Chung tay bảo vệ môi trường vì sức khỏe người lao động

IBM thành công trong việc tạo ra một đại phân tử có thể tiêu diệt mọi loại virus

Hợp tác với Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ Nano Singapore, các nhà nghiên cứu đến từ IBM đã tạo ra một "đại phân tử" có thể tiêu diệt hầu hết mọi loại virus như Zