84gg.com
vị trí của bạn:Bây giờTrang chủ > Tài chính > Mỹ phát triển máy dò fentanyl cực nhạy

Mỹ phát triển máy dò fentanyl cực nhạy

thời gian:2024-08-08 18:53:48 Nhấp chuột:105 hạng hai
GAME BÀI{1[The Epoch Times, ngày 14 tháng 5 năm 2024] (Wu Ruichang, phóng viên của Ban đặc biệt của Epoch Times, tổng hợp và báo cáo) "Fentanyl" đang tràn lan ở Hoa Kỳ. Loại thuốc này có thể giết người chỉ với một liều lượng rất nhỏ. . Để đáp lại, một trường đại học ở Mỹ đã phát triển một máy dò fentanyl di động cực kỳ nhạy, có thể phát hiện fentanyl và các loại thuốc opioid khác một cách hiệu quả.

Fentanyl là loại thuốc opioid phổ biến nhất. Nó không chỉ dễ dàng có được mà còn có độc tính cao. Chỉ một liều lượng rất nhỏ cũng đủ gây sốc hoặc tử vong, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng của người dân ở Hoa Kỳ. và trên toàn thế giới, nó đã gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia.

GAME BÀI

Sự phổ biến của fentanyl ở Hoa Kỳ không thể tách rời khỏi ĐCSTQ. Lý do chính là ĐCSTQ sử dụng quyền lực nhà nước của mình làm vỏ bọc và trợ cấp để vận chuyển một lượng lớn nguyên liệu thô và thành phẩm fentanyl đến Mexico hoặc thông qua các gói hàng. Vận chuyển fentanyl đến Hoa Kỳ và phát động cuộc chiến ma túy và chiến tranh không giới hạn chống lại Hoa Kỳ, với mục đích khiến nhiều người Mỹ chết vì ma túy hơn.

五角大楼强调其新开发的卫星干扰技术纯属防御性质,且应用范围有限。这与美国指称俄罗斯正在研制的核武器截然不同。后者能在高空产生电磁脉冲,不仅能摧毁卫星,还可能导致整个通信网络的瓦解。

美国多个州的911服务中断。包括达美航空、联合航空和美国航空在内的美国主要航空公司航班停飞,欧洲和亚洲的航空公司航班也出现中断。澳大利亚、新西兰、南非和英国的银行受到影响,以色列、德国和英国的医疗服务也受到影响。

不过,这种人工耳蜗,并非完全植入耳朵里面。它仍需要外部的硬体去获得音感,这意味着使用者无法利用外耳结构,进行噪音过滤和声音定位。另外,配戴人工耳蜗限制了一些户外运动,特别是游泳,甚至还会影响睡觉。

科学家还发现彗星在运行或靠近太阳时,就会出现体积变小、轻微加速和公转周期改变的现象。他们解释说,这种加速度源自冰的挥发产生的推力,而非源于重力,并将该现象称为“非重力加速度”。(延伸阅读:“魔鬼彗星”遇上日全食 4月天文奇景不寻常)

根据欧盟《数字市场监管法》,被定义为“门卫”的企业必须让其即时通讯软件能与竞争者的软件相容,同时允许用户自主选择在自己的设备上预装哪些应用,并禁止这些企业在服务上偏袒自家产品而忽视竞争对手。

藉由NASA的哈伯太空望远镜(Hubble Space Telescope)所拍摄的五百多张图片,一个由天文学家所组成的国际研究团队发现,半人马座ω最内部区域有7颗迅速移动的恒星,它们提供了令人信服的证据,能证明该星团内有中等质量黑洞对它们进行引力的牵引。(延伸阅读:NASA图片说明超大质量黑洞如何进食)

Do đó, Hoa Kỳ không chỉ cần kiểm soát hướng đi của các chất độc này mà còn rất cần một công nghệ có thể phát hiện nhanh chóng và chính xác lượng vết fentanyl từ các loại thuốc khác, vì fentanyl thường được trộn lẫn với các loại thuốc khác và thậm chí cả đường Trước đây, khi thử nghiệm fentanyl, các phòng thí nghiệm phải trải qua nhiều máy móc và quy trình thử nghiệm phức tạp nên kết quả thử nghiệm rất chậm.

Mặc dù công nghệ tán xạ Raman (SERS) nâng cao được phát triển trước đây có thể khuếch đại tín hiệu phân tử fentanyl một cách hiệu quả và cho phép máy móc cũng như người kiểm tra nhanh chóng phát hiện fentanyl, nhưng công nghệ này vẫn có một số hạn chế nhất định, trong đó bao gồm cả khả năng định lượng hạn chế nên không phù hợp với sàng lọc nhanh chóng số lượng lớn hóa chất.

