Группа ученых под руководством Хуэйгуана У (Huiguang Wu) из Сельскохозяйственного университета Внутренней Монголии (КНР) сумела полностью расшифровать геномы альпаки, одногорбого и двугорбого верблюдов, а также получить транскриптом последнего. Все это помогло исследователям выяснить, как животные смогли адаптироваться к условиям жизни в пустыне. Результаты своей работы биологи опубликовали в журнале Nature Communications.
Очень трудно описать то, на что может быть похож кубический метр самого холодного пространства во Вселенной. Но ученые-физики в скором будущем получат возможность не только описать, но и использовать такое пространство в своих целях, ведь в их распоряжении появится объем датчика эксперимента CUORE, который будет заморожен практически до температуры абсолютного нуля, до температуры, при которой атомы вещества уже не могут, не то, что двигаться, но и даже вибрировать. А целью эксперимента CUORE является выяснение точного значения числа, которое достаточно долго «ускользало» от ученых-физиков – значения массы нейтрино.
Лауреат Нобелевской премии по физике 2014 года Хироси Амано стал самым младшим из трех нобелевских лауреатов по физике этого года: профессору Университета Нагои (Япония) 54 года. Вместе с коллегами он разработал технологию создания синих светодиодов – между тем эта задача считалась невыполнимой в ХХ веке. Хироси Амано заявил, что к разработке синих светодиодов его подтолкнули громоздкие телевизоры 1980-х.
Многие из нас пьют зеленый чай, так как он обладает замечательными целебными свойствами: антиоксидантными, противомикробными, антивозрастными и противораковыми. В данный момент исследователи из Сингапура решили развить противораковые свойства чая до следующего уровня, разрабатывая наноносители на основе зеленого чая, в которых содержатся лекарства от рака. Впервые чай использовался для весьма результативной доставки лекарств в раковые клетки. Испытания на животных показали более эффективное уменьшение опухоли, чем при использовании просто лекарств, а также было сокращено накопление последних в других органах.
Мы уже начинаем привыкать к каждодневным достижениям 3D-печати в области медицины. Каждое новое открытие гарантирует еще больше потрясающих открытий в самом ближайшем будущем. СМИ буквально кипят новостями о деяниях ученых и врачей, на совершение которых прежде уходили десятилетия.
Долгие годы эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) являются главной темой для споров и дискуссий. По большей части это связано с моральными аспектами, вопросом, где проходит тонкая линия между человеческой жизнью и простой человеческой клеткой. Обладают ли ЭСК тем же моральным статусом, что и человек? Ответ на этот вопрос каждый должен найти для себя сам.
Одним из способов применения 3D-печати в медицине, о котором упоминают наиболее часто, является изготовление уникальных подложек для восстановления сломанных костей. Да, звучит многообещающе, однако ученые быстро поняли, что не так-то просто найти прочный, гибкий, способствующий росту кости материал, который заменит костные трансплантаты.
Шведские и китайские исследователи продемонстрировали, что уникальный наносплав, состоящий из наноостровков палладия, внедренных в наночастицы из вольфрама, является высокоэффективным катализатором для восстановления водорода – процесса имеющего важное значение для водородных топливных элементов.