科学家开发出具有突破性的手持式芬太尼检测装置 准确率达98%

科学家开发出具有突破性的手持式芬太尼检测装置 准确率达98% 埃里克-琼森工程与计算机科学学院生物工程系教授兼系主任沙利尼-普拉萨德博士说,该原型可用于通过尿液分析检测芬太尼,是检测唾液中药物的先驱。该技术还可用于检测物质中是否含有芬太尼,方法是将样品与水混合,然后将液体滴在传感器上。UT达拉斯分校生物工程研究人员 Ivneet Banga PhD'23 和 Anirban Paul 博士展示了他们团队开发的传感器如何检测芬太尼。研究人员将液体直接滴在传感器平台上,该平台与笔记本电脑相连,可在几秒钟内提供检测结果。图片来源:德克萨斯大学达拉斯分校该研究的通讯作者、系统生物学科学系塞西尔-H.和艾达-格林教授普拉萨德说:"现在迫切需要一种易于使用、便携式的微型设备,这种设备可以高特异性地检测芬太尼,并立即将结果共享到联网设备上。我们的研究证明了在几秒钟内检测芬太尼的高精度传感器的可行性。"日益严重的芬太尼危机据美国疾病控制和预防中心介绍,芬太尼是一种合成阿片类药物,其药效比海洛因强 50 倍,比吗啡强 100 倍。非法制造的芬太尼通常与其他药物混合,只要2毫克(相当于10到15粒食盐)就能致命。美国每天有 150 多人死于芬太尼等合成阿片类药物过量。研究发现,芬太尼可在尿液中检测长达 72 小时。UT达拉斯分校的研究人员正在努力推进从毛发中检测芬太尼的技术。他们的最终目标是开发出一种检测唾液中芬太尼的检验方法。普拉萨德说,唾液检测可以帮助急救人员为吸毒过量者做出治疗决定。创新的传感器设计和测试该装置包含一个电化学传感器,可根据化学反应产生电信号。然而,开发检测芬太尼的传感器是一项挑战,因为这种合成阿片类药物是一种非挥发性化合物,这意味着它不会产生电化学信号。左起Sriram Muthukumar 博士、Anirban Paul 博士、Shalini Prasad 博士和 Ivneet Banga PhD'23 开发出这种传感器为了用电化学传感器捕获芬太尼,研究人员使用了一种类似捕鼠器的分子网状结构。捕鼠器由包括金纳米粒子在内的多种物质组成,对于这个装置上的"奶酪",研究人员不得不发挥创意。合作与未来应用该论文的第一作者、生物工程研究员阿尼尔班-保罗(Anirban Paul)博士利用逆向工程找到了解决方案。保罗从印度来到这里与普拉萨德一起工作,他决定尝试使用纳洛酮,这是一种可以逆转阿片类药物过量的救命药物。研究人员进行了计算测试,以了解这些化合物如何相互作用,从而确定如何使用纳洛酮像磁铁一样吸引芬太尼。"纳洛酮用于降低芬太尼的效力,"保罗说。"我的想法是用纳洛酮来捕捉芬太尼,就像奶酪诱捕老鼠一样"。研究人员对实验室中添加了低、中、高浓度芬太尼的尿液进行了检测。尿液滴在试纸上。如果尿液中含有芬太尼,纳洛酮就会与之发生作用并产生信号。该装置在加标尿样中检测到的芬太尼含量高达百万分之 100。研究报告的作者Ivneet Banga博士是生物工程专业的研究项目经理,帮助规划实验和合成材料。去年,作为一名博士生,Banga凭借一款能在几秒钟内检测出包括COVID-19在内的呼吸道疾病的手持式呼气分析仪,获得了二级百特青年研究员奖,她希望芬太尼传感器能帮助预防过量用药导致的死亡。普拉萨德和她的团队开发了多种电化学传感器,包括检测汗液中感染生物标志物(如 COVID-19)以及炎症性肠病发作生物标志物的技术。去年,他们开发了一种测试方法,可以测量唾液中大麻的主要活性成分四氢大麻酚,准确率高达 94%。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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突破性的高柔性传感器装置让科学家离成功在太空种植植物更近了一步

