Los investigadores han descubierto un nuevo grupo de toxinas bacterianas que pueden matar bacterias y hongos dañinos, abriendo la puerta a posibles nuevos tratamientos para las infecciones. Estas toxinas, que se encuentran en más de 100.000 genomas microbianos, pueden destruir las células de bacterias y hongos sin dañar a otros organismos.
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Cómo detener las antiestéticas erupciones de los pacientes con cáncer
Las terapias dirigidas contra el cáncer, que están diseñadas para atacar las células cancerosas sin dañar las células normales que las rodean, han revolucionado los tratamientos oncológicos, mejorando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios en comparación con los tratamientos más tradicionales.
Inhibidor para la enzima causante de cáncer
Un equipo internacional, liderado por investigadores de la Universidad Hebrea, creó un inhibidor altamente selectivo para una enzima importante en la propagación y progresión del cáncer, desempeñando un papel crucial en la metástasis y se posiciona como un candidato prometedor para futuros tratamientos, allanando el camino para terapias más específicas para cánceres agresivos, como el de páncreas.
TDAH: tratamiento innovador para el Mes de la Concientización
El Laboratorio Cog-Fun de la Universidad Hebrea, dirigido por la profesora Adina Maeir, ha desarrollado una intervención cognitivo-funcional (Cog-Fun) basada en la evidencia que mejora significativamente el funcionamiento ejecutivo y la calidad de vida de las personas con TDAH en todos los grupos de edad.
La decepción está impulsando la polarización en los Estados Unidos
Un nuevo estudio desafía la suposición prevaleciente de que el odio subyace predominantemente a la polarización afectiva entre grupos ideológicos. La investigación sugiere que la decepción, con su compleja mezcla de experiencias positivas y negativas del exogrupo, explica mejor la dinámica de las relaciones intergrupales.
La fotónica de alta dimensión acelera la computación cuántica
Un nuevo estudio logró un progreso significativo en la computación cuántica, basada en mediciones fotónicas. Su método innovador utiliza la codificación espacial de alta dimensión para crear grandes estados de clúster de manera más eficiente, abordando los desafíos clave en escalabilidad y velocidad de cálculo.
Método de detección de virus rápido y preciso mediante configuración impresa en 3D
Un nuevo método para detectar de forma rápida y precisa nanopartículas y virus marca un gran avance en la tecnología de detección de virus, fusionando la microscopía de fluorescencia confocal con el flujo laminar microfluídico. A diferencia de los métodos tradicionales de PCR, que son lentos, laboriosos y requieren equipos especializados, este enfoque puede identificar rápidamente partículas de virus individuales de una manera rentable utilizando el enfoque de microscopía impresa en 3D recientemente introducido, Brick-MIC. Esta innovación mejora significativamente la sensibilidad y la especificidad en la detección del virus, lo que podría cambiar la forma en que monitoreamos la salud y respondemos a los brotes virales. Su diseño portátil lo hace adecuado para un uso clínico más amplio, mejorando las respuestas de salud pública en un panorama cada vez más complejo de desafíos virales.