Контактные линзы могут изменить естественное микробное сообщество глаз, согласно данным исследования микробиологов Нью-Йоркского университета.
Группа ученых под руководством Maria Dominguez-Bello изучила 58 пациентов и обнаружила, что контактные линзы делают глазной микробиом более похожим на бактериальное сообщество на коже, где преобладают такие бактерии, как Pseudomonas, Acinetobacter, Methylobacterium, Lactobacillus и более низкие пропорции Haemophilus, Streptococcus и стафилококка.
Пока неясно, каким образом происходят эти изменения, говорит Dominguez-Bello. Ношение контактных линз известный фактор риска для развития глазных инфекций, таких как гигантский папиллярный конъюнктивит и кератит, «поэтому эти вопросы очень важны,» отмечает исследователь.
В эксперименте использовалась лабораторная техника 16s рРНК, применяемая для сравнения бактериальных сообществ конъюнктивы (поверхность глаз) и кожу под глазами от 58 участников.Анализ образцов обнаружил более высокое разнообразие бактерий на поверхности глазного яблока ,чем на коже под глазами или на контактных линзах, что явилось неожиданным результатом, говорит Dominguez-Bello. Глазная микрофлора тех, кто носил контактные линзы, похожа на микрофлору кожи. Ученые нашли значительное количество бактерийMethylobacterium, Lactobacillus. Также были выявлены Haemophilus, Streptococcus, Staphylococcus и Corynebacterium.
Пока слишком рано предлагать какие-либо рекомендации для контактных линз, доавили авторы. Другие исследования уже показывали повышенный риск глазных инфекций у тех, кто носит контактные линзы. Когда мы сможем лучше понять механизмы и протестировать гипотезы, мы сможем предложить профилактические меры».
Исследователи NASA Ames совместно с инженерами SLAC National Accelerator Laboratory разработали новый метод, который использует плазму для печати наноматериалов на 3-D объектах или гибких поверхностях – бумаге или ткани.Эта технология может существенно упростить изготовление таких устройств, как носимые химические и биологические сенсоры, гибкие запоминающие устройства и батареи, а также интегральных схем.
Один из изобретателей технологии Meyya Meyyappan говорит, что их плазменный метод не требует нагрева, как аэрозольная печать, и работает при температурах чуть выше 40 градусов по Цельсию.«Вы можете использовать его на обычных вещах: бумаге, пластике, хлопке или любом виде текстиля,» поясняет Meyyappan.»
Разработчики продемонстрировали свою технику, напечатав слой углеродных нанотрубок на бумаге.Они смешали нанотрубки в гелиевой плазме и через сопло перенесли их на бумагу.Плазма фокусирует наночастицы на поверхности материала, образуя консолидированный слой без необходимости дополнительного нагрева.
Команда таким образом напечатала два простых химических и биологических сенсора.Наличие определенных молекул может изменить электрическое сопротивление углеродных нанотрубок.Измерив это изменение, устройство может идентифицировать и определить концентрацию молекулы.Исследователи сделали химический датчик, который выявляет газообразный аммиак и биологический датчик, который обнаруживает допамин, молекулу, связанную с такими расстройствами, как болезнь Паркинсона и эпилепсия.
Meyyappan говорит: »Например, вы можете сделать датчики, которые контролируют биомаркеры здоровья, уровень холестерина или патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка и сальмонелла».
Поскольку метод использует простую форсунку, он универсален и может легко масштабироваться.Например, система может иметь множество сопел, что позволяет ей печатать на больших площадях.Или сопло может действовать, как шланг, размещая наноматериалы на поверхностях объектов 3-D.
«Эта техника может сделать то, что недоступно для струйной печати не может сделать», отметили авторы Метод готов к коммерциализации и, по словам изобретателей, он должен быть относительно недорогим и простым в разработке.Сейчас исследователи разрабатывают технику для печати других видов материалов, таких как медь.