建议使用褪黑素作为肿瘤的联合治疗,并减轻其他更具侵袭性的治疗产生的副作用。通过瘤内注射和高剂量给予褪黑素可促进线粒体功能的激活,最终导致癌细胞死亡。
通过在我们周围环境中使用抗菌涂层进行干预来预防疾病,可以带来巨大的经济和社会效益,主要原因是住院率降低、与药物相关的医疗费用减少、患者及其护理者的心理痛苦减少等。虽然目前的消毒剂技术通过表面消毒有效地防止了感染性病原体的传播,但其耐久性较差,需要每天定期使用以保持高抗菌活性。
这种多功能配方技术不仅赋予表面抗湿功能,还赋予其快速、有效、坚固和持久的抗菌性能,可通过化学键合应用于软表面和硬表面。
该技术的竞争优势主要来自使用铜纳米颗粒,而不是需要多次和定期应用的易于清洗的有机消毒剂。依靠接触杀灭机制,45秒内对高致病性肺炎克雷伯菌(引起肺炎的主要病原体之一)的杀灭效率接近100%。此外,该配方可用于室内装潢和纺织材料以及各种表面,如塑料、木材等,从而提供更普遍的保护,防止细菌感染,也可能是病毒感染。
UPC和IGTP设计了用于机械或同步机电干细胞培养的新装置和装置,并获得了专利。该装置是一次性的,允许在标准培养皿上进行无菌机械刺激,而不会打破无菌屏障。寻求合作伙伴进一步开发该系统和/或与技术合作一起订立商业协议。
易于应用的装置,由具有微型图案(如微柱)的透皮贴片组成,能够在微型范围内有效捕获最大数量的药物颗粒,并以受控和持续的方式释放。
通过贴片中的微柱间距和微粒直径之间的相似性,可以实现药物微粒的最大截留量,从而提高所给治疗化合物的剂量,减少频繁更换贴片的需要。
食品的易腐性是远距离储存和运输的主要问题。食品腐败尤其具有巨大的影响:根据拯救粮食计划,全球生产的食品腐败中有40%是在运输和分配过程中产生的。成熟的水果、蔬菜和花朵释放出乙烯,其行为类似于植物激素。我们的技术提供了一种通过减缓成熟过程来延长新鲜水果和蔬菜保质期的方法。它的工作原理是使用专有催化剂在低温下燃烧成熟气体乙烯,该催化剂能够在-20°C的温度下分解植物激素乙烯。因此,例如,当嵌入冰箱的蔬菜盒中时,它可以保持绿色蔬菜的新鲜度。
CSIC与哥伦比亚国立大学和塞维利亚大学合作,通过设计和制造具有3D打印的挤出机模具,能够获得不同几何形状的整体碳块,并具有定义和受表面性质控制。由此获得的碳单体可以有效地用作催化剂,作为固体碱催化反应的载体。