Команда ученых Университета Квинсленда обнаружила, что трава Spinifex может использоваться для улучшения латекса и сделать презервативы более тонкими без потери прочности.
Австралийские исследователи разработали метод извлечения наноцеллюлозы, которая может быть использована в качестве добавки при производстве латекса. По словам ведущего автора проекта Darren Martin, наноцеллюлоза из травы Spinifex значительно улучшает физические свойства латекса. «Самое замечательное в нашей наноцеллюлозе, это нано-добавки, благодарая которым мы можем сделать более сильную и тонкую мембрану, эластичную и гибкую, который является Святым Граалем для натурального каучука», сказал Martin. «Мы протестировали наш латексный материал, провели испытания на разрыв, …и в среднем получили прирост производительности на 20 процентов в давлении и на 40 процентов в объеме, по сравнению с контрольными образцами латекса».
Благодаря новой методике, латексные презервативы будут на 30 процентов тоньше. Кроме того. Материал подойдет для производства латексных перчаток, которые станут прочнее и тоньше, что особенно полезно для хирургов. Авторы говорят, что трава Spinifex давно используется в качестве эффективного клея представителями коренных общин в Австралии.
Новый способ соединения нейронов, с помощью сверхкоротких лазерных импульсов, прорыв, который открывает двери для новых медицинских исследований и возможностей, разработан учеными Университета Альберты.
Исследоатели во главе с Nir Katchinskiy стали первыми, кто нашел способ связать нейроны — клетки в нервной системе, ответственные за передачу информации между мозгом и остальной частью тела. Katchinskiy говорит: «Открытие имеет непосредственным приложение для исследователей. Наконец, есть новый инструмент, способный сделать то, что невозможно было сделать раньше».
В своих экспериментах группа Katchinskiy, поместила два нейрона в специальный раствор, который предотвращал их слипание. Затем были использованы фемтосекундные лазерные импульсы – серия сверхкоротких импульсов происходила каждые 10-15 секунд. Хотя внешний слой клеток был частично нарушен, внутренность этого защитного слоя осталась нетронутой. В результате, две клетки соединились.
На протяжении нескольких экспериментов клетки остались жизнеспособными , а соединение сильным. Самое большое преимущество открытия в том, что оно дает исследователям полный контроль на процессом соединения клеток. Соавтор Abdul Elezzabi сказал: «Вы пока не можете пойти и вылечить позвоночник человека с этим инструментом, но это приближает нас с таким вещам».