Адресная доставка лекарственных препаратов остается весьма заманчивой темой научных изысканий. С очередным предложением по этой теме выступил коллектив китайских исследователей.
Исследователи из Швейцарии и Австрии изготовили липосомы, в которых 5 нм суперпарамагнитные наночастицы оксида железа встроены непосредственно в липидную оболочку. Что же из этого получилось?
Магнитные нанокапсулы со структурой ядро / оболочка давно рассматриваются в качестве носителей лекарств для их адресной (управляемой) доставки. Предложен еще один способ создания таких капсул.
Исследователи из Гарвардского университета предложили простой метод одновременного создания большого количества наноструктурированных "пропеллеров" и впервые продемонстрировали перемещающийся в жидкости нанообъект, положение которого можно контролировать с точностью до микрометров.
Исследователи из Китайской Академии Наук показали, что положительно заряженные мезопористые полые магнитные наночастицы могут быть успешно использованы в качестве систем доставки лекарств в цитоплазму клеток меланомы человека.
Японские ученые показали, что противоопухолевый препарат цисплатин действует гораздо эффективнее, если доставлен в опухоль при помощи окисленных одностенных углеродных нанорожков. У мышек, получивших инъекцию таких нанорожков, рост опухолей замедлился, при этом сами животные чувствовали себя хорошо и сохраняли постоянную массу тела.
Исследователи из Китая получили пористые капсулы гидроксиапатита и силиката кальция. Полученные материалы имеют большой потенциал в области доставки лекарств.
Чтобы облегчить человеческие страдания, американские ученые придумали способ подкожного введения медикаментов при помощи полимерных микроиголочек, которые затем растворяются без следа. Предложенный способ доставки веществ сквозь кожу совмещает эффективность инъекции и безболезненность пластыря.
Исследователи из Австралии и Китая синтезировали органо-кремнеземные мезопористые частицы, содержащие суперпарамагнитные нанокристаллы магнетита. Материал характеризуется малым размером частиц, большим количеством пор и большой намагниченностью насыщения.
Американские ученые придумали способ контролируемого последовательного высвобождения различных лекарств из одних и тех же наночастиц. Для этого они воспользовались свойством суперпарамагнитных наночастиц разогреваться в переменном электромагнитном поле и способностью двуцепочечных молекул ДНК плавиться при нагревании.
Нанопористые материалы, такие как мезопористый оксид кремния, очень привлекательны для разнообразных биологических применений. Однако, при всех радужных перспективах, есть одна малоизученная, но тем не менее существенная проблема: а как повлияют на клетки – и в результате, на организм – сами частицы, использованные для доставки лекарства? Над этим вопросом задумались ученые из Швеции.
Nanotherapeutics Inc. – это частная компания, которая специализируется на разработке новых препаратов и систем по доставке лекарств в организм. Она использует передовые знания в области нанотехнологий для разработки новых видов лекарственных терапий или для улучшения уже существующих.
Учёные из University of Michigan получили грант (почти $1.3 млн.) от управления перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) на решение одной из самых больших проблем военных в горячих точках, таких как Ирак: оказание раненому первой помощи безопасными дозами сильных обезболивающих. Прежде, чем солдат получит квалифицированную медицинскую помощь, ему помогут наночастицы.
Ученые Ренсслеровского Политехнического института предложили новый метод пункции клеток: тонкий луч лазера в ближней ИК-области спектра, пульсирующий с частотой 1 фемтосекунду, использовался для создания поры – отверстия в клеточной мембране.
Корейские исследователи разработали частицы на основе магнитных нанокристаллов, внедренных в полимерную матрицу, которые могут успешно доставлять терапевтические средства к клеткам рака молочной железы.
4Д Катализ: Роль одноатомных каталитических центров в синтетических процессах Исследование ученых ИОХ РАН показало, что в катализаторах, используемых в тонком органическом синтезе, ключевую роль играют не наночастицы, как думали ранее, а еще более маленькие каталитические центры – отдельные атомы металла. Для этого авторам пришлось задействовать три типа электронной микроскопии, масс-спектрометрию ультравысокого разрешения, а также методы машинного обучения для отслеживания одних и тех же участков катализатора до и после реакции с атомарным разрешением (doi: 10.1021/jacs.3c00645).
Перст-дайджест В новом выпуске бюллетеня «ПерсТ»: Фуллерены и нанотрубки в космосе. Теплопроводность кремниевых полипризманов. Особенности резонансного туннелирования в наноструктурах со спейсерами. Связанные маятники на магнитный лад. Не просто доплеровское уширение:
новый эффект, связанный с движением молекул в газе.
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров
В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.
Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.
Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся
в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.