粘液关键词检索结果

上下文使凝块:蛇毒液类酶诱导的纤维蛋白 - 粘着蛋白 - 粘着蛋白 - 粘液插入人类与多样性动物等离子体之间的纤维蛋白 - 粘液形成

Context makes the clot: Evolutionary and translational mismatches in snake venom thrombin-like enzyme-induced fibrin-clot formation between human and diverse animal plasmas

上下文使凝块:蛇毒液凝血酶样酶诱导的纤维蛋白 - 凝胶凝胶形成在人与多样的动物质量质量植物之间形成的蛇形凝集蛋白 - 凝集静脉nake植物对猎物物种和人类咬伤受害者的血液化学产生动态影响。然而,比较测试以确定人与动物之间的差异性凝血毒性作用,因此,动物模型预测人类影响的适用性很少。为了填补这一知识差距,这项研究测试了用类似凝血酶的毒液在脊椎动物等离子体中起作用的pitviper,以及动物模型是否预测人类的结果。我们使用人类,啮齿动物,鸟类和两栖动物的血管造影,评估了Deinagkistrodon acutus,Gloydius tsushimaensis,Ovophis ovophis oxu

多功能粘液和聚多巴胺球使有针对性的可调节药物递送

Multifunctional mucus and polydopamine spheres enable targeted, adjustable drug delivery

慕尼黑技术大学的研究人员使用简单且可扩展的生产方法开发了由粘液和聚多巴胺制成的空心微球。这些微小的球体旨在用作治疗物质的包装,例如在关节或口服粘膜上。它们的特性和作用方式可以通过材料的选择来调整,也受周围的生物环境的影响。

“超级蜗牛”修饰粘液以与农药作斗争

‘Super snail’ modifies slime to fight pesticide

蜗牛小径中的一种秘密成分正在帮助害虫从毒药中拯救出来,以保护澳大利亚各地的农场和花园。阳光海岸大学的科学家惊讶地发现,在研究白色意大利蜗牛Theba Pisana的生殖生物学期间,强大的粘液谜团。

类似粘液的材料如何转化电池回收

How a slime-like material could transform battery recycling

从智能手机到电动汽车,锂离子电池为我们现代世界的大部分地区提供动力。但是,尽管它们对于清洁能源和便携式动力至关重要,但它们面临着巨大的挑战。大多数锂离子电池都使用易燃有机溶剂,使它们成为火灾风险,需要能源密集型制造,并且很难回收。这些问题提高了成本,创建[…]粘液材料如何改变电池回收的帖子首先出现在Knowridge Science报告中。

一群微小的机器人可以上鼻子,融化粘液并清洁鼻窦

Swarms of tiny robots could go up your nose, melt the mucus and clean your sinuses

“搜索和破坏”微型机器人系统可以化学切碎驻留细菌生物膜。

发现粘液的奇迹正在激发惊人的新药物

Discovering the marvels of mucus is inspiring amazing new medicines

粘液不仅仅是充当保护性障碍。新兴的研究揭示了利用其力量并提供从酵母菌感染到炎症性肠病

这种电“粘液”可能有助于伤害更快地治愈

This electric ‘slime’ might help injuries heal faster

我们的身体用电信号在治愈细胞中调用。当拉伸或挤压时,这种凝胶会产生可以提高警报的电力。

科学家在Velvet蠕虫粘液中发现了一个3.8亿年历史的技巧,可以导致可回收生物塑性

Scientists Found a 380-Million-Year-Old Trick in Velvet Worm Slime That Could Lead To Recyclable Bioplastic

天鹅绒蠕虫粘液可以解决我们的塑料废物问题。

科学家转向Smelly Frogs与超级细菌作斗争:他们的粘液如何成为我们下一个抗生素的关键

Scientists Turn to Smelly Frogs to Fight Superbugs: How Their Slime Might Be the Key to Our Next Antibiotics

研究人员工程师的合成抗生素来自青蛙粘液,这些抗生素杀死了致命的细菌而不会伤害人类。

工程师创建了模仿贻贝和粘液的新胶水,以防止细菌堆积

Engineers create new glue that mimics mussels and mucus to prevent bacterial buildup

在动物界,贻贝是水下粘附的硕士。海洋软体动物在岩石上和船底沿着船底群群群群,并且由于他们通过脚部分泌的胶状斑块而迅速地靠在海浪上。这些顽强的粘合剂结构促使科学家近年来设计类似的生物启发的防水粘合剂。

流感病毒已经进化出蛋白质,让它们突破粘液

Flu viruses have evolved proteins that let them break through mucus

计算机模拟了甲型流感病毒如何在人体粘液中移动,发现它在进入感染细胞的过程中,理想情况下可以滑过粘性物质

由粘液制成的降落伞改变了一些科学家对海洋的看法

Parachutes Made of Mucus Change How Some Scientists See the Ocean

借助一种新型显微镜,研究人员对海洋雪如何落到海底有了不同的认识。

更好的粘液模型

A Better Mucus Model

覆盖肺部和肠道的粘液层的更现实模型可以为这一关键防御屏障的功能提供重要见解。

粘液、密封和分泌:青蛙胶,以及它粘住的原因

Slimed, sealed and secreted: Frog glue, and what makes it stick

变形“粘液”机器人学会伸手、踢腿、挖掘和抓取

Shape-shifting ‘slime’ robots learn to reach, kick, dig, and catch

1991 年,变形机器人的概念被引入世界,当时 T-1000 出现在邪典电影《终结者 2:审判日》中。从那时起(如果不是更早的话),许多科学家就梦想着创造一个能够改变形状来执行各种任务的机器人。继续阅读类别:机器人、技术标签:软机器人、机器学习、变形、麻省理工学院

最古老的装甲恐龙是最奇怪,最刺耳的

Oldest armoured dinosaur is the strangest and spikiest yet

新的化石证据揭示了世界上最古老的高铁龙具有奢华,尖刺的盔甲 - 包括与肋骨融合并从肋骨上投射的尖刺 - 与其他任何生物或灭绝的动物不同。部分骨骼还表明,在任何其他方龙都超过3000万年前,Spicomellus Afer物种可能具有粘液式尾巴武器。项目[…]

史莱姆模具如何没有大脑的记忆?

How Can Slime Mold Have Memory Without Brains?

马修·西姆斯(Matthew Sims),阿旺(Aeon)在19日大流行期间,有些人开始烘烤,另一些人决定养狗。我选择生长并观察粘液模具。这项研究在我伴侣在爱丁堡的公寓里...

透气藻类:一种治疗肺部疾病的新方法

Breathable algae: A new way to treat lung diseases

我们的肺部不断暴露于外界,不仅呼吸氧气,还呼吸灰尘,污染物,细菌和病毒。值得庆幸的是,呼吸系统配备了防御能力,例如鼻子中的微小头发,风管中的粘液和称为巨噬细胞的免疫细胞,它们共同捕获和去除有害物质。但是,这些[…]后透气藻:一种新的治疗肺部疾病的方法,首先出现在Knowridge Science报告中。