突破性的高柔性传感器装置让科学家离成功在太空种植植物更近了一步 伊利诺伊大学的研究人员发明了可拉伸传感器,这种传感器可以监测植物生长并远程传输数据,克服了最初的挑战,有可能彻底改变地球和太空的农业实践。资料来源:美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心这项研究详细介绍了美国国家航空航天局(NASA)授予刁颖的一项资助的部分早期成果,该资助旨在研究如何利用可穿戴印刷电子设备实现太空农业。她说:"这项工作的动机是宇航员在执行长期任务时需要可持续地种植蔬菜。"团队利用一个地球实验室来开展这个项目,目的是创造一种高度可靠的可拉伸电子设备。"老实说,我们在开始这项工作时认为,这项任务只需要几个月就能完善。然而,我们很快就意识到,我们的聚合物太硬了,"该研究的第一作者、研究生王思清说。"我们不得不重新配制很多成分,使它们更柔软、更有伸缩性,并调整我们的打印方法,控制装置内部微结构的组装,使它们在打印和固化过程中不会形成大晶体。"研究小组找到了一种非常薄的薄膜装置,有助于在组装和打印过程中抑制晶体生长。"在解决了拉伸性和组装问题之后,我们必须解决在高湿度和快速生长条件下使用可穿戴电子设备所带来的问题,"王说。"我们需要可重现的结果,这样在生长实验过程中就不会出现传感器脱落或电子故障。我们最终找到了一种不受苛刻条件影响的无缝电极和接口。"基于可伸缩聚合物和电子器件的自主远程应变传感器"(SPEARS2)是三年艰苦工作的成果,证明了应用科学很少有"尤里卡时刻"。"在我们对植物生长进行精确、非侵入式实时测量的能力方面,这是一项令人兴奋的技术进步。我期待着看到它如何与最新的基因组和细胞过程分析工具相辅相成,"Leakey 说。这项研究关注的是玉米等主要向上生长的植物。不过,研究人员计划推进他们的电子打印方法,以创建一个可以监测向上和向外生长的系统。研究小组表示,他们还在努力提高远程感知和监控化学过程的能力。"我认为可穿戴电子产品研究界忽视植物的时间太长了,"刁颖说。"我们知道,植物在适应气候的过程中承受着巨大的压力,我认为软电子产品可以在促进我们的理解方面发挥更大的作用,这样我们就能确保植物在未来健康、快乐和可持续发展无论是在太空、其他星球还是在地球上。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家发现光与磁之间的突破性联系 耶路撒冷希伯来大学应用物理和电气工程研究所自旋电子学实验室主任阿米尔-卡普亚教授宣布了光磁相互作用领域的一项关键性突破。该团队的这一意外发现揭示了光学激光束控制固体磁性状态的机制,有望在各行各业得到切实应用。卡普亚教授说:"这一突破标志着我们对光与磁性材料之间相互作用的理解发生了范式转变。它为光控高速存储技术,特别是磁阻随机存取存储器(MRAM)和创新光学传感器的开发铺平了道路。事实上,这一发现标志着我们对光磁动力学理解的重大飞跃。"利用光束进行磁记录(应用)。资料来源:Amir Capua与光辐射的快速行为相比,磁铁的反应速度较慢,因此通常较少受到关注。通过研究,研究小组得出了一个新的认识:快速振荡光波的磁性成分具有控制磁铁的能力,从而重新定义了物理原理关系。有趣的是,他们发现了一种描述相互作用强度的基本数学关系,它将光的磁场振幅、频率和磁性材料的能量吸收联系在一起。这一发现与量子技术领域密切相关,并结合了迄今为止几乎没有重叠的两个科学界的原理:"我们是利用量子计算和量子光学界公认的原理,但在自旋电子学和磁学界却不太适用的原理,才得出这一认识的,当磁性材料和辐射处于完全平衡状态时,二者之间的相互作用已被充分证实。然而,迄今为止,人们对辐射和磁性材料不平衡的情况只做了非常片面的描述。这种非平衡状态是量子光学和量子计算技术的核心。我们借用量子物理学的原理,对磁性材料中的这种非平衡状态进行了研究,从而获得了磁体甚至可以对光的短时间尺度做出反应的基本认识。此外,这种相互作用被证明是非常重要和有效的。我们的发现可以解释过去二三十年间报道的各种实验结果。"