Ssylka

Как нанопена может спасти человеческие жизни при травмах мозга и внутренних органов?

Исследователи Мичиганского государственного университета совершили значительный прорыв в области защиты человеческого организма от травматических повреждений. Команда ученых под руководством Вейи Лу, доцента Инженерного колледжа, и Юн Лян, доцента Колледжа остеопатической медицины, усовершенствовала технологию жидкой нанопены, которая показывает впечатляющие результаты в защите как головного мозга, так и внутренних органов.
Как нанопена может спасти человеческие жизни при травмах мозга и внутренних органов?
Изображение носит иллюстративный характер

Разработка этой инновационной технологии началась в 2020-2022 годах, когда материал изначально создавался для защиты мозга в футбольных шлемах. Недавно ученые адаптировали эту технологию для защиты внутренних органов, что значительно расширяет спектр ее применения.

С технической точки зрения, материал представляет собой структуру с крошечными отверстиями, окруженными водой. Для защиты внутренних органов нанопена запечатывается в пластиковый пакет размером с четверть доллара. Особенность материала заключается в его гибкости и пластичности, что делает его комфортным для ношения непосредственно на теле.

Процесс тестирования был тщательным и всесторонним. Защитный пакет размещался на образцах тканей, после чего специальная машина сжимала его с силой, имитирующей тупую травму. Исследователи проверили эффективность защиты на различных биологических тканях, включая печень, почки, сердце и легкие.

Результаты испытаний превзошли ожидания. Материал успешно выдержал механические воздействия, эквивалентные силе тупой травмы, и обеспечил надежную защиту биологических тканей от повреждений. Профессор Лян отметила, что на защищенных тканях «буквально не было никаких повреждений», что подтверждает высокую эффективность разработки.

Потенциальные области применения этой технологии чрезвычайно широки. Нанопена может использоваться в качестве защитного слоя внутри автомобильных конструкций, для облицовки сейсмоустойчивых помещений, в защитных жилетах различного назначения. Кроме того, материал может найти применение в спорте, правоохранительных органах и других сферах деятельности с высоким риском травматизма.

Эта разработка может стать настоящим прорывом в области защиты от травм, потенциально снижая тяжесть повреждений и увеличивая шансы на выживание в различных аварийных ситуациях. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Scientific Reports, что подтверждает значимость и научную обоснованность данной инновации.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа