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最初のTECLA3Dプリントエコホームが完成

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イタリアの3Dプリント会社WASPとパートナーのMarioCucinella Architectsは、 TECLA3Dプリントされた家。 イタリアのボローニャ郊外、マッサロンバルダと呼ばれる小さな町にあるTECLAは、3D印刷技術を使用して、地元の原材料から完全に構築された最初の環境に優しい住宅モデルです。

TECLAプロジェクトは、1972年の小説「 見えない都市 イタリアの作家イタロ・カルヴィーノによる、継続的な建設中の都市について語っています。 したがって、TECLAプロジェクトは、古代の時代を超越した家のテーマを21世紀の高度な技術と結び付けることを望んでいます。 さらに、このプロジェクトは、気候変動の現在の世界的な緊急性と、特に自然災害や大規模なコミュニティの移動の状況において、効率的で迅速なオンサイトの持続可能な建設方法の必要性に対応しています。

「TECLAは新しい物語の始まりだと思いたいです」と、マリオ・クチネッラ・アーキテクツの創設者兼クリエイティブ・ディレクターであるマリオ・クチネッラは言います。 「私たちが今日利用できる技術でこの古代の素材を変換することによって未来を形作ることは本当に特別なことです。 この家の美学は、技術的および物質的な努力の結果です。 それは美的アプローチだけではありませんでした。 それは正直な形であり、誠実な形です。」

TECLAは、低炭素住宅建設の先駆的な例であり、100%地元で調達された原土材料の使用と廃棄物やスクラップの削減により、ほぼ正味ゼロのフットプリントを達成しています。

同期されたXNUMXつのプリンターアームは、建設段階で同時に動作し、衝突を回避し、スムーズな操作を保証します
同期されたXNUMXつのプリンターアームは、建設段階で同時に動作し、衝突を回避し、スムーズな操作を保証します

WASP

建設プロセスには、建設が始まる前に、地元の地形が水や添加物と混合される掘削と混合段階が含まれます。 エンジニアは、家の外部構造の印刷に進む前に、まず土壌サンプルを分析します。

次に、同期された50つのプリンターアームが建設段階で同時に動作し、衝突を回避してスムーズな操作を保証します。 各プリンターには538平方メートル(XNUMX平方フィート)の領域を印刷する能力があり、数日で単一のハウジングモジュールを完成させることができます。

「TECLAは、美しく健康的で持続可能な家を機械で建てることができることを示しており、地元の原材料に不可欠な情報を提供しています」と、WASPの創設者であるマッシモモレッティは述べています。 「TECLAは月を指す指です。 月は、地球上のすべての人にとって、誕生の権利としての家です。 TECLA以降、それが可能になりました。」

TECLAの設計では、単一の構造内に断熱、換気、および水の収集が組み込まれています。 住居のドーム形状は、建設プロセス中に支持構造を必要とせずに建物を囲む効果的な方法です。 さらに、設計を最適化して、さまざまな固有の場所や気候条件に応じて、熱質量、断熱材、換気のバランスをとることができます。

最初のTECLAホームは約60平方メートル(646平方フィート)の広さで、キッチン付きのオープンリビングゾーンを備えています
最初のTECLAホームは約60平方メートル(646平方フィート)の広さで、キッチン付きのオープンリビングゾーンを備えています

イアゴコラッツァ

最初のTECLAホームは約60平方メートル(646平方フィート)の広さで、キッチン付きのオープンリビングゾーンと、バスルームとワードローブの収納を含むベッドルームゾーンが特徴です。 家の両方のボリュームは、中央のドーム型の天窓を備えており、日中は豊富な自然光を提供し、夜は星を眺めるという追加の利点を提供します。 リビングゾーンは、大きなアーチ型のガラスの出入り口から屋外に開放することもできます。 インテリア家具の多くは、地元の土の材料を使用して部分的に印刷されており、住居に統合されています。

要約すると、TECLAモジュールは、200のマシンコード(Gコード)、7,000の350 mm(12インチ)層、0.47 km(150マイル)の押し出し、および93.2立方メートル(60 cu ft)を使用して、2,119時間以内に完成できます。 )平均消費量が6kW未満の天然素材。

