Nanotechnologie

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Scientific illustration of nanoflowers enhancing stem cells with extra mitochondria to rejuvenate aging tissues in a lab study.
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Nanoflowers supercharge stem cells to recharge aging tissues

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Biomedical engineers at Texas A&M University have used nanoflowers to make stem cells produce roughly twice the usual number of mitochondria. These enhanced stem cells then transfer the extra energy-producing organelles to damaged or aging cells, restoring their energy production and resilience in lab studies, according to a new report in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

Des scientifiques ont créé des nanoparticules innovantes conçues pour détruire les protéines nocives liées à la démence et au cancer. Ces particules peuvent accéder à des tissus difficiles comme le cerveau et éliminer précisément les protéines problématiques sans effets secondaires étendus. La technologie montre des promesses précoces pour la médecine de précision.

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Des chercheurs du Centre RIKEN pour la science de la matière émergente au Japon ont mis au point une méthode pionnière pour tailler des dispositifs nanoéchelles tridimensionnels à partir de cristaux uniques à l'aide de faisceaux d'ions focalisés. En façonnant des structures hélicoïdales à partir d'un cristal magnétique, ils ont créé des diodes commutables qui dirigent l'électricité préférentiellement dans une direction. Cette approche géométrique pourrait permettre des électroniques plus efficaces.

Des chercheurs ont créé un catalyseur à partir de lignine, un sous-produit de la production de papier, qui améliore la génération d'hydrogène propre par électrolyse de l'eau. Le matériau présente un surpotentiel faible et une grande stabilité, offrant une alternative durable aux métaux précieux coûteux. Cette avancée pourrait rendre la production d'hydrogène à grande échelle plus économique et respectueuse de l'environnement.

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Des chercheurs de l'Université Penn State ont développé sept nouveaux oxydes à haute entropie en réduisant les niveaux d'oxygène pendant la synthèse, stabilisant des métaux comme le fer et le manganèse qui se déstabilisent habituellement. Cette avancée, publiée dans Nature Communications, offre un cadre pour concevoir des céramiques avancées pour des applications énergétiques et électroniques. L'apprentissage automatique a accéléré la découverte de compositions prometteuses.

Des chercheurs de l'Université de Rochester ont décodé les mécanismes au niveau atomique derrière les catalyseurs qui convertissent le propane en propylène, un matériau clé pour les plastiques et d'autres produits. Leurs algorithmes ont révélé des comportements inattendus d'oxydes qui stabilisent la réaction en s'agglutinant autour de sites métalliques défectueux. Les résultats, publiés dans le Journal of the American Chemical Society, pourraient améliorer les processus industriels comme la synthèse du méthanol.

Rapporté par l'IA

Des chercheurs de l'Université Rice ont découvert que la lumière laser peut déplacer physiquement les atomes dans certains semi-conducteurs bidimensionnels appelés dichalcogénures de métaux de transition Janus (TMD). Cet effet d'optostriction, observé à travers des changements dans les motifs de génération du second harmonique, met en évidence l'asymétrie des matériaux et leur potentiel pour des technologies optiques avancées. Cette découverte pourrait permettre des puces photoniques plus rapides et des capteurs sensibles.

 

 

 

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