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ESAは、共有宇宙服の下着をより衛生的にする方法を模索しています

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ESAは、で使用されている未洗浄の下着を共有する方法に取り組んでいます 宇宙服 少しひどいです。 オーストリア宇宙フォーラム(OeWF)は、BACTeRMAプロジェクトでウィーン繊維研究所と協力して、長期間の宇宙ミッションで使用される宇宙服の抗菌特性が改善された繊維をテストします。

宇宙旅行は魅力的に見えるかもしれませんが、すべてが大胆に進んで小さな一歩を踏み出しているわけではありません。 不愉快な現実は、洗濯をしなければならないなど、すべての基本的な必需品を置き去りにすることは不可能であるということです。

残念ながら、宇宙機関が話したくないことのXNUMXつは、 ボストーク1 今日まで、宇宙飛行士は自分の服を掃除する方法を持っていませんでした。 たとえば、国際宇宙ステーション(ISS)では、乗組員が一度に数か月間住んでいるため、人員は地球に戻るまで(願わくば)長持ちするのに十分な衣服を携帯する必要があります。

液体冷却服を着た宇宙飛行士
液体冷却服を着た宇宙飛行士

ロバート・マーコウィッツ/ NASA

宇宙飛行士は毎日衣服を回転させますが、十分に熟しているので、下着を着させることにほとんど不安がありません。 無人宇宙船が戻ってきて、地球の大気圏で燃え尽きる。 これは十分に悪いことですが、船外活動に参加する乗組員は、洗っていない私服だけでなく、共有しなければならないものも扱う必要があります。

具体的には、問題は液体冷却および換気衣服(LCVG)です。 これは、もともとスペースシャトル計画のために開発された外部モビリティユニット(EMU)と呼ばれるNASA宇宙服と一緒に着用され、現在は宇宙ステーションに標準装備されています。

EMUは、さまざまなサイズの複数のコンポーネントで構成されており、個々の宇宙飛行士に合わせて交換できます。 この下に、各宇宙飛行士には、大人用おむつの丁寧な婉曲表現である使い捨ての最大吸収性下着と、摩擦を防ぐための個人用の熱的快適性下着が支給されます。

テストテキスタイルの電子顕微鏡ビュー
テストテキスタイルの電子顕微鏡ビュー

OeWF

残念ながら、宇宙服の重要な部分はLCVGです。 これは下着の上に着用され、宇宙飛行士を安全で快適に保つために冷却または加熱された水を循環させるためのプラスチックチューブで裏打ちされたぴったりとした緩い織りのジャンプスーツです。 この衣服は非常に効率的であるため、4,000 BTU /時(1,000キロカロリー/時)を簡単に処理できます。これは、熱帯地方で180ポンド(82 kg)の男性が木を鋸で切ることによって発生する熱に相当します。

EMU自体と同様に、LCVGは船外活動を行う宇宙飛行士の間で共有されており、オーバーホールのために地球に戻すことによってのみ清掃できます。 ISSでは、これは宇宙服が少しマンキーになる可能性があることを意味しますが、計画されたゲートウェイ深宇宙前哨基地で運用されているより長いミッションでは、これは完全な健康被害のレベルに上昇する可能性があります。

「宇宙飛行用テキスタイルは、特に宇宙服の下着などの生物学的汚染にさらされると、長時間の飛行中にエンジニアリングと医療の両方のリスクをもたらす可能性があります」とESAの材料エンジニアであるMalgorzataHolynska氏は述べています。 「私たちはすでに宇宙服の外側の層の候補材料を調査しているので、この初期の技術開発プロジェクトは、宇宙服の内部を含むあらゆる種類の宇宙飛行テキスタイルに役立つ可能性のある小さなバクテリアを殺す分子を調べるのに役立ちます。」

一部の細菌は抗生物質特性を持つ物質を生成します
一部の細菌は抗生物質特性を持つ物質を生成します

OeWF

衣服やその他の物体のバクテリアと戦う標準的な方法は、銅や銀などの効果的な材料を使用することですが、毒性があり、変色する傾向があり、効果が低下します。 別の方法として、XNUMX年間のBACTeRMAプロジェクトでは、代謝プロセスの最終生成物として細菌によって生成されるが、抗菌、抗ウイルス、および抗真菌の特性を備えた二次代謝産物を調べています。

