阿尔卡拉大学信号理论和通信系的一个研究小组开发了一种残疾助行器,用于改善运动残疾者的活动能力。该助行器包括一个腿部引导装置和一个电子系统,通过配置基本动作,提高了用户的机动性。这项发明是“忠诚技术计划”的一部分,该计划由该研究小组设计,旨在为开发和改造技术辅助工具筹集资金,以提高运动障碍患者的生活质量。
癌症是世界上主要的死亡原因之一。因此,需要新的改进的化疗药物。他巴明是一类海洋生物碱,具有诱人的药理特性,包括抗肿瘤活性。受这些化合物结构的启发,我们合成了一系列合成类似物,在“体外”表现出有趣的抗肿瘤活性,促进了几种癌细胞系的凋亡。
阿利坎特大学土木工程系的研究人员开发了一种新系统,可以快速、高效地建造木结构,而无需使用金属元素(钢)、粘合剂或混凝土,从而延长木材的使用寿命。该系统是模块化的,因此减少了房屋的组装时间。由于这是一个标准化和自动化的过程,因此也可以减少制造时间和成本。该系统受到专利申请的保护,已经在实验室规模上开发,因此需要进一步开发才能推向市场。
涂料涂层是延迟金属结构腐蚀过程最常用的方法之一。金属腐蚀是金属基础设施恶化(桥梁、船只、飞机等)的主要原因,导致许多工业领域出现故障。腐蚀造成的经济损失估计约占工业化国家国内生产总值(GDP)的4%。由于这种现象的严重后果,有必要开发有效的方法来早期检测涂层失效并建立劣化机制。然而,目前大多数检测方法都是间接的、破坏性的,并且基于确定性或概率模型,这限制了在实际操作条件下对涂层性能的评估。
这项技术提供了一种新的方法来提高TCR与其配体的亲和力。这是通过酶激活诱导胞苷脱氨酶(AID)使TCR基因经受SHM来完成的。该技术进一步提供亲和力成熟的TCR(细胞结合或可溶性形式)及其用于免疫治疗的药物潜力。
本发明开发了一种制备双子维生素D3类似物的新合成方法。这些化合物目前用于治疗与缺乏维生素D有关的各种疾病。高效的程序包括一个关键的化学转化(sigmatropic重排),在这类化合物的合成中提供了极大的通用性和选择性。以前的合成方法依赖于非选择性生成双侧链前体和随后分离异构体。此外,它们通常需要使用昂贵且耗时的色谱技术,如HPLC。
已经开发了用于检测样品中的一种或多种抗体的体外方法。通过横向流动分析,可以轻松快速地检测与传染病和自身免疫性疾病相关的IgG、IgA和IgM抗体。
已经开发了一种制备适于生产人工组织的水凝胶的方法。该方法结合了纤维蛋白、纤维蛋白原和短链肽,它们相互作用增强细胞粘附和增殖。由此产生的组织可以用作器官再生的药物,并可以恢复受损或患病器官的功能活性。