这一发现具有深远的意义,特别是在利用光和纳米磁体进行数据记录的领域。它预示着超高速、高能效光控 MRAM 的潜在实现,以及各行各业信息存储和处理领域的重大变革。此外,在发现这一发现的同时,研究小组还推出了一种能够检测光的磁性部分的专用传感器。与传统传感器不同的是,这种尖端设计提供了各种应用的多功能性和集成性,有可能彻底改变以各种方式利用光的传感器和电路设计。这项研究由自旋电子学实验室的博士候选人 Benjamin Assouline 负责,他在这一突破性发现中发挥了至关重要的作用。由于认识到这一突破的潜在影响,该团队已申请了多项相关专利。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家开发出突破性新型抗生素“Cresomycin” 可躲避细菌抗药性

科学家开发出突破性新型抗生素“Cresomycin” 可躲避细菌抗药性 UIC 生物科学副教授尤里-波利卡诺夫(Yury Polikanov)的研究小组与哈佛大学的同事建立了长期研究合作关系,最新发现了这种前景广阔的新型抗生素。UIC 的科学家们提供了对细胞机制和结构的重要见解,帮助哈佛大学的研究人员设计和合成新药。在开发这种新型抗生素的过程中,该研究小组重点研究了许多抗生素是如何与一个共同的细胞目标核糖体相互作用的,以及耐药细菌是如何改造它们的核糖体来保护自己的。波利卡诺夫说:"半数以上的抗生素都是通过干扰病原菌的蛋白质生物合成来抑制其生长的,这是一个由核糖体催化的复杂过程。抗生素与细菌核糖体结合,破坏了这种蛋白质制造过程,导致细菌入侵者死亡。"但是,许多细菌物种进化出了简单的防御措施来抵御这种攻击。其中一种防御方法是,它们在核糖体上添加一个由一个碳原子和三个氢原子组成的甲基,从而干扰抗生素的活性。科学家们推测,这种防御只是细菌在物理上阻塞了药物与核糖体结合的部位,"就像在椅子上放了个大头针",波利卡诺夫说。但他们发现了一个更复杂的状况,他们在最近发表于《自然-化学生物学》(Nature Chemical Biology)的一篇论文中对此进行了描述。研究人员通过使用一种名为 X 射线晶体学的方法,以近乎原子级的精度观察抗药性核糖体,他们发现了两种防御策略。他们发现,甲基不仅能物理阻断结合位点,还能改变核糖体内部"内脏"的形状,进一步破坏抗生素的活性。克服细菌防御随后,波利卡诺夫的实验室利用 X 射线晶体学研究了某些药物是如何规避这种常见的细菌抗药性的,其中包括2021 年由 UIC/哈佛大学合作发表在《自然》杂志上的一种药物。波利卡诺夫说:"通过确定抗生素与两种抗药性核糖体相互作用的实际结构,我们看到了现有结构数据或计算机建模无法预测的东西。看到一次总比听到一千次要好,我们的结构对于设计这种前景广阔的新型抗生素以及了解它如何设法摆脱最常见类型的抗药性非常重要。"新抗生素"Cresomycin"是人工合成的。它经过预先组织,可以避开甲基基团的干扰,强力附着在核糖体上,破坏核糖体的功能。这一过程包括将药物锁定为预先优化的形状,以便与核糖体结合,从而帮助它绕过细菌的防御。它只是与核糖体结合,就好像它并不关心是否存在这种甲基化,如此一来能轻松克服几种最常见的耐药性。Cresomycin的巨大潜力在哈佛大学进行的动物实验中,这种药物能防止金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌等常见致病菌耐多药菌株的感染。基于这些令人鼓舞的结果,下一步将对Cresomycin在人体中的有效性和安全性进行评估。即使在这一早期阶段,这一过程也证明了结构生物学在设计下一代抗生素和其他救命药物中的关键作用。波利卡诺夫说:"如果没有这些结构,我们就无法了解这些药物是如何与经过修饰的耐药性核糖体结合并发挥作用的。我们确定的结构让我们从根本上了解了这些药物逃避耐药性的分子机制。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家开发出突破性微型光纤激光器 更锐利、更小巧、更智能

