我们的技术为牙科局部麻醉提供了一个无创、无痛和高效的麻醉输送平台。我们开发了一种高导电性微针阵列,由100微米大小的针组成。仅150-200um长的针头确保了口腔上皮的无痛渗透,而不接触神经末梢。当与离子导入相结合以提供低压电流时,可以快速有效地将麻醉剂输送到供应牙齿的感觉神经。所有在规定的牙科治疗中需要局部麻醉的牙科患者,尤其是患有高度牙科焦虑症的儿童和成年人,会导致对牙科就诊的回避行为,将受益于我们的技术。目前的牙科实践使用传统的注射器和针头注射方法进行局部麻醉。然而,长针头的出现和与之相关的疼痛往往会导致焦虑和恐惧症。这通常会阻止患者进行牙科检查,从而增加口腔疾病负担。我们的创新有望消除患者对牙科麻醉的恐惧,提高患者寻求及时牙科治疗的依从性,从而减轻国家的口腔疾病负担。牙医还将节省用于恐惧症患者行为管理的时间,从而提高临床效率,这也意味着总体成本节约。展望未来,该团队热衷于从相关行业和投资基金寻求潜在的合作伙伴关系。
CSIC开发了一种新型混合材料,由蛋白质基质和纳米颗粒组成不同的铜种类。这种组合的效果是提高了细胞的过氧化物酶活性,短时间内导致有机分子降解的材料。它还显示了一个这是一种有趣的过氧化氢酶样活性。
所提出的技术涉及一种新型能量吸收装置设计,其中通过超声冲击处理(UIT)装置应用局部表面纳米化处理来增强其机械性能和能量吸收效果。能量吸收装置由经过表面处理的薄壁金属管组成,可用于替换包括汽车或火车在内的车辆中的现有能量吸收结构(防撞箱)。这将提高处理材料的屈服应力和更好的变形特性,从而提高冲击/能量吸收能力。该处理方法可应用于SS304、SS316L、黄铜、镁合金、铝合金、钛合金和锆基合金等材料。该技术所有者已获得该技术的专利(中国),并开发了能量吸收装置的原型。他们目前正在寻求与汽车或火车/铁路制造商合作,通过许可协议测试该技术。
FlyNex系统可实现自动化飞行操作,快速符合飞行认证要求,从而为安全、研究、预测性维护、修复和施工生成独特的数据。
这是一种硬件和软件设计,允许使用眼睛控制计算机。该设备将戴在头上,目前是对传统虚拟现实耳机的改进。有一种算法可以解释在硬件上的摄像机上检测到的眼睛注视。该原型具有多种功能,可满足临床需求,而这些需求目前在与身体残疾者的替代通信访问方法的临床领域尚未得到满足。目前的目标用户是身体残疾的人,他们在使用现有的商用产品时受到限制。可以进一步开发硬件和软件,并能够将其与各种系统连接以实现附加功能。
我们的合作伙伴诺丁汉大学、华威大学和国家物理实验室(NPL)正在寻找有兴趣管理、检测或工程体内生物膜的公司。特别是那些将受益于在分子水平上表征它们或使用肺部和皮肤感染模型跟踪靶分子进展的人。
阿尔卡拉大学分析化学系的一个研究小组开发了一种超快方法,通过灌注反相高效液相色谱法检测牛奶中的乳清蛋白,该方法适用于大豆乳制品。本发明代表了这些产品常规质量控制分析的突破。该集团正在寻求与技术援助或专利许可协议达成商业协议。