目標は、効果的な代謝物を見つけて、それらを適切なテキスタイルに統合することです。 これらのテキスタイルは月面ミッションの宇宙服に使用される可能性があるため、テストで発汗するだけでなく、シミュレートされた月の塵にもさらされます。 その後、テキスタイルは放射線にさらされ、深宇宙での長期保管の影響をシミュレートします。

「クリストファー・コロンブスは、彼の旅を実現するために造船業者を必要としていました。それは、OeWFで私たちが望んでいる種類の貢献です」とOeWFのプロジェクト科学者であるSedaÖzdemir-FritzBactermaは言います。 「私たちは将来の月火星ミッションに関係する人的要因に関心があるので、「アナログ宇宙飛行士」のシミュレーションと分析を実行します。」

ソース: ESA

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出典:https://newatlas.com/space/esa-seeks-hygienic-solution-shared-spacesuit-underwear/

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侵攻性脳腫瘍の個別療法は有望な結果を示しています

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新しい種類の脳腫瘍薬をテストする予備臨床試験から新たに発表された結果は、患者の特定のサブセットで信じられないほど有望な反応を明らかにしました。 現在、特定のバイオマーカーを持つ患者を対象とした大規模な第2相試験が進行中です。

膠芽腫は、攻撃的でしばしば致命的な形態の脳腫瘍であり、最初の診断からXNUMX年以上生存している患者は約XNUMXパーセントにすぎません。 リサバンブリンは、腫瘍の成長を抑制し、この壊滅的な形態の癌を治療するために設計された、開発中のいくつかの新薬のXNUMXつです。

最近完了した第1相ヒト試験の長期データでは、最初はさまざまな結果が明らかになり、20人の患者のうちXNUMX人だけが有意な改善を示しました。 しかし、データをさらに詳しく見ると、研究者はこれらXNUMXつの成功例が特定の特徴を共有していることを発見しました。

これらの1人の患者は、腫瘍組織で末端結合タンパク質1(EB20)と呼ばれる特定のタンパク質を高発現していることがわかりました。 この初期の試験の1人の被験者のうちXNUMX人は強いEBXNUMX発現を示しました。

「EB1は細胞分裂中の微小管ダイナミクスの調節において極めて重要な役割を果たし、リサバンブリンなどの微小管標的薬と相互作用して腫瘍増殖を阻害することが示されています」と新薬を開発している会社のバジレアは報告しています。

前臨床試験でも、EB1陽性が有効性の強力な予測因子であることがわかりました。 これらの発見に続いて、EB2陽性腫瘍を有する神経膠芽腫患者に特に焦点を当てた第1相試験が現在進行中です。

「私たちは個別化医療の新時代にあり、癌細胞のマーカーは、どの治療法が個人の病気を標的にすることができるかについての重要な手がかりを提供します」と癌研究所のJuanitaLopezは言います。 「この有望な初期の研究は、EB1陽性の進行性脳腫瘍の一部の患者が、癌細胞の増殖を阻止する標的薬であるリサバンブリンで治療できることを示唆しています。」

新しい発見 最近の米国臨床腫瘍学会(ASCO)の年次総会で発表されたところによると、EB1の発現は神経膠芽腫の症例の約1%に見られます。 この研究では、他の多くの癌サンプルにおけるEBXNUMXの発現も調べ、転移性黒色腫、肺癌、および乳癌組織の一部で低レベルであることがわかりました。

「2年末に向けて、EB1陽性の再発性膠芽腫患者を登録する第2021相試験の中間結果を楽しみにしています」と、バーゼルのチーフメディカルオフィサーであるマークエンゲルハルトは述べています。 「陽性の中間結果に基づく神経膠芽腫の臨床的概念実証は、黒色腫、乳がん、結腸直腸がん、肺がん、または以下のようなまれながんの種類など、他の種類の腫瘍におけるEB1陽性に基づく患者の選択の調査をサポートします。髄芽腫または神経芽細胞腫。」

この初期の試験の患者の80人であるポールニコルソンは、彼の癌がXNUMXパーセント以上縮小するのを見ました。 XNUMX年後、彼のスキャンはまだポジティブに見えています。

ロペス氏は、この新しい標的治療はすべての膠芽腫患者に有効であるとは限らないが、EB1陽性の癌患者に新たな希望を与える可能性があると指摘しています。 国際第2相試験の最初の結果は、今年後半に予定されています。

