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Realistic illustration of spinning hemozoin crystals inside a malaria parasite propelled by hydrogen peroxide reactions, like tiny rockets.
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Cientistas identificam uma reação semelhante a um combustível de foguete que impulsiona cristais de ferro giratórios dentro dos parasitas da malária

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Pesquisadores da Universidade de Utah relatam que os cristais de hemozoína ricos em ferro dentro do Plasmodium falciparum, parasita da malária, movem-se através do compartimento digestivo do parasita porque as reações envolvendo peróxido de hidrogênio na superfície do cristal geram propulsão química. O trabalho, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, vincula um fenômeno observado há muito tempo à química do peróxido e pode indicar novas estratégias de medicamentos antimaláricos e ideias para dispositivos projetados em micro e nanoescala.

Pesquisadores da Universidade de Shandong modificaram a bactéria probiótica Escherichia coli Nissle 1917 para produzir o medicamento anticancerígeno Romidepsina diretamente nos tumores. Em modelos de camundongos com câncer de mama, as bactérias modificadas acumularam-se nos tumores e liberaram o medicamento. As descobertas foram publicadas em 17 de março na PLOS Biology.

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Os cientistas modificaram geneticamente a Cutibacterium acnes, uma bactéria comum da pele, para produzir mais calor e detectar mudanças de temperatura. Isso pode resultar em um creme probiótico que evita o congelamento e a hipotermia em condições extremas. A pesquisa foi apresentada em uma conferência no Reino Unido.

Pesquisadores da Universidade de Helsinque descobriram que as mitocôndrias nas células vegetais podem retirar oxigênio dos cloroplastos, revelando uma nova interação que afeta a fotossíntese e as respostas ao estresse. Esta descoberta, publicada na Plant Physiology, explica como as plantas gerenciam os níveis internos de oxigênio. O estudo utilizou plantas de Arabidopsis thaliana geneticamente modificadas para observar esses processos.

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Pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, criaram um andaime de cartilagem sem células que guia o corpo a reparar ossos danificados. A inovação, testada com sucesso em modelos animais, evita fortes reações imunes e oferece uma alternativa universal aos enxertos específicos do paciente. Planos estão em curso para testá-lo em ensaios clínicos humanos.

Uma equipe liderada por Leonardo Ferreira na Medical University of South Carolina está desenvolvendo uma terapia inovadora que combina células produtoras de insulina feitas em laboratório com células imunes projetadas para protegê-las. Financiada por 1 milhão de dólares da Breakthrough T1D, a abordagem visa restaurar a função das células beta sem medicamentos imunossupressores. Essa estratégia se baseia em pesquisas anteriores e visa todas as etapas da doença.

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A Sutro Biopharma, Inc. apresentou na 16.ª Cúpula Anual World ADC London em 28 de fevereiro de 2026. A empresa publicou um conjunto de slides em conjunto com o evento.

 

 

 

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