建設プロセスは下のビデオで見ることができます。

環境に配慮した3Dプリントハウス– Tecla

ソース: WASP, マリオクシネラアーキテクツ

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出典:https://newatlas.com/architecture/tecla-3d-printed-eco-home/

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「ローグプラネット」の太陽系外衛星は、水と生命を潜在的に宿す可能性があります

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一般に信じられていることとは反対に、すべての惑星が星を周回しているわけではありません。 自由にドリフト 自分たちで宇宙を通して。 これらの寒くて暗い世界は、生命をホストするための優れた候補にはなりませんが、新しい研究は、彼らの衛星が見た目よりも住みやすい可能性があることを示唆しています。

地球は確かに生命を持っていると私たちが知っている唯一の場所なので、地球外生命の狩りを最も地球に似た条件の太陽系外惑星に集中させることは理にかなっています。 液体の水と快適な温度がリストの上位にあり、どちらも惑星がホスト星を適切な距離で周回する必要があります。

しかし、惑星が軌道を回らない場合はどうなりますか まったく星? いわゆる 不正な惑星 星に縛られずに浮かんでいることが発見されました。これは、エイリアンの探索ですぐにそれらを除外するように見えるかもしれません。 しかし、ドイツとチリの天体物理学者によると、私たちは急いでいるのかもしれません。

チームは、地球サイズの月が周回する木星サイズの不正な惑星のシミュレーションを作成しました。 後者の体は彼らが注意を向けた場所であり、その組成に基づいてこの太陽系外衛星の大気の熱構造、ならびに惑星とその向こうの宇宙からの外力をモデル化しました。

驚いたことに、研究者たちは、そこにある条件は、生命が繁栄するのに十分な水を維持するのに十分快適である可能性があることを発見しました。 しかし、この月は地球よりもはるかに乾燥しています。水の量は、私たちの海に含まれる水の10,000万分の100にすぎませんが、それでも地球の大気に含まれる量のXNUMX倍です。

重要な化学反応を促進する星はないかもしれませんが、代わりに宇宙線がその役割を果たす可能性があります。 惑星の重力の影響による潮汐力は熱を発生させる可能性があり、大気が90%の二酸化炭素である場合、温室効果はその熱を保持するのに十分強い可能性があります。

しかし、それは非常に多くの「可能性」であり、それが可能であるという理由だけで、それが実際にどこにでも存在することを意味するわけではありません。 そして、どこかに不正な惑星を周回している水っぽい月があったとしても、それはそこに生命があるという意味ではありません。 しかし、それが起こる可能性があるという事実(再びその言葉があります)は、私たちが自分たちでそこに住みたいとは思わないという理由だけで、より極端な環境を除外するべきではないことを意味します。

結局のところ、ここ地球上でさえ、生命は絶えず現れます 場所で 長い間 不親切な優しくない.

研究はに掲載されました 宇宙生物学の国際ジャーナル.

ソース: ルートヴィヒマクシミリアン-UniversitätMünchen

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出典:https://newatlas.com/space/rogue-planet-exomoons-water-life/

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現代のサイケデリックな臨床研究の中心にある問題

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約半世紀の間、ランダム化比較試験(RCT)は、新しい医学的介入の有効性を評価する際のゴールドスタンダードと見なされてきました。 このプロセスでは、特定の条件を持つ参加者のグループを募集し、ランダムに少なくともXNUMXつのグループに分けます。

一方のグループは実験的介入を受け、もう一方のグループは対照として知られ、プラセボを受け取ります。 バイアスを排除するために、RCTは理想的には盲検化されます。つまり、参加者は自分がどのグループに属しているかを知らないだけでなく、介護者や研究者も試験を評価しません。 これらすべてが最終的には、新しい治療法が基本的に機能するかどうかに関する明確な経験的証拠を提供する強力な試験につながるはずです。

