矿泉水瓶塑料可改造成强力抗真菌药
新加坡和美国研究人员发现,常用于制造矿泉水瓶的PET塑料经纳米技术改造后,能转化为具有强抗真菌能力的纳米纤维,可选择性杀灭耐药性真菌而不伤及正常细胞。该研究发表在《自然·通讯》上,为开发新型抗真菌药物提供了新思路,有望帮助全球超过10亿真菌感染患者。...
新加坡和美国研究人员发现,常用于制造矿泉水瓶的PET塑料经纳米技术改造后,能转化为具有强抗真菌能力的纳米纤维,可选择性杀灭耐药性真菌而不伤及正常细胞。该研究发表在《自然·通讯》上,为开发新型抗真菌药物提供了新思路,有望帮助全球超过10亿真菌感染患者。...
本文探讨了丝素蛋白(SF)与聚乙烯醇(PVA)共混纳米纤维材料的制备及其在再生医学中的应用潜力。通过静电纺丝技术,优化了SF/PVA配比、电压等工艺参数,获得了细且均匀的纳米纤维。实验表明,SF浓度增大可提高可纺性,加入PVA后进一步改善,最佳配比为60/40。该材料具有良好的生物相容性和取向性,有望作为组织工程支架用于细胞粘附、增殖和定向分化。...
密歇根大学等机构的研究人员开发了一种聚合物纳米纤维技术,利用比头发还细的纳米纤维作为支架,诱导少突胶质细胞形成髓鞘,模拟体内神经再生过程。该技术无需轴突即可促进髓鞘形成,为研究神经发育和多发性硬化症等疾病提供了新模型。研究还确定了最佳纳米纤维直径,并探索了利用干细胞构建新神经的可能性,未来有望用于神经损伤修复。...
美国宾夕法尼亚大学医学院开发出一种新型混合纳米纤维生物材料,用于整形外科手术中的载荷支架或组织补丁。该材料由缓慢降解纤维和水溶性纤维组成,通过电纺技术制备,可调节纤维间隙以促进细胞生长和三维组织形成。研究发表在《美国国家科学院院刊》,标志着载荷纤维组织工程的进步,未来有望应用于再生医学。...
法米等团队开发了一种水溶性自组装硒化镉纳米纤维,首次实现无细胞毒性并可穿透细胞膜。该纳米结构基于弹力蛋白聚合物机制,有望广泛应用于药物递送及细胞工程领域,推动生物医学材料创新。...
美国西北大学研究团队发现X射线能触发一种由斥力驱动的新型晶体形成,该晶体由带电圆柱体细丝有序排列而成,间隔约320埃米。这一发现颠覆了传统晶体形成理论,并可能应用于控制物质结构或开发新的生物医学疗法。相关成果发表于《科学》杂志。...
美国华人科学家王中林团队成功研制出可发电纳米纤维,利用压电效应将机械能转化为电能,为纳米发电机领域奠定基础。该技术在可穿戴电子、医疗监护等领域具有广阔应用前景,未来有望实现商业化。...
美国麻省理工学院高级研究员张曙光与同事利用自组装缩氨酸设计出三维纳米纤维支架,干细胞可在其上生长分化成脑细胞,无需额外生长因子。该支架比传统二维培养更接近体内环境,可植入人体无副作用,有望改写细胞生物学教科书,并应用于再生医学、药物测试等领域。...
约翰斯·霍普金斯大学开发了一种可注射的纳米纤维-水凝胶复合物,用于治疗克罗恩病肛周瘘管。在动物模型中,该复合物装载干细胞后注射到瘘管内,相比手术减少了六倍瘘管体积。研究发表于《科学进展》,为慢性损伤的生物刺激组织修复提供了新策略,但需人体试验验证。...
东华大学的研究人员正致力于将化学纤维应用于生物医学领域。他们开发了一种聚丙烯酰胺纤维,其特性与人体肌肉相似,可作为人工肌肉使用,并能响应环境变化而收缩和膨胀。此外,纳米纤维可用作骨头支架,促进肌肉细胞生长,适合骨折手术。智能纤维和智能衣服的研究也在进行中,旨在通过穿着来预防疾病和增强人体机能。这些创新纤维材料有望在生物医学和人体健康领域发挥重要作用。...
意识的本质是神经科学面临的“难题”,即大脑...
全球多地正遭受极端高温侵袭,尤其是夜间气温...
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一项发表在《自然-通讯》上的最新研究揭示,我...
美国国家航空航天局(NASA)的尼尔·盖雷尔斯·斯...