新研发的远紫外线LED能有效地杀死细菌和病毒而不伤及人体

新研发的远紫外线LED能有效地杀死细菌和病毒而不伤及人体一种强大的LED可以有效地对表面进行消毒,同时对人保持安全。日本理化学研究所的物理学家们设计了一种高效的LED,对微生物和病毒来说是致命的,但对人类是安全的。有朝一日,它可以通过在满是人的房间里杀死病原体,帮助各国走出大流行病的阴影。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1324721.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1324721.htm

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研究人员改良血细胞传递抗生素以杀死危险的病原体而不伤害人体

研究人员改良血细胞传递抗生素以杀死危险的病原体而不伤害人体但是可能有办法更精确地瞄准这些药物,几年前,加拿大麦克马斯特大学的科学家们开发了他们所谓的"超人红细胞"--本质上,他们抽出了正常血细胞的内脏,并把它们塞满了药物。当混合血细胞被注射回体内时,理论上它们应该能够更安全地携带药物载荷,而不会被免疫系统攻击。在新的研究中,该团队解决了一个遗留问题--如何让混合血细胞对准所需目标?他们在血细胞外面涂上了一种针对他们试图杀死的细菌种类的抗体,这使得血细胞积聚在有害病原体周围,更精确地传递药物载荷。研究人员用一种叫做多粘菌素B(PmB)的抗生素测试了这种药物输送系统,这种抗生素能够有效地杀死对其他药物有抗性的细菌,但这对健康细胞来说是有代价的,有可能造成肾脏损伤、神经系统问题和其他严重的副作用。因此,它被认为是一种最后一线抗生素。在体外的细胞培养测试中,该团队将血细胞装入PmB,并将它们与抗药性大肠杆菌锁定。他们发现,这些细胞的装载效率约为90%,并能有效地将PmB传递给细菌,其水平足以杀死它们。为了测试靶向性,该团队还将一种不同的细菌,即产气克雷伯氏菌,暴露在涂有大肠杆菌抗体的混合细胞上,并发现它们不足以杀死这些细菌,这表明选择性的靶向作用已经产生。研究人员说,这种方法有很多优点。它不仅使药物载荷不影响健康细胞,而且由于红血球的寿命很长,大约为120天,它们有足够的时间到达目标部位。该技术还可以减少所需剂量的数量和每次剂量的药物量。该研究的主要作者汉娜-克里维奇说:"从本质上讲,我们正在使用红血球将这种抗生素隐藏在里面,这样它在通过身体时就不能再与健康细胞发生作用或伤害。我们设计了这些红细胞,所以它们只能针对我们希望它们针对的细菌。"该团队表示,未来的工作将研究该技术跨越血脑屏障向大脑输送药物的潜力,以帮助治疗神经系统疾病,如阿尔茨海默氏症。该研究发表在《ACS传染病》杂志上。了解更多:https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/stealth-care-system-smart-red-blood-cells-deliver-antibiotics-that-target-specific-bacteria/...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331803.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331803.htm

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新研究揭示紫外线如何降解冠状病毒

新研究揭示紫外线如何降解冠状病毒南安普顿大学的一项研究发现,紫外线激光通过破坏SARS-CoV-2的遗传物质和蛋白质尖峰,有效地使其失活。这一发现加深了人们对基于光的病毒灭活的理解,为在传统方法不可行的环境中采用新型消毒方法铺平了道路。资料来源:南安普顿大学南安普顿大学的研究人员研究了紫外线激光如何通过影响这些关键成分来摧毁病毒。通过使用两种不同波长的专用紫外线激光,科学家们能够确定每种病毒成分在强光下是如何降解的。他们发现基因组材料对降解非常敏感,而蛋白质尖峰则失去了与人体细胞结合的能力。紫外线包括UVA、UVB和UVC光。从太阳照射到地球表面的频率低于280纳米的紫外线很少。南安普顿的研究小组在研究中使用的正是这种较少研究的紫外线,因为它具有消毒特性。紫外线会被不同的病毒成分强烈吸收,包括遗传物质(约260纳米)和蛋白质尖峰(约230纳米),因此研究小组选择了266纳米和227纳米的激光频率用于该项目。由苏梅特-马哈詹(SumeetMahajan)教授领导的南安普顿大学科学家与激光器制造商MSquaredLasers的科学家密切合作,共同撰写的研究报告发表在美国化学学会期刊《ACSPhotonics》上。研究小组发现,266纳米光在低功率下会造成RNA损伤,影响病毒的遗传信息。266纳米光还破坏了SARS-CoV-2棘突蛋白的结构,通过分解二硫键和芳香族氨基酸降低了其与人体细胞结合的能力。227纳米波长的光对RNA损伤的诱导作用较弱,但对通过氧化(一种涉及氧气的化学反应)破坏蛋白质的作用较强,因为氧化会使蛋白质结构解体。重要的是,SARS-CoV-2是RNA病毒中基因组最大的病毒之一。这使它对基因组损伤特别敏感。马哈詹教授说:"光灭活空气传播的病毒为我们的公共场所和敏感设备的消毒提供了一种多功能工具,否则传统方法可能难以消除这些场所和设备的污染。现在我们了解了病毒中的分子成分对光灭活的不同敏感性,这为我们提供了精细调整消毒技术的可能性。"光基失活技术之所以受到广泛关注,是因为它的应用范围很广,而传统的液基失活方法并不适用。现在,人们对失活机理有了更深入的了解,这是推广该技术的重要一步。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415211.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415211.htm

