ナノテクノロジー
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.
科学者らが認知症やがんに関連する有害タンパク質を破壊するよう設計された革新的なナノ粒子を作成した。これらの粒子は脳などのアクセスしにくい組織に到達し、広範な副作用なしに問題のあるタンパク質を精密に除去できる。この技術は精密医療への初期の有望性を示している。
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日本のRIKEN新物質科学センターの研究者らが、集束イオンビームを用いて単結晶から3次元ナノスケールデバイスを削り出す手法を開発した。磁性結晶からヘリックス構造を形成することで、電流を一方向に優先的に導くスイッチ可能なダイオードを作成した。この幾何学的アプローチにより、より効率的なエレクトロニクスが可能になる可能性がある。
研究者らは、製紙の副産物であるリグニンから触媒を作成し、水の電気分解によるクリーン水素生成を強化した。この材料は低い過電圧と高い安定性を示し、高価な貴金属の持続可能な代替品を提供する。この進展は、大規模水素生産をより経済的で環境に優しいものにする可能性がある。
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Penn State大学の研究者らが、合成中に酸素濃度を低減することで、通常不安定になる鉄やマンガンなどの金属を安定化した7つの新規高エントロピー酸化物を開発した。この画期的な成果はNature Communicationsに掲載され、エネルギーおよび電子機器用途の先進セラミック設計のための枠組みを提供する。機械学習が有望な組成の発見を加速した。
ロチェスター大学の研究者らが、プロパンからプロピレンへの変換を担う触媒の原子レベルでのメカニズムを解明した。プロピレンはプラスチックや他の製品の重要な材料である。彼らのアルゴリズムは、欠陥金属サイト周辺に集まることで反応を安定化させる予期せぬ酸化物の挙動を明らかにした。この発見は、Journal of the American Chemical Societyに掲載されており、メタノール合成などの産業プロセスを改善する可能性がある。
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ライス大学の研究者らは、レーザー光がヤヌス遷移金属ジカルコゲナイド(TMD)と呼ばれる特定の2次元半導体内の原子を物理的に移動させることを発見した。このオプトストリクション効果は、第2高調波発生パターンの変化を通じて観察され、材料の非対称性と先進的な光学技術の可能性を強調する。この発見は、より高速なフォトニックチップと高感度センサーを可能にする可能性がある。
研究者らが量子材料への効率的な近道を解き明かす
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