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法国巴斯德研究所和法国国家科研中心27日发表联合公报称,他们和英国伦敦皇家学院的研究人员成功合成两种新的化合物,名为BIX-01294和TM2-115,能够抑制恶性疟原虫生长所需的一种蛋白酶的活性,快速阻止疟原虫生长。相关研究成果已经发表在24日的美国《国家科学院学报》上。这两种化合物分子能够通过抑制H3K4me3组蛋白甲基转移酶的活性,来阻止恶性疟原虫的生长。
澳大利亚应用数学家进行的研究发现,爱因斯坦的狭义相对论可用于描述超光速运动。根据爱因斯坦提出的这一著名理论,任何物体的速度都无法超过光速,但澳大利亚阿德莱德大学的数学家吉姆-希尔和巴里-考克斯教授研究出新的方程式,对狭义相对论进行扩展,能够用于解释打破这一速度极限的物体运动。研究发现刊登在《皇家学会学报A》上。
欧盟第七研发框架计划(FP7)资助支持的,基地设立于法国南锡(Nancy)的一家科技创新型企业,即法国先进植物技术公司PAT(Plant AdvancedTechnology),作为自行研究开发出的“植物榨取技术”(PlantMilkingtechnology)的开拓者,从植物的根部萃取珍贵的有机化合物成分,获得巨大的经济效益。几年时间,从开创到快速发展,并形成一定规模,正迅速向欧洲其它国家、特别是欧洲地中海沿岸国家扩张。
美国研究人员已发现一种可控制纳米粒子(药物载体)形状的新方法,研究还展现了纳米载体的形状对治疗癌症等疾病的功效会有很大的不同。研究成果发表在10月12日《先进材料》杂志网络版上。值得一提的是,该基因治疗技术不使用病毒携带DNA(脱氧核糖核酸)进入细胞,因而可避免潜在的健康风险。这些粒子被设计成仅在血液里流动并进入靶细胞时才会交付其基因载荷,聚合物随之在细胞内进行降解并释放DNA。
挪威科技大学的研究人员开发出一种低成本的方法,能够在砷化镓纳米线上生长出石墨烯。这种石墨烯半导体混合材料具有优良的光电性能和透明、可弯曲等特性,有望加速石墨烯的商业化进程,为半导体产业带来变革。相关论文发表在《纳米快报》杂志上。新技术极有可能首先在新型太阳能电池和发光二极管的制造中获得应用。它将有望成为未来电子和光电器件的平台。