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Matar bacterias con láseres. La luz hace frente a los patógenos resistentes a los antibióticos.

El mundo se enfrenta a una crisis creciente Resistencia antibiótica enfrentado. El uso excesivo de Antibióticos en medicina, industria alimentaria y cosmética conduce a la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. La penetración de antibióticos en el medio ambiente, con concentraciones en algunos ríos que exceden los niveles seguros en 300 veces, obliga a los patógenos a desarrollar continuamente resistencia a los antibióticos. Incluso se han descubierto cientos de genes bacterianos de resistencia a los antibióticos en los intestinos de los niños. Sin nuevos antibióticos u otras soluciones, el escenario de personas que mueren nuevamente por infecciones comunes o enfermedades actualmente inofensivas se vuelve real.

Una estrategia fuera del repertorio químico es utilizar métodos físicos como la luz ultravioleta, la radiación gamma o el calor. Si bien estos métodos son efectivos para inactivar patógenos, causan daño tisular severo y, por lo tanto, no pueden usarse en la práctica clínica.

Es por esta razón que algunos científicos están interesados ​​en este luz visible. A baja intensidad, es suave con el tejido y al mismo tiempo tiene la capacidad de inactivar bacterias, virus y otros patógenos. Los especialistas que estudian este problema están especialmente interesados ​​en Láser de femtosegundoque emiten pulsos de luz ultracortos, cuya duración se especifica en femtosegundos (1 femtosegundo es 1/1 000 000 000 000 000 de segundo).

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La propagación de los tumores cerebrales se explica utilizando los principios de la física de fluidos

Josef Käs de la Universidad de Leipzig e Ingolf Sack de la Charité-Universitätsmedizin de Berlín han demostrado que la propagación de Células de tumores cerebrales depende tanto de sus propiedades físicas como biomecánicas. Según los investigadores, un pequeño cambio en la elasticidad de las células de glioma, el tumor cerebral más peligroso, cambia significativamente su capacidad para hacer metástasis.

Sack es químico y Käs es físico. Ambos se especializan en la investigación del cáncer, pero desde diferentes perspectivas. Sack estudia las propiedades mecánicas de los tejidos y cuenta con la tecnología de Elastografía por resonancia magnética desarrolló una combinación de vibraciones de baja frecuencia y Resonancia magnetica. Se utiliza para realizar un seguimiento del progreso de las enfermedades. Käs, por otro lado, trabaja con uno trampa óptica, en el que los objetos en miniatura blandos, como las células, se pueden deformar con la ayuda de láseres para crear su Elastizität e investigar la deformabilidad.

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Felicitaciones a Silent High-Tech Solutions - SOTOS

Digital Think Tank felicita calurosamente a StartUp Silent Ht Solutions bajo el liderazgo del PD Dr. ¡Martin Friedrich por el tercer premio del “Starter Prize 2021”! Le deseamos un éxito continuo con el producto innovador. Para aquellos que quieran ver un breve boceto del proyecto, aquí hay un video :.

Que se diviertan! 

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Yesos electrónicos para el seguimiento de los huesos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona desarrolló un dispositivo inalámbrico súper delgado que funciona permanentemente con el Superficie del hueso se fusiona. Una nueva solución de circuito electrónico de este tipo, el llamado Osseo-Electrónica de superficie, está en una en Naturaleza de Comunicaciones artículo publicado.


Las capas externas del hueso se renuevan de la misma manera que las capas externas de la piel. Entonces, si se usara un pegamento tradicional para unir algo al hueso, se caería después de unos meses. Es por eso que el coautor del estudio, John Szivek del BIO5 Institute, desarrolló un adhesivo que Moléculas de calcio contiene, cuya estructura atómica es similar a la de las células óseas. El chip es muy delgado, tan grueso como un trozo de papel, por lo que no irrita el tejido muscular que entra en contacto con los huesos.

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Celdas SimCity

Así es como se ve una célula humana de cerca. La imagen inusual era del NASA grabado con la ayuda de microscopía crioelectrónica. La NASA nos ha acostumbrado a las impresionantes imágenes del cosmos. Las imágenes editadas y coloreadas de nebulosas y galaxias distantes siempre han captado la imaginación. Esta vez, sin embargo, la agencia asociada con el espacio exterior ayudó a crear una imagen de uno de los objetos más pequeños que nos rodea: las células de nuestro cuerpo

Fuente de imagen: Digizyme / NASA / Universidad de Stanford

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Una característica inusual del cerebro humano. Tenemos una densidad de canales iónicos sorprendentemente baja

Los científicos del MIT se sorprendieron al descubrir que, en comparación con otros mamíferos, las neuronas humanas tienen una densidad de canales iónicos más baja de lo que cabría esperar. Los canales de iones generan los impulsos eléctricos a través de los cuales Neuronas comunicar. Ésta es otra observación asombrosa sobre la estructura del Cerebro.