科学家开发出突破性微型光纤激光器 更锐利、更小巧、更智能 基于氮化硅光子集成电路的全封装混合集成铒激光器的光学图像,可提供光纤激光器相干性和以前无法实现的频率可调谐性。资料来源:Andrea Bancora 和 Yang Liu(洛桑联邦理工学院)光纤激光器使用掺杂稀土元素(铒、镱、钕等)的光纤作为光增益源(产生激光的部分)。光纤激光器能发出高质量的光束,输出功率高,效率高,维护成本低,经久耐用,而且体积通常比气体激光器小。光纤激光器也是低相位噪声的"黄金标准",这意味着它们的光束可以长期保持稳定。尽管如此,人们对芯片级光纤激光器微型化的需求仍在不断增长。基于铒的光纤激光器尤其令人感兴趣,因为它们符合保持激光器高相干性和稳定性的所有要求。但是,要实现光纤激光器的微型化,就必须在小尺度上保持其性能。现在,EPFL的刘洋博士和 Tobias Kippenberg 教授领导的科学家们制造出了首台芯片集成的掺铒波导激光器,其性能接近光纤激光器,将宽波长可调谐性与芯片级光子集成的实用性相结合。这一突破发表在《自然-光子学》(Nature Photonics)上。制造芯片级激光器研究人员采用最先进的制造工艺开发出了芯片级铒激光器。他们首先在超低损耗氮化硅光子集成电路的基础上构建了一个一米长的片上光腔(一组提供光反馈的反射镜)。刘博士说:"尽管芯片尺寸小巧,但我们却能将激光腔设计成米级长度,这要归功于这些微oring谐振器的集成,它们能在不增大设备物理尺寸的情况下有效延长光路。"然后,研究小组在电路中植入高浓度铒离子,选择性地产生激光所需的有源增益介质。最后,他们将电路与 III-V 族半导体泵浦激光器集成,以激发铒离子,使其发光并产生激光束。基于掺铒光子集成电路的混合集成激光器的光学图像,该激光器具有光纤激光相干性和以前无法实现的频率可调谐性。资料来源:Yang Liu(洛桑联邦理工学院)为了完善激光器的性能并实现精确的波长控制,研究人员设计了一种创新的腔内设计,其特点是基于微孔的 Vernier 过滤器,这是一种可以选择特定光频的光学过滤器。滤波器可在很大范围内对激光波长进行动态调整,从而使其在各种应用中都能发挥作用。这种设计支持稳定的单模激光,其内在线宽仅为 50 Hz,非常窄,令人印象深刻。它还具有显著的边模抑制功能激光器能够以单一、稳定的频率发光,同时将其他频率("边模")的强度降至最低。这确保了高精度应用在整个光谱范围内的"干净"和稳定输出。这种芯片级铒光纤激光器的输出功率超过 10 mW,边模抑制比超过 70 dB,性能优于许多传统系统。它还具有非常窄的线宽,这意味着它发出的光非常纯净和稳定,这对于传感、陀螺仪、激光雷达和光学频率计量等相干应用非常重要。基于微光的 Vernier 滤波器使激光器在 C 波段和 L 波段(用于电信的波长范围)内具有 40 nm 的宽波长可调谐性,在调谐和低光谱尖刺指标("尖刺"是不需要的频率)方面都超越了传统光纤激光器,同时与当前的半导体制造工艺保持兼容。将铒光纤激光器微型化并集成到芯片级设备中可降低其总体成本,使其可用于电信、医疗诊断和消费电子等领域的便携式高度集成系统。它还可以缩小光学技术在其他各种应用中的规模,如激光雷达、微波光子学、光频合成和自由空间通信。"这种新型掺铒集成激光器的应用领域几乎是无限的,"Liu 说。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家开发出具有8000次充电循环的低成本新型电池