RCTを盲検化する主な理由の10つは、プラセボ効果の影響を最小限に抑えることです。この現象により、不活性な薬物が肯定的な治療結果をもたらします。 プラセボ効果の影響は状態によって異なりますが、特定の期待値でプライミングすると、患者の転帰に大きな影響を与える可能性があることが一貫して示されています。 軽度の頭痛に苦しんでいるXNUMX人に砂糖の錠剤が与えられ、それが最先端の新薬であると言われた場合、少なくともXNUMXつまたはXNUMXつが肯定的な反応を示すことが期待できます。

プラセボ効果はプラスにもマイナスにもなり得ます。 多くの場合、薬の副作用に関する過度の警告は、否定的なプラセボ反応を引き起こす可能性があります。 このいわゆるノセボ効果は、プラセボグループの被験者が依然として不活性な薬剤による副作用を報告している臨床試験で見ることができます。

ほとんどの場合、最新のRCTフレームワークは、新薬が実際に機能するかどうかを判断するための強力な方法ですが、試験を効果的に盲検化できない場合はどうなりますか? 誰かがプラセボを与えられたかどうかが参加者と評価者の両方に明らかな場合はどうなりますか?

これは、現代の有望な新興分野の中心にある問題です サイケデリックスサイエンス。 オークランド大学の精神薬理学者であるSureshMuthukumaraswamyによると、これは非常に大きな問題であるため、ほとんどの最新のサイケデリックな臨床試験では、おそらく過大評価された効果量が報告されています。

Sureshは最近、 総合記事 同僚のアンナ・フォーサイスとトーマス・ラムリーとの主題について。 過去10年から20年にわたるサイケデリックス研究からの有望な研究結果を認識しながら、この記事は、多くの現代のサイケデリックス臨床試験に欠陥がある理由を示し、より厳密な結果をもたらすために何ができるかを示唆しています。 彼の最新の記事についてニューアトラスに話すと、世界初のプラセボ対照LSDマイクロドージング試験のXNUMXつを実行しているSureshは、これらの現在のサイケデリックス薬のいずれかが完全な公的承認の準備ができていることを示す十分な証拠があることに懐疑的です。

「収集されたエビデンスに基づいて、現時点では、これらの薬と介入がデザインの観点から現在の問題で承認可能であるとあなたが考える理由はわかりません」とSureshは言います。

心理療法の問題

Sureshによれば、多くのサイケデリックス試験における盲検化と期待の問題は、参加者がプラセボを投与されたことを簡単に伝えることができるよりも深刻です。 多くの現代のサイケデリックス治験は、包括的な付随する心理療法プロトコルを含みます。 これらの介入は、サイロシビンの単回投与が人のうつ病を治すと単に主張しているのではなく、代わりに、XNUMX、XNUMX日の有効成分セッションをより大きな数ヶ月の心理療法の枠組みに組み込むことがよくあります。

治療セッションは、患者がサイケデリックスの経験を前向きな治療結果に効果的に統合するのを助けるために、薬物セッションの前後の両方で行われます。 そして、治療プロトコル全体は、6週間から12週間のどこにでも及ぶ可能性があります。

XNUMXつがプラセボグループの一部であることを知ることは、この文脈での単なる一時的な失望以上のものです。 それはしばしば、セラピストと患者の両方が、彼らがアクティブな薬物コホートの一部ではないことを完全に認識して、治療プロトコル全体に従事しなければならないことを意味します。

「それで、あなたは誰かがこの患者を治療するために潜在的にわずかに動機づけられているセラピストを手に入れていると想像します」とSureshは説明します。 「そして、彼らは患者とのサイケデリック療法のセッションに座っています。 彼らは彼らが何を与えられたかを知りません、しかし患者は彼らがプラセボを与えられたことにすぐに気づきます、そしてセラピストはまるでそこに座っています、この人はプラセボを与えられました。 それで、そのセラピストは患者に同じくらい良い精神医学的介入を提供するつもりですか? 心理療法について私たちが知っていることのXNUMXつは、患者とセラピストの間のその関係の構築が、私たちが得ることができる良い結果の最も強力な予測因子のXNUMXつであるということです。」

これに加えて、サイケデリックス医学の革命的な可能性を告げる人気のあるメディア報道の波があり、偏見と期待の両方の完璧な嵐があります プラスの効果を高める アクティブグループの人と 否定的な結果を増幅する プラセボを手に入れている人のために。

しかし、これは本当にどのくらいの問題ですか? Sureshによると、この盲検化の問題が研究結果にどれほど影響を及ぼしているかを定量化するヒントが文献にあります。 手がかりのXNUMXつは、 ケタミンの抗うつ薬の性質.

