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科学家将金属分子、微泡和超声波结合起来对抗阿尔茨海默病斑块

微泡有可能提供一种克服这一障碍的方法。当聚焦超声波应用于该区域时,这些注入的微泡迅速来回移动,导致血脑屏障暂时打开,为分子进入和发挥作用扫清道路。 昆士兰大学的团队已经成功地使用这种方法来提供药物,以消除有毒的淀粉样斑块,这些斑块会破坏突触,被视为阿尔茨海默病的关键驱动因素。此外,他们发现该技术甚至在没有任何药物的情况下也是有效的,超声波可以激活细胞,使其自行消化斑块,而且与超声波相结合可以使小鼠的神经元之间的信号传递恢复到年轻水平。 另外,伦敦帝国理工学院的科学家们一直在开发基于金属的分子,可以通过这种方法来防止淀粉样物质在大脑中堆积。以前的努力已经失败了,这些分子往往被证明对健康细胞有毒,或者无法到达它们需要去的地方。 研究第一作者Tiffany Chan说:“由于毒性

宇宙可以自己学习吗?|量子|数学|物理_新浪科技_新浪网

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不破坏细胞量子显微镜可详细观察活细胞细节 _ 东方财富网

  显微镜技术取得重大突破!据最新发表在《自然》杂志上的文章,来自澳大利亚昆士兰大学的研究人员发明了一种量子显微镜,可使研究人员在的情况下检查活细胞,看到其他方式无法揭示的生物结构细节。这为生物技术的应用铺平了道路,且有望应用于导航、医学成像等领域。   显微镜由量子纠缠提供动力,爱因斯坦将这种效应描述为“远距离幽灵般的相互作用”。   量子显微镜的一个主要成功之处在于,它能够跨越传统光基显微镜的“硬障碍”。通常,传统的光学显微镜会在被观察的生物样本上聚焦照明光线,更强大的光源使研究人员能够更细致地看到细胞。但这种方法的精确度存在一个根本性限制:在某一时刻,足够明亮的光线会破坏活细胞。   鲍恩和他的同事们已经找到了克服该问题的方法。他们使用了一种带有两个激

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