Ученые Университета штата Северная Каролина разработали методику для управления поверхностным натяжением жидких металлов с применением очень низких напряжений, открывая дверь к новому поколению перестраиваемых электронных схем, антенн и других технологий.
Методика зависит от того, как оксидная пленка металла, действует в качестве поверхностно-активного вещества, снижения поверхностное натяжения между ним и окружающей жидкостью. Инженеры изучали жидкий металлический сплав галлия и индия. Он имеет значительно высокое поверхностное натяжение: около 500 мН (Mn) / метр, благодаря чему сплав имеет форму шарика или сферы.
Химик Michael Dickey объясняет: «Мы выяснили, что если нанести небольшой, положительный заряд, меньше 1 вольта, то он вызывает электрохимическую реакцию, которая создает оксидный слой на поверхности металла, резко снижая поверхностное натяжение от 500 мН / метр примерно до 2 мН / метр. Это изменение позволяет жидкому металлу растекаться как блин, под действием силы тяжести».
Ученые также показали, что изменение поверхностного натяжения является обратимым. Если перевернуть полярность заряда с положительного на отрицательный, оксид устраняется и высокое поверхностное натяжение восстанавливается. Поверхностное натяжение может быть настроено, путем изменения напряжения в малых интервалах.
Dickey говорит: «Мы можем использовать эту технику для контроля за движением жидких металлов, что позволяет нам изменить форму антенн или цепей. Он также может быть использован в микроканалах, MEMS, фотонных и оптических устройствах. Многие материалы образуют поверхностные окислы, поэтому работа может выходить за пределы данного эксперимента».
Исследователи Университета Джона Хопкинса представили высокочувствительное средство для анализа минимального количества ДНК.
Научное открытие может повысить способность судмедэкспертов в исследовании генетического материала. Также оно может предотвратить необходимость болезненного, инвазивного теста, необходимого при пересадке и трансплантации, и заменить его анализом крови, который показывает следы доноров ДНК.
Лабораторные опыты уже показывали, что новый аналитический метод выгодно отличается от широко используемой техники сравнения ДНК. Исследователи подали заявку на патент. Профессор James Eshleman: «Мы могли бы обнаружить клетки, когда они составляют всего 0,01 процента от смеси, что является большим шагом вперед, по сравнению с текущей методикой, которая обнаружить ДНК, в соотношении 1 к 5».
В дополнение к судебному применению и установлению отцовства, новый метод может потенциально полезен для мониторинга здоровья пациентов после трансплантации костного мозга. Тестирование пациентов теоретически может быть использовано в качестве системы раннего предупреждения, но текущий анализ основанный на стандартном повторном тестировании не достаточно чувствителен, чтобы обнаружить низкие уровни повторяющихся ДНК лейкемии в крови.
Установленная на грузовике лазерная установка от Боинга, названная «луч смерти на колесах» показала свою эффективность в уничтожении целей.
Лазер, мощностью 10 кВт, используя невидимый луч отыскивал и уничтожал ракеты и дроны. Твердотельный лазер и радарная система, установленные на тяжелом тактическом грузовике Oshkosh, испытывались на базе ВВС Эглин во Флориде.
Как заявил Dave DeYoung, представитель Boeing: «Несмотря на тяжелые погодные условия: ветер, дождь и туман, HEL MD является надежным и способным последовательно отслеживать и уничтожать разнообразные целей в различных средах, демонстрируя потенциальную военную полезность направленных энергетических систем». DeYoung добавил: « С возможностями, которые HEL MD от Боинг демонстрирует, направленные энергетические технологии могут дополнить существующие кинетические ударные вооружения и предлагают значительное сокращение затрат на взаимодействие. Учитывая только стоимость дизельного топлива, лазерная система может стрелять неоднократно, не затрачивая ценные боеприпасы и не требуя рабочей силы».
На протяжении двух серий демонстраций, лазерная установка Боинга достигла всех целей по расписанию: более 150 воздушных целей, включая минометы и беспилотных летательных аппаратов . Следующий шаг разработчиков – установить 50 или 60-киловаттный лазер на HEL MD. В планах военных, снизить размеры установки, повысив ее мощность до 100 кВт. Увеличение мощности позволит луч ударить по быстро движущимся целям на больших расстояниях в короткий промежуток времени.
Как заявили эксперты University College London и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сахар в рационе должен составлять не более 3% от общего потребления энергии, чтобы уменьшить значительные финансовые и социальные затраты от кариеса.
Недавние исследования показывают, что сахар является единственной причиной кариеса у детей и взрослых. Кариес является самой распространенным неинфекционным заболеванием в мире, затрагивая 60-90% детей школьного возраста и подавляющее большинство взрослых.
Хотя текущие руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения установили максимум 10% от общего потребления энергии для свободных сахаров и 5% для чистого сахара, последние исследования показывают, что 5% – это абсолютный максимум. Для решения вопроса о кариесе, авторы предложения рекомендуют ряд радикальных изменений в политике по сокращению потребления сахара.
В частности, стоматологи призывают к снижению свободной продажи сахаросодержащих продуктов, уменьшению количества сахара при их производстве, наличие маркировки, в которой указывать, что 2,5% – это высокий уровень. Также медики считают целесообразным увеличить налог на этот продукт. По их мнению, как минимум на 20%, чтобы иметь разумное влияние на потребительский спрос, но, вполне возможно потребуется цифра в 100 процентов.
Исследователи Университета Миссури представили новое соединение, которое поможет при таком нейродегенеративном заболевании, как спинальная мышечная атрофия. Он уже показал высокую эффективность на животных моделях.
У больных, пострадавших от SMA, нейрон-1 (SMN1) ген спинного двигателя мутирует и неспособен обрабатывать ключевой белок, который помогает функции мышечных нейронов. Мышцы в нижних конечностях, как правило, поражаются первыми, затем мышцы верхних конечностей, включая области вокруг шеи и позвоночника.
Однако у людей есть почти идентичный ген копирования под названием SMN2. Цели ученых было исследование генетической последовательности и обеспечение правильного «редактирование» гена SMN2. Препарат позволяет гену SMN2 обойти дефектный ген и обработать белок, который помогает функции нейронов.
Терапевтическое соединение была запатентовано. Его исследование показало, что чем раньше начиналось лечение у мышей с СМА, тем лучше результат. Препарат значительно улучшил выживаемость грызунов, до 90 процентов в тяжелых случаях SMA.