これらのケタミン試験の多くは、盲検を維持するために、いわゆる活性プラセボを使用しています。 ミダゾラムとして知られる鎮静剤は、その穏やかな精神活性特性が一部の被験者をケタミンを与えられたと思わせることを期待して、プラセボグループに投与されます。 不活性プラセボを使用したケタミン試験の結果をミダゾラムを使用した試験の結果と比較したメタ研究は、被験者が不活性プラセボを投与されたことを明確に認識している場合、有効性に有意差があることを示唆しています。

「彼らがケタミンを生理食塩水プラセボと比較すると、報告されている効果量は約D = 1.8です。 それは巨大な効果量です。 それはただ巨大です。 彼らが活性プラセボとしてミダゾラムを使用すると、その効果量は1.8から0.7に低下します」とSureshは言います。 「それは絶対に大きな落ち込みです。」

Sureshは、ミダゾラムは強力に説得力のある活性プラセボでさえなく、多くの試験参加者が最終的にどのグループにランダム化されたかを効果的に推測していると付け加えています。 そして、活性プラセボは確かに前進するより良い結果をもたらすのを助ける要因かもしれませんが、LSDやサイロシビンなどの薬に匹敵する活性プラセボを見つけることは不可能ではないにしても難しいかもしれません。

これらの課題にもかかわらず、Sureshは、サイケデリックス研究のためにRCTを放棄する必要があることを示唆していません…少なくともまだです。 高用量/低用量のグループ化は、アクティブなプラセボ問題を回避する方法であり、さまざまな用量の治療結果に対する追加の洞察を提供します。 しかし、一般的に、彼はサイケデリックス試験が設計され報告される方法において、より厳密で透明性を要求します。

特定の試験で盲検化がどれほど効果的であったかについてのより詳細な報告は、XNUMXつの提案です。 もうXNUMXつは、試験が実際に実施される前に、試験プロトコルを事前に公開することです。 Sureshは、サイケデリックスの臨床試験が明らかに研究プロトコルを事前に公開していることは衝撃的であり、失敗した試験が埋もれてしまうか、さらに悪いことに、チェリーピッキング効果の測定によって肯定的な結果が得られるという大きな問題であると述べています。

これに加えて、彼は、試験計画が将来の被験者にどのように伝達されるかをより明確にすることを求めています。 試験参加者に起こりそうな結果を説明するだけで、治療効果に影響を与えることが示されています。 過去には、これらの要因は一般的にあまり詳細に認識されていませんでした.

しかし、サイケデリックス科学の世界では、物事の展開は少し異なるようです。 カナダの研究者のチームから昨年発表された説得力のある研究は、 サイケデリックスプラセボ効果を実験的に定量化する 架空のサイケデリックス薬を発明し、偽のパーティーを開催することによって。

何もつまずかない

この研究では、自然環境での創造性に対するサイケデリックス薬の効果をテストするふりをして、被験者のコホートを募集しました。 被験者は、シロシビンに似た即効性のサイケデリックスとして説明されているイプロシンと呼ばれる薬を紹介されました。

研究施設に入ったときの強化されたセキュリティ手順から、効果を感じている他の試験参加者のふりをしてシミュレートされたパーティー環境をさまよっている研究助手まで、参加者に深刻なサイケデリックス実験に参加しているという印象を与えるために、すべての経験が上演されました架空の薬の。

結果は印象的で、被験者の60%以上が何らかのサイケデリックス効果を感じていると報告しています。 コホートの35%だけが、その薬がプラセボであると正しく推測し、サイケデリックス効果を感じたと報告した人の50%は、実際にサイケデリックス薬の使用経験がありました。