「私たちの発見は、世界初の標的脳腫瘍治療法の開発における重要なステップであり、侵攻性神経膠芽腫の一部の患者に希望を与える可能性があると信じています」とロペスは述べています。 「現在、脳腫瘍の人々は生存率が非常に低く、治療の選択肢が不足しているため、これは、脳腫瘍と闘うための限られたツールの追加として非常に歓迎される可能性があります。」

ソース: ICR, バーゼル

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出典:https://newatlas.com/health-wellbeing/personalized-therapy-glioblastoma-cancer-early-trial-results/

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ヒュンダイがロボット犬スポットのメーカーであるボストンダイナミクスを買収

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現代自動車グループは、日本のテクノロジー企業ソフトバンクからボストンダイナミクスの過半数の株式を取得したことを発表し、モバイルロボティクスの世界に大きな動きを見せました。 ボストンダイナミクスは、Spotという名前の印象的なロボット犬で最も有名であり、自動車メーカーと協力して、人間の移動性を向上させる技術を開発します。

ボストンダイナミクスが最初に スポット 昨年のXNUMX月に発売され、その安定した機敏なマシンの中で、犬のような四重奏は間違いなくショーのスターです。 私たちはそれがうまくいくのを見てきました ニュージーランドで羊を放牧, COVID-19患者のバイタルサインの追跡 建設現場の検査、その責任のほんの一部をリストします。

しかし、ボストンダイナミクスはワントリックポニーではありません。 それはまた開発しました アトラスと呼ばれるバックフリップヒューマノイドロボット、と呼ばれる跳躍する車輪付きロボット ハンドル と呼ばれるハンドルの高度なバージョン ストレッチ、倉庫作業用に最適化されており、来年発売予定です。

これらすべてが現代自動車グループの目に留まったようです。 報道によると 昨年、オーナーのソフトバンクとロボットメーカーを買収するための交渉に入った。 契約は現在公式に行われ、ボストンダイナミクスを1.1億米ドルと評価しており、ヒュンダイは現在80%の支配権を保有しており、残りの20%はソフトバンクに委ねられています。

ヒュンダイは、これを「スマートモビリティソリューションプロバイダー」への変革のもうXNUMXつのステップとして説明し、自動運転、AI、都市型航空機、ロボット工学への他の投資と並行しています。 両者は、ボストン・ダイナミクスのモバイルマシンのラインナップを拡大し続けながら、ロジスティクスから製造までの幅広いアプリケーション向けのロボットで協力します。

発表のプロモーションビデオは以下でご覧いただけます。

ヒュンダイxボストンダイナミクス| モビリティが進化するにつれて、人類も進化します

ソース: ヒュンダイ

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出典:https://newatlas.com/robotics/hyundai-boston-dynamics-spot-robotic-dog/

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新しい方法は、炭素をグラフェンまたはダイヤモンドに一瞬で変換します

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ライス大学の研究者は、さまざまな供給源からの炭素をグラフェンやダイヤモンドなどの有用な形に直接変換する方法を開発しました。 この技術は、電気の「フラッシュ」を使用して炭素を加熱し、フラッシュの長さによって決定される最終的な形に変換します。

この手法は、 フラッシュジュール加熱 (FJH)、そしてチームは2020年2,727月にそれを最初に説明しました。電流が炭素含有材料を通過し、それらを約4,940°C(XNUMX°F)に加熱し、炭素を元のターボストラティックグラフェンフレークに変換します。

現在、研究者たちは他の材料を作成するためのプロセスを改良しました。 元のフラッシュは10ミリ秒続きましたが、チームは、持続時間を10〜500ミリ秒の間で変更することにより、カーボンを他の形式に変換するように導くこともできることを発見しました。 これには、ナノダイヤモンドと、炭素原子がナノダイヤモンドコアの周りにシェルを形成する「同心炭素」が含まれます。

同心炭素の電子顕微鏡画像。炭素原子がナノダイヤモンドコアの周りにシェルを形成します。
同心炭素の電子顕微鏡画像。炭素原子がナノダイヤモンドコアの周りにシェルを形成します。

ツアーグループ

プロセスを支援するために、有機フッ素化合物と前駆体が最初に混合物に追加されます。 以前の研究 フッ素は炭素原子がより強くくっつくのを助け、ナノダイヤモンドがより穏やかな条件下で作られることを可能にすることを示しました–通常それは非常に高い圧力を必要とします。