Để giải quyết vấn đề này, các giáo sư và sinh viên Trường Khoa học thuộc Đại học Pittsburgh (Đại học Pittsburgh), nơi có lịch sử hơn 200 năm, đã phát triển một loại fentanyl mới bằng cách sử dụng bóng bán dẫn hiệu ứng trường ống nano cacbon (FET). Máy dò Ni có thể phát hiện và phân biệt giữa fentanyl và các loại thuốc phiện khác với độ nhạy cao hơn sáu bậc so với bất kỳ cảm biến fentanyl điện hóa nào có sẵn trong 5 năm qua, tức là ở cấp độ femtogram (âm 15 trên 10 gram hình vuông).

Loại máy dò này không chỉ giải quyết được nhược điểm là phát hiện chậm và không thể phát hiện số lượng lớn trước đây mà còn có ưu điểm là có thể mang theo được. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí “Nhỏ” vào cuối tháng 4 năm nay.

Máy phát hiện fentanyl mới này là một cải tiến của máy phát hiện COVID-19 do nhóm nghiên cứu phát triển vào năm 2020. Nó chủ yếu bao gồm một số lượng lớn các ống nano carbon 1,7 nanomet (nm) (SWCNT) với đường kính 1,7 nanomet (nm), với một số lượng lớn các hạt nano vàng (AuNP) có chứa kháng thể fentanyl được gắn vào nó. những ống nano carbon này biến chúng thành dây dò và cảm biến bóng bán dẫn hiệu ứng trường (FET).

Những người thử nghiệm đã sử dụng cảm biến bóng bán dẫn (FET) để thu thập một số lượng lớn AuNP nhằm thu thập dữ liệu phát hiện fentanyl và opioid, sau đó gửi dữ liệu đó trở lại máy tính để học tập và ghi nhớ, nhằm đạt được khả năng nhận dạng ma túy một cách hiệu quả . Các loại opioid hiện có thể xác định được bao gồm codeine, hydrocodone và fentanyl trong morphine, với độ chính xác xác minh là 91,2% và giới hạn phát hiện của fentanyl ở nồng độ 10,8 femtogram (fg) trên mililit.

Nguyên lý phát hiện của cảm biến này không phức tạp. Nguyên nhân chính là khi các phân tử fentanyl và các loại thuốc opioid khác kết hợp hoặc va chạm với các hạt nano vàng, các ống nano carbon sẽ tạo ra dòng điện có kích thước khác nhau, khiến FET phát ra Tín hiệu. của sự tồn tại.

Ống nano carbon tạo ra dòng điện có kích thước khác nhau, chủ yếu là do chế độ tương tác độc đáo giữa thuốc opioid và AuNP. Bởi vì các phân tử fentanyl, codeine, hydrocodone và morphine đều có đặc tính hấp phụ khác nhau đối với AuNP, điều này có thể hữu ích trong việc xác định xem một loại thuốc có chứa fentanyl hay không.

Alexander Star, giáo sư hóa học tại Trường Khoa học Đại học Pittsburgh, nói với phòng tin tức của trường rằng fentanyl là một loại thuốc opioid tổng hợp thường được trộn vào các loại thuốc hoặc vật phẩm khác, gây khó khăn cho việc nhanh chóng. Nó đã được phát hiện và phát hiện , và tác dụng của fentanyl mạnh đến mức nhiều người Mỹ bị sốc và tử vong sau khi chỉ tiếp xúc với một lượng rất nhỏ.

Giáo sư Star cho biết: “Có thể nói rằng chúng tôi đang lợi dụng phát minh của thiên nhiên để máy dò của chúng tôi có thể phát hiện ra mức fentanyl cực thấp. Bởi vì thiên nhiên đã tạo ra các thụ thể chọn lọc cho fentanyl nên chúng tôi mới có thể bổ sung nó. sang nền tảng ống nano carbon và biến nó thành cảm biến nhạy cảm có thể phát hiện fentanyl."

Nhóm cho biết họ sẽ phát triển một mảng cảm biến có thể phát hiện nhiều loại ma túy bất hợp pháp khác nhau bằng cách kết hợp ống nano carbon cụ thể và cảm biến FET không đặc hiệu, cùng với khả năng phân tích dữ liệu được hỗ trợ bởi công nghệ máy học. tránh tác hại của thuốc ngoại. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa và hóa học và sinh học của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. ◇

Biên tập viên: Lian Shuhua

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:qmc800.com
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.qmc800.com
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Bây giờTrang chủ bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 SABA E-SPORTS Đã đăng ký Bản quyền