この研究からの結論のXNUMXつは、サイケデリックスの研究者に、特定の試験の実験条件をより適切に説明するよう求めることでした。 サイケデリックス実験を監督する人々の行動が結果にこれほど大きな影響を与える可能性がある場合、これらの要因を詳細に説明する上で、より透明性が必要です。 RCTからのデータを報告する研究でこれらの要因を説明することは型にはまらないかもしれませんが、サイケデリックス科学については従来のことは何もありません。

収集された証拠に基づいて、現時点では、これらの薬と介入が設計の観点から現在の問題で承認可能であるとあなたが考える理由はわかりません。

今後、Sureshは、サイケデリックスの研究者が直面している問題について率直に語っています。 彼は彼自身の以前の研究で無数の問題をすぐに指摘し、しばしば他の人を参照する代わりに彼の間違いを例として引用します。 しかし、彼は、最も重要なポイントは、研究の問題が何であるかを知っていることであると言います。これからは、慣行を強化し、プロトコルを改善する必要があります。

「それは新しい科学分野です」と彼は言います。 「最初の波には欠陥がある可能性があります。 だから問題は、どうすればそれをより良くすることができるかということです。 完璧を達成することはできないかもしれませんが、少なくとももっと頑張ることはできます。」

に新しい記事が掲載されました 臨床薬理学の専門家によるレビュー.

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出典:https://newatlas.com/science/placebo-problem-blinding-modern-psychedelic-science/

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ESAはEnVisionオービターを選択して金星の謎を解き明かす

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ESAは、次の金星オービターとしてEnVisionを選択しました。 6年から2031年の間にアリアン2033ロケットの上に打ち上げられる予定のロボット深宇宙探査機は、地球の兄弟惑星の包括的な調査を実施して、XNUMXつが非常に異なることが判明した理由を学びます。

宇宙時代の大きな驚きの20つは、初期のNASAマリナー探査機が、非常に似ているように見える金星と地球が実際には劇的に異なることを発見したことです。 XNUMX世紀前半の一般的な推測のXNUMXつは、金星は地球よりも少し小さく、現在ハビタブルゾーンと呼ばれている、液体の水が存在できる太陽系のバンドの内側にあるため、ハビタブルゾーンである可能性が非常に高いというものでした。 。 より想像力に富んだもののいくつかは、金星が金星の恐竜が生息する熱帯の沼地で覆われているとさえ推測しました。

代わりに、フライバイとオービターのプローブは、二酸化炭素の大気が地球の90倍の密度で、硫酸の雨が降り、表面温度が鉛を溶かすのに十分な高温の乾燥した世界を明らかにしました。 問題は、なぜですか? 金星が非常に有毒になった一方で、地球が湿った居住可能な世界になる原因となった要因は何ですか?

金星の周回軌道上にあるエンビジョン
金星の周回軌道上にあるエンビジョン

ESA / VR2Planets / DamiaBouic

ESAのコズミックビジョン計画に対するXNUMX番目の中級ミッションであるエンビジョンは、今後のNASA金星オービターおよび米国機関のディープスペースネットワークと協力して、惑星のコアから上層大気までを研究し、金星とその進化の包括的なプロファイルを構築します。金星はまだ生きている火山で地質学的に活動していますか?

調査のために、エンビジョンは、表面をマッピングするためのNASAの金星合成開口レーダー(VenSAR)と、大気中およびその他の微量ガスを研究するさまざまなヨーロッパの宇宙組織からのVenSpec-M、VenSpec-H、およびVenSpec-U分光計を搭載します。火山活動に関連している可能性のある表面。 さらに、フランスは惑星の地殻の内部を調査するための地下探査レーダー(SRS)を提供し、フランスとドイツは金星の構造とその重力場を調査するために電波科学実験を実施します。

EnVisionは、正式な設計が始まる前に衛星の基本設計と機器が選択される定義フェーズに移行します。 打ち上げ後、宇宙船は金星に到達するのに15か月かかり、一連の空力ブレーキ操作によって高度16〜92マイル(138〜336 km)で最後の220分の円軌道に入るのにさらに540か月かかります。

