瑞士巴塞尔董事董事会 - 2024年7月17日 - 来自巴塞尔IOB的创新性纺纱Rhygaze自豪地宣布,它已成功筹集了1000万瑞士法郎的种子回合。这一轮由荷兰风险投资公司的生物生物通用风险投资(BGV)和诺华风险基金(NVF)共同领导。Rhygaze Ag正在开创一种使用锥质遗传学的变革性方法,该方法有可能为患有失明的患者彻底改变视力恢复。锥是负责高敏视视觉的视网膜细胞,并且可能在各种疾病中失去对光的敏感性。Rhygaze的基因疗法溶液提供了一种新的光传感器基因,专门针对失去光敏度的锥细胞,修复其检测光的能力。种子资金将用于将基因治疗转变为第三方制造组织,并进行必要的研究以开始人类的临床试验。Rhygaze的名字向莱茵河(或“ Rhy”)的巴塞尔 - 德国单词致敬,他很荣幸能为巴塞尔地区生物技术生态系统做出贡献。IOB联合导演查尔斯·古布斯(Charles Gubser)说:“ IOB很高兴这项技术多年来将有可能吸引盲人患者,我们希望,我们希望恢复他们的愿景。IOB联合导演查尔斯·古布斯(Charles Gubser)说:“ IOB很高兴这项技术多年来将有可能吸引盲人患者,我们希望,我们希望恢复他们的愿景。iob有信心在其经验丰富的投资者的大力支持下,在巴塞尔生态系统中运作,将有最大的成功机会。” BGV总合伙人兼Rhygaze董事会成员Daniela Couto说:“在BGV,我们一直在密切监视新型的光遗传学方法,并评估该领域的众多投资机会。我们对Rhygaze的兴趣是由其创新的作用机理,专门针对锥细胞的,及其在各种遗传背景上治疗盲人患者的潜力。”
由于其出色的电子性能(例如其高电导率和机械强度),对石墨烯的研究引起了巨大的兴趣,这使其成为纳米技术和量子设备中一系列应用的有希望的材料[1-3]。这些特性源于其独特的蜂窝晶格结构,在某些条件下,该结构可以在低能量下表现出无质量的狄拉克费米子。因此,石墨烯片将注意力吸引为可以以实用方式研究场理论的材料。在1992年,Katanaev和Volovich [4]建立了固体缺陷的几何理论,将弹性介质中的扭转和曲率与晶格中的拓扑缺陷有关。这项工作奠定了理解如何将脱节视为几何奇异性的基础,在石墨烯的背景下,可以使用弯曲空间中的Dirac方程进行建模。使用这些几何框架研究了对石墨烯电子特性的产生影响[4]。因此,缺陷的几何理论使石墨烯成为凝结物理学中极好的类似引力模型。自从发现石墨烯以来,各种研究都集中在理解拓扑缺陷(例如脱节)的存在如何影响其电子特性。脱节是由于材料中的局部曲率引入局部曲率而导致的拓扑缺陷,这是由于插入或去除角扇区而引起的[5]。在2008年,一项研究使用了几何方法来分析石墨锥中的脱节的影响。 最近,Fernandez等。在2008年,一项研究使用了几何方法来分析石墨锥中的脱节的影响。最近,Fernandez等。在石墨烯中,这些缺陷通常与五角大楼或七叶大环的形成相关,从而导致晶格对称性变化并影响准粒子的散射[6,7]。这些拓扑缺陷可以将平坦的石墨烯片转换为弯曲的结构,例如石墨锥[8-10],富勒烯[11,12],石墨烯虫洞[13-15]等。随后的研究,例如在脱节存在下对石墨烯低能电子光谱的工作,探索了外部磁场的影响。使用连续方法,证明脱节是明确的,其能量谱明确地根据披露参数和磁场[16]明确地修改了Landau水平。这项研究表明,一个描述了在费米水平附近的低能状态的纺纱器在圆锥体的顶端运输时获得了一个相。此结果直接是由于拓扑缺陷,并且相采集类似于Aharonov-Bohm效应。该研究将分析扩展到具有多个锥体的系统,提供了对石墨烯中的脱节方式如何导致非平凡的几何阶段的全面描述,并影响材料的电子特性[8]。[17]已经使用缺陷的几何理论研究了石墨烯的电子特性。使用[18]中的几何理论研究了具有披露的石墨烯片片中的全体量子计算。我们中的一个[19]研究了石墨烯中的几何阶段,披露将Kaluza-Klein理论增强了,以描述具有缺陷的弹性培养基。
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