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2016年2月19日 星期五

奈米粒子斬殺眼癌

Researchers develop new nanoparticle with potential to treat ocular cancer

February 18, 2016


因為奈米粒子而被斬殺的癌細胞

密西根大學凱洛眼科中心中的研究員,使用了些癌症的特性來攻擊他。他們研發了種奈米粒子使腫瘤細胞的新陳代謝短路,進而使腫瘤細胞死亡。

同為眼科視覺科學及微生物免疫學的 Howard R. Petty 博士說道,他們使用一種和抗癌複合物,這東西有奈米半導體粒子和鉑電極,由光驅動之使其移動和執行;因為癌細胞慣於使用 NADPH 來對抗毒物,他們就使用 NADPH 氧化酶來對抗癌細胞。當癌細胞製造越多 NADPH (代謝越快),他就越快死。

在研究由乳癌轉移至眼前房的老鼠四年後,他們發現一種新的奈米粒子不僅殺死一般的癌細胞,還在殺死 4T1 細胞-一個很難摧毀的細胞陣線-後使老鼠活命的時間變長。之前使用的單一藥物療法並沒有延長老鼠的生存年限。他們將此論文發布在 Nanotechnology。

共同作者 Joining Petty 提及,這個奈米粒子在一個細胞內每小時可以產生 2000,000 個毒素,同時,這奈米粒子是以光操控的,只要簡單的打開或關閉特定波長的可見光就好了。這個奈米技術也可以用於其他眼科領域甚至其他學科。

2016年2月16日 星期二

凱克定律(Keck’s Law)即將迎向終結?經過數十年的指數成長,光纖容量可能已漸趨穩定(face a plateau)

Is Keck’s Law Coming to an End?

By Jeff Hecht
Posted 26 Jan 2016 | 15:11 GMT

Photo: Sue Tallon
自1980年以來,光纖每秒可以發送的位元(bit)數量增加了約千萬倍。即使由20世紀後期的電子產品(electronics)之標準來看也相當出色,它比同一時期芯片上的電晶體數量(被描述為摩爾定律(Moore’s Law))的跳躍幅度更大。光纖這裡也該有個定律,我稱它為凱克定律(Keck’s Law),以紀念Donald Keck。他是低損耗光纖的共同發明人,並不斷追蹤它在容量上顯著的成長。或許為這股潮流命名能讓大家注意到這個世界上最默默無聞的工業成就之一。

2016年2月15日 星期一

日本正在建造世界上最大的水上太陽能電廠:漂浮式電廠友善環境、節省空間,而且無需土建

Japan Building World's Largest Floating Solar Power Plant

By John Boyd
Posted 25 Jan 2016 | 19:00 GMT

在面臨空間挑戰的日本,京瓷公司(Kyocera Corp.)想出一個巧妙的方法,在不吞噬寶貴的農業用地的前提下建置太陽能電廠:將電廠建在淡水水庫和湖泊。