チームは、新しいFJHプロセスは、これらの新しいフォームをまとめて作成するのに役立つ可能性があると述べています。これは、従来は難しい作業です。 これには、半導体などの電子部品でより有用であるが、通常は別個のドーピングプロセスを経る必要があるフッ素化ナノダイヤモンドが含まれます。

「業界では、切削工具や電気絶縁体として小さなダイヤモンドが長年使用されてきました」と、この研究の主任研究員であるジェームズツアーは述べています。 「ここでのフッ素化バージョンは、これらの構造の変更へのルートを提供します。 また、グラフェンの需要は大きく、フッ素化ファミリーはここで新たにバルク形態で生産されています。 同心殻構造は潤滑油添加剤として使用されており、このフラッシュ法はこれらの地層への安価で迅速なルートを提供する可能性があります。」

チームによると、次のステップは、ホウ素、リン、窒素などの他の添加剤を使って実験することです。

研究は雑誌に掲載されました ACSナノ.

ソース: ライス大学

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出典:https://newatlas.com/materials/carbon-graphene-diamond-flash-joule-heating/

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耐久性のあるコンクリートは、グラフェン粒子を使用して水や亀裂を防ぎます

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科学者がコンクリートの強度と耐久性を強化するために取り組んでいるので、不思議な材料のグラフェンが有望な添加剤であることが証明されていることは大きな驚きではないかもしれません。 世界最強の人工材料として、建設の世界を提供することがたくさんあるかもしれません、そしてこれの最新の例は、水と亀裂に非常に強いグラフェン注入セメントの新しい形を開発したノースウェスタン大学の研究者から来ています。

世界で最も広く使用されている材料であるコンクリートの生産における重要な成分であるセメントは、世界の温室効果ガス排出量の約XNUMX%を占める、膨大な環境フットプリントを持っています。 研究者がこの負担を軽減することを望んでいるXNUMXつの方法は、より長持ちするコンクリートの形態を開発することです。これにより、損傷した構造物を置き換えるためのコンクリートの必要性が減少します。

コンクリート構造物が破損する理由のXNUMXつは、小さな破裂として始まる亀裂の形成です。 水がこれらの破裂に浸透すると、全体の修理または交換が必要になるまで、破裂のサイズが大きくなる可能性があります。 科学者がこのプロセスに介入できる興味深い方法をいくつか見てきました。これは、「自己修復」コンクリートを使用して、 血液酵素, 特殊接着剤.

グラフェンもこれに関与している可能性があります。 を使用する有望な具体的なプロトタイプを見てきました 透水性を低下させるグラフェンのフレーク、そしてどのように 古いタイヤはグラフェンに変換できます より強いコンクリートの生産のため。 そして、テクノロジーは現実の世界に浸透し始めており、エンジニアは最近、 世界初のグラフェン強化コンクリートスラブ イングランドで。

ノースウェスタン大学の研究者たちは、コンクリートをより耐水性にするために不思議な材料の小さな粒子が組み込まれている、さらに別の過給セメントレシピを作り上げています。 チームは、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー、グラフェンナノプレートレットなど、さまざまな種類の粒子を実験し、スクラッチテストと呼ばれる高度な手法でその性能をテストしました。 これにより、材料の微視的なビットが円錐形のプローブにさらされ、破壊応答がテストされます。

「私は同時に多くの異なる資料を見ることができました」と、研究の筆頭著者であるアンジュ・テレーズ・アコノは言います。 「私の方法はマイクロメートルとナノメートルのスケールで直接適用されるため、かなりの時間を節約できます。 そして、これに基づいて、材料がどのように振る舞うか、どのように割れるかを理解し、最終的には破壊に対する耐性を予測することができます。」

これらの実験により、科学者はセメントの構成を微調整してその性能を向上させることもできました。 このプロセスを通じて、チームは、最終製品の耐破壊性を向上させるために少量を組み込むことができることを発見した、勝利の成分としてグラフェンナノプレートレットに着陸しました。 これは、材料の気孔率を下げて水の浸透を下げることで達成され、78%減少しました。

「このアプリケーションにおけるナノ粒子の役割はこれまで理解されていなかったので、これは大きな進歩です」と赤野氏は言います。 「トレーニングによる破壊力学の専門家として、破壊応答を強化するためにセメント生産を変更する方法を理解したかったのです。」

研究は雑誌に掲載されました 王立協会の哲学的取引A.

ソース: ノースウエスタン大学

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出典:https://newatlas.com/materials/durable-concrete-graphene-particles-water-cracking/

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