Los científicos plantean la hipótesis de que debido a la menor densidad de los canales iónicos, el cerebro humano ha evolucionado para funcionar de manera más eficiente y ahorrar energía para otros procesos necesarios para realizar tareas cognitivas complejas. Si el cerebro puede ahorrar energía al reducir la densidad de los canales iónicos, puede utilizar la energía ahorrada para otros procesos, dijo el profesor Mark Harnett del Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro en MIT.

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La revisión por pares externos de la prueba de RT-PCR para la detección de SARS-CoV-2 revela 10 deficiencias científicas esenciales a nivel molecular y metodológico: Consecuencias de los resultados falsos positivos.

Estimado lector, hoy comenzaremos con una cita del Prof. Albert Einstein, (de una transmisión de radio para United Jewish Appeal, 11 de abril de 1943):

"La búsqueda de la verdad y el conocimiento es una de las cosas más hermosas de las que una persona es capaz, incluso si el orgullo de esta búsqueda está principalmente en los labios de aquellos que están menos ocupados con tales búsquedas".

El mundo ha estado con el por casi un año Pandemia de corona empleado. Se han tomado muchas medidas para controlar la situación. En el equipo de DTT Science-Tank nunca hemos abordado el tema de la pandemia de corona. La razón es muy sencilla. Para formarse una opinión científica sobre un tema, se necesita una disputa sana y respetuosa, especialmente en ciencia. Los buenos científicos siempre lo han hecho. Si observa la historia de la física cuántica y las diversas disputas legendarias entre científicos, aprenderá cómo funciona la ciencia. Lamentablemente tuvo lugar en el presente Crisis corona Apenas cansado de una disputa adecuada, hasta ahora.

Huelga decir que la base de varias medidas de los gobiernos es la Pruebas de PCR representar.

El trabajo publicado a principios de 2019: Detección del nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR en tiempo real - que se encuentra aquí (https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045)

autores:

Victor M Corman, Olfert Landt, Marco Kaiser, Richard Molenkamp4, Adam Meijer, Daniel KW Chu6, Tobias Bleicker1, Sebastian Brünink, Julia Schneider, Marie Luisa Schmidt1, Daphne GJC Mulders4, Bart L Haagmans, Bas van der Veer, Sharon van den Brink , Lisa Wijsman, Gabriel Goderski, Jean-Louis Romette, Joanna Ellis, Maria Zambon, Malik Peiris, Herman Goossens, Chantal Reusken, Marion PG Koopmans, Christian Drosten   

es conocida. Fue y quizás todavía se considera el principal detonante para la implementación de Pruebas de PCR.

Sin entrar en los detalles del trabajo, nos gustaría entrar en uno. Reporte de revisión Para llamar la atención:

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La revisión por pares externos de la prueba RTPCR para detectar el SARS-CoV-2 revela 10 fallas científicas importantes a nivel molecular y metodológico: consecuencias de los resultados falsos positivos - que se encuentra aquí (https://cormandrostenreview.com/report/)      

autores:

Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Crai, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W Pieksma, Jan Bonte, Bruno H Dalle Carbonare, Kevin P Corbett, Ulrike Kämmerer             

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¿Cómo ayudará la inteligencia artificial a prevenir los partos prematuros?

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 15 millones de recién nacidos se ven afectados por partos prematuros espontáneos. Hasta un millón de ellos mueren. Muchos enfrentan discapacidades de por vida. El análisis manual de uso común de Imágenes de ultrasonido permite la detección de posibles problemas, pero no es un método perfecto. Este problema es reconocido por los médicos. En 2017, Nicole Sochacki-Wójcicka (a punto de especializarse en ginecología) y Jakub Wójcicki contactaron al Dr. Tomasz Trzciński de la Facultad de Electrónica y Tecnología de la Información de la Universidad Tecnológica de Varsovia (WUT) y preguntó si era posible iniciar un proyecto para predecir de manera más espontánea Partos prematuros ayuda Redes neuronales darse cuenta. Luego se formó un equipo de investigación y comenzó el trabajo. Los primeros efectos ya se conocen. Nuestra solución puede admitir diagnósticos informáticos y permitir una predicción más precisa de los nacimientos prematuros espontáneos ", explica Szymon Płotka, graduado de la Universidad Tecnológica de Varsovia y uno de los miembros del equipo que trabaja en el proyecto.

Fuente de la imagen: Pixabay

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