежем меде и брюшке пчел.
Вновь обнаруженные бактерии производят множество активных антимикробных соединений. Шведские ученые протестировали их на патогенах, таких как золотистый стафилококк, синегнойная палочки других, где они показали свою эффективность. Кроме того, молочнокислые бактерии в смеси с медом были нанесены непосредственно на раны у 10 лошадей. Оказалось: там, где владельцы пытались безрезультатно вылечить животных другими методами, смеси показали целебный эффект.
Исследователи полагают, что секрет столь значимых результатов заключается в широком спектре активных веществ. Tobias Olofsson: «Антибиотики, в основном, имеют одно действующее вещество, эффективное против узкого спектра бактерий. При использовании этих 13 молочнокислых бактерии производятся набор антимикробных соединений, необходимых, в зависимости от угрозы. Однако, приобретенный в магазине, мед не содержит живые молочнокислые бактерии, многие из его уникальных свойств потеряны».
Следующим шагом ученых является исследования, для дальнейшего клинического применения против инфекций у человека и животных. Результаты важны для развивающихся стран, где свежий мед легко доступен и для западных, где устойчивость к антибиотикам серьезно растет.
Впервые исследователям Университета Огайо удалось отследить поток атомов лития между электродами в режиме реального времени.
Ученые, которые использовали для этого технику глубокого нейтронного профилирования (НДП), уверены, что это поможет объяснить, почему аккумуляторы теряют емкость со временем, а иногда загораются. Один из исследователей Marcello Canova говорит: «Это первый случай, когда кто-то был в состоянии непосредственно проверить, как концентрация лития развивается в пространстве и времени внутри электрода батареи, содержащей типичный мокрый электролит. Мы считаем, это проложит путь к более глубокому пониманию материальных и химических процессов в таких устройствах».
Команда из Огайо первые, кто использовал метод НДП для изучения транспортировки лития в работающих батареях во время их зарядки и разрядки. Инженеры измерили концентрацию лития в аноде батареи, во время зарядки и разрядки. Обычно, аноды в литий-ионных батарей изготовлены из графита, но для этого эксперимента, исследователи заменили графит оловянным сплавом.
По словам Raymond Cao, благодаря неинвазивному способу наблюдений, ученые смогли получить истинную картину функции батареи.
Группа исследователей Empa и Института Макса Планка, под руководством Roman Fasel разработали новый метод выборочного соединения молекул графена с атомами азота.
Нанизывая чистые углеродные молекулы и сегменты с атомами азота, инженеры получили чередование легированных и нелегированных графеновых частей, сформировав «гетеропереходы» в нанолентах. Таким образом инженеры заставили ток течь только в одном направлении при подаче напряжения, что является первым шагом на пути к транзисторам из графена.
Также команда успешно перенесла графеновые наноленты с золотой подложке, на которой они были выращены, на непроводящий материал. Разработчики нового метода убеждены, что с помощью относительно простого процесса травления и очистки, наноленты могут быть переданы на практически любую подложку: сапфир, кальция фторид или оксид кремния.