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画期的な発見: 99% が実験室で破壊される

これらの分子ハンマーは、フェリンガ型エンジンの改良版として説明されています。 「これはまったく新世代の分子機械だ。フェリンガ型エンジンよりも100万倍速く、可視光の代わりに近赤外線で作動させることができる」とライス大学の化学者ジェームス・ツアー氏はこの新手法について語った。 近赤外線を使用することで体の奥まで浸透します。このようにして、外科的介入を行わずに骨や臓器のがんに到達することが可能になります。 実験室で培養されたがん細胞に対して行われた試験では、モレキュラーハンマー法により99%の成功率でがん細胞を破壊しました。この方法は黒色腫腫瘍を有するマウスでもテストされ、動物の半数で癌が完全に除去されました。 アミノシアニン分子は、その構造と化学的特性のおかげで、適切な刺激に同期して働くことができます。近赤外光で励起されると、分子内の電子がプラズモンと呼ばれる振動構造を形成し、この動きが分子全体に影響を及ぼし、機械的な力を生み出します。 プラズモンの一端はがん細胞膜に結合します。もう一方の端は、振動運動によって膜を破壊することで細胞を破壊します。これは、がん細胞がバリアを発達させるのが困難な、シンプルで効果的な生体力学的技術として説明されています。 研究者たちは、この方法がさまざまな分子に適用できるかどうかの調査を続けています。ライス大学の化学者シセロン・アヤラ・オロスコ氏は、「この研究は、分子スケールで機械的な力を利用してがんを治療する別の方法に関するものである」と述べた。 この方法はまだ初期段階にありますが、実験室試験と動物試験の両方で得られた結果は非常に有望です。この研究は、生体力学的技術ががん治療の新時代を開く可能性があることを示しています。 #画期的な発見 #が実験室で破壊される

画期的な発見: 99% が実験室で破壊される

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2024-12-25 18:57:00

これらの分子ハンマーは、フェリンガ型エンジンの改良版として説明されています。 「これはまったく新世代の分子機械だ。フェリンガ型エンジンよりも100万倍速く、可視光の代わりに近赤外線で作動させることができる」とライス大学の化学者ジェームス・ツアー氏はこの新手法について語った。

近赤外線を使用することで体の奥まで浸透します。このようにして、外科的介入を行わずに骨や臓器のがんに到達することが可能になります。

実験室で培養されたがん細胞に対して行われた試験では、モレキュラーハンマー法により99%の成功率でがん細胞を破壊しました。この方法は黒色腫腫瘍を有するマウスでもテストされ、動物の半数で癌が完全に除去されました。

アミノシアニン分子は、その構造と化学的特性のおかげで、適切な刺激に同期して働くことができます。近赤外光で励起されると、分子内の電子がプラズモンと呼ばれる振動構造を形成し、この動きが分子全体に影響を及ぼし、機械的な力を生み出します。

プラズモンの一端はがん細胞膜に結合します。もう一方の端は、振動運動によって膜を破壊することで細胞を破壊します。これは、がん細胞がバリアを発達させるのが困難な、シンプルで効果的な生体力学的技術として説明されています。

研究者たちは、この方法がさまざまな分子に適用できるかどうかの調査を続けています。ライス大学の化学者シセロン・アヤラ・オロスコ氏は、「この研究は、分子スケールで機械的な力を利用してがんを治療する別の方法に関するものである」と述べた。

この方法はまだ初期段階にありますが、実験室試験と動物試験の両方で得られた結果は非常に有望です。この研究は、生体力学的技術ががん治療の新時代を開く可能性があることを示しています。

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執筆者について: nipponese

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