科学家开发出具有8000次充电循环的低成本新型电池 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 新型锌-木质素电池非常稳定,可以使用 8000 次以上,同时保持约 80% 的性能。研究人员开发的电池虽小,但技术是可扩展的。资料来源:Thor Balkhed"太阳能电池板已经变得相对便宜,低收入国家的许多人都采用了太阳能电池板。然而,在赤道附近,太阳会在下午 6 点左右落下,导致家庭和企业停电。"林雪平大学有机电子学教授 Reverant Crispin 说:"我们希望这种电池技术,即使性能低于昂贵的锂离子电池,最终也能为这些情况提供解决方案。"他所在的有机电子实验室研究小组与卡尔斯塔德大学和查尔姆斯大学的研究人员合作,开发出了一种基于锌和木质素的电池,这两种材料既经济又环保。就能量密度而言,这种电池与铅酸电池相当,但没有有毒的铅。研究人员 Reverant Crispin 和 Ziyauddin Khan 在有机电子实验室。图片来源:Thor Balkhed这种电池非常稳定,可使用 8000 次以上,同时保持约 80% 的性能。此外,该电池的电量可保持约一周时间,比其他只需几个小时就能放电的同类锌电池要长得多。虽然锌基电池已经进入市场,但主要是作为不可充电电池,预计在适当引入可充电功能后,锌基电池将成为锂离子电池的补充,并在某些情况下长期取代锂离子电池。"虽然锂离子电池在处理得当的情况下非常有用,但它们可能具有爆炸性,难以回收利用,而且在提取钴等特定元素时会产生环境和人权问题。因此,在能量密度并不重要的情况下,我们的可持续电池提供了一种很有前景的替代品。"锌电池的主要问题是耐用性差,因为锌会与电池电解质溶液中的水发生反应。这种反应会产生氢气和锌的树枝状生长,使电池基本上无法使用。为了稳定锌,使用了一种名为聚丙烯酸酯钾基聚合物水包盐电解质(WiPSE)的物质。林雪平的研究人员现在已经证明,在含有锌和木质素的电池中使用 WiPSE 时,稳定性非常高。"锌和木质素都非常便宜,而且这种电池很容易回收。如果计算每个使用周期的成本,与锂离子电池相比,它是一种非常便宜的电池,"Ziyauddin Khan 说。目前,实验室开发的电池体积较小。不过,研究人员相信,由于木质素和锌的丰富,他们可以低成本制造出大型电池,大小与汽车电瓶差不多,不过,大规模生产还是需要商业公司的参与。Reverant Crispin 断言,瑞典作为一个创新型国家,能够帮助其他国家采用更具可持续性的替代方案。"我们有责任帮助低收入国家避免重蹈我们的覆辙。他们在建设基础设施时,需要立即从绿色技术入手。如果引入不可持续的技术,那么数十亿人将会使用这种技术,从而导致气候灾难,"Reverant Crispin 说。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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中国科学家研发出弹性铁电材料

中国科学家研发出弹性铁电材料 据中国科学院宁波材料技术与工程研究所网站介绍,该研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料,有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题。该成果于8月4日在国际顶尖学术期刊《科学》上发表。 铁电材料是一种神奇的绝缘性功能材料,有记忆能力,可用在计算机存储器、高精度电机、超敏感传感器和声纳设备等电子产品中,也是日常使用的手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。 用该材料做成的传感器将更随和,具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性,未来或能实现手机柔软贴身,可任意弯折。这种材料的拉伸率高达125%,不但能保持原有的铁电性,还能在外力撤除后迅速恢复原状。 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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