ビーナスエクスプレスオービターから見た金星
ビーナスエクスプレスオービターから見た金星

ESA / MPS / DLR-PF / IDA

「EnVisionは、NASAとのコラボレーションから恩恵を受け、金星の科学技術におけるヨーロッパとアメリカの専門知識を組み合わせて、この野心的な使命を生み出しています」と、ESAの科学ディレクターであるGüntherHasingerは述べています。 「EnVisionは、太陽系の科学的探査におけるヨーロッパの役割をさらに強化します。 私たちの成長するミッション艦隊は、私たちと将来の世代に、私たちの惑星の近隣がどのように機能するかについて、これまでで最高の洞察を提供します。特に、私たちがますますユニークな太陽系外惑星システムを発見している時代に関連しています。」

以下のアニメーションは、EnVisionがその機器を展開していることを示しています

EnVision

ソース: ESA

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出典:https://newatlas.com/space/esa-selects-envision-orbiter-venus-mission/

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幹細胞でコーティングされたミクロスフェアは、壊れた心臓を修復するのに役立つ可能性があります

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心臓がそれ自体を癒す能力が非常に限られているというのは残酷な現実です。つまり、心臓発作を生き延びた人々は、より多くの能力を持っていることがよくあります。 現在、ユニバーシティカレッジロンドン(UCL)の研究者は、幹細胞から心臓細胞を成長させ、それらをミクロスフェアに埋め込み、損傷した心臓に注入して修復を支援しています。

心臓発作の後、生命維持に必要な器官は傷を瘢痕組織で修復します. この組織は鼓動しないため、最終的にはストレスが心不全につながる可能性があります。

問題はそれだと思われます 心臓幹細胞は存在しません、心筋を補充することはできません。 それは、体の他の部分の再生医療で有望であることが証明されている幹細胞治療を複雑にします。 より一般的な幹細胞を使用してある程度の成功が見られましたが、イライラすることに、彼らは仕事に取り掛かるのに十分長い間、心臓の適切な場所にとどまるのに苦労しているようです。

そして、それが新しい研究が取り組もうとしていた問題です。 他のチームは、幹細胞を体内に埋め込むことにより、幹細胞を所定の位置に保持しようとしました。 ヒドロゲル or 心筋と支持細胞の結合、しかし今回、UCLの研究者は生分解性マイクロスフィアを使用しました。

それぞれの幅はわずかXNUMX分のXNUMXミリメートルで、これらのミクロスフェアは非常に多孔質の構造をしており、細胞に付着するのに十分な表面積を与えます。 次に、心臓細胞はこれらのミクロスフェア上の幹細胞から成長し、そこで接続を形成し、鼓動できる新しい心臓組織に発達することができます。 球は十分に小さいので、心筋に注入することができます。

ミクロスフェアの表面で増殖する幹細胞
ミクロスフェアの表面で増殖する幹細胞

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン

実験室でのテストでは、新しい細胞は皿の中で最大40日間叩くことができ、ラットの心臓に注入されたとき、それらは最大XNUMX日間その場にとどまりました。 明らかに、これにはまだ改善の余地がたくさんありますが、有望なスタートです。

「壊れた心臓を本当に修復するには、幹細胞が新しい環境内で生き残り、心筋細胞に変わることができるように送達されることが重要です」と、この研究の主任研究者であるダニエル・スタッキーは述べています。 「私たちの技術は、心臓に注入された細胞が正常に機能していることを確認する新しい方法を提供します。 この研究が、幹細胞治療を心臓病の人々にとって現実的な治療にするために不可欠な情報を私たちに提供することを願っています。」

他の最近の研究は、次のようなものを使用して損傷した心臓を修復する問題に取り組んでいます 心臓前駆細胞, 胎盤幹細胞、幹細胞の「メッセンジャー」と呼ばれる エキソソームまたは 細胞の治癒 心臓の周りの体液に 再プログラムされた構造セル 勝つものに。

新しい研究は、英国心臓血管学会会議で発表されました。

ソース: UCL

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出典:https://newatlas.com/medical/microspheres-stem-cells-heart-attack-regeneration/

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