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研究发现番茄汁能有效杀死沙门氏菌和其他有害细菌

研究发现番茄汁能有效杀死沙门氏菌和其他有害细菌康奈尔大学微生物学与免疫学系副教授、本研究的主要研究者宋贞敏博士说:"我们这项研究的主要目的是弄清番茄和番茄汁能否杀死包括伤寒沙门氏菌在内的肠道病原体,如果能,它们有哪些特质使其发挥作用。"首先,研究人员在实验室实验中检验了番茄汁是否真的能杀死伤寒沙门氏菌。一旦确定它确实能杀死伤寒沙门氏菌,研究小组就对番茄的基因组进行研究,以找到相关的抗菌肽。抗菌肽是一种非常小的蛋白质,它能破坏保持细菌完整的细菌膜。研究人员选择了4种可能的抗菌肽,并测试了它们对伤寒沙门氏菌的作用。这帮助他们找到了两种对伤寒沙门氏菌有效的抗菌肽。研究小组对伤寒沙门氏菌变种进行了更多测试,这些变种出现在伤寒沙门氏菌病流行的地方。他们还进行了一项计算机研究,以进一步了解抗菌肽如何杀死伤寒沙门氏菌和其他肠道病原体。最后,他们还研究了番茄汁对其他会损害人们消化道和泌尿道健康的肠道病原体的作用。最重要的发现是,番茄汁能有效消灭伤寒沙门氏菌、其超病毒变种以及其他可能危害人们消化道和泌尿道健康的细菌。特别是,2种抗菌肽可以通过破坏细菌膜(病原体周围的保护层)来消灭这些病原体。宋贞敏说:"我们的研究表明,番茄和番茄汁可以清除沙门氏菌等肠道细菌。研究人员说,他们希望当公众,尤其是儿童和青少年了解到这项研究的结果后,会希望多吃多喝番茄以及其他水果和蔬菜,因为它们能为消费者带来天然的抗菌益处。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415367.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415367.htm

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新型薄膜可通过将太阳的紫外线转化为红光来促进植物生长为了长得又大又壮,植物需要红色和蓝色的光,这些光是太阳产生的可见“白”光的一部分。科学家们现在已经开发出一种植物促进膜,从而可以将太阳的紫外线转换成更多的红光。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1331009.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1331009.htm

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紫外线可帮助更高效地回收一次性尿布过去回收这种材料的方法是将其浸泡在强酸中,然后加热到80ºC(176ºF),持续约16小时。这一过程会分解构成凝胶的交联聚合物链,从而使其得以回收利用。遗憾的是,由于这项技术需要耗费大量的时间和物料,因此很少被采用。为了寻找一种更有效的替代方法,德国卡尔斯鲁厄理工学院的科学家们用水浸湿聚丙烯酸钠尿布衬里,然后在室温下将其暴露在一盏1000瓦灯泡发出的紫外线下。仅过了五分钟,聚合物凝胶就溶解成液体,流入一个收集池。随后,科学家们利用现有工艺,将液化的聚丙烯酸钠转化为粘合剂和染料增稠剂。转换过程示意图图/KenPekarsky,KIT卡尔斯鲁厄大学的帕维尔-列夫金(PavelLevkin)教授解释说:"连接聚合物的链条被光线打断。然后,它们变得非常松散,在水中游动,变成液态纤维......这种使用紫外线的方法比使用酸的方法快约200倍。"虽然实验中使用的是干净的尿布衬里,但科学家们相信,这种方法对用过的衬里也同样有效。列夫金说:"我们找到了一种很有前景的回收超级吸收剂的策略。"这将大大减少环境污染,有助于更可持续地使用聚合物。"有关这项研究的论文最近发表在《应用材料与表面》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392281.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1392281.htm

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科学家用将紫外线转换为红光的薄膜实现了植物生长的加速科学家们开发了一种基于铕的薄膜涂层并证明它可以加速植物和树木的生长。这项技术可以提高植物生产速度并有可能帮助解决全球粮食供应问题。这个跨学科的研究团队来自北海道大学的工程和农业部门及化学反应设计和发现研究所。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1330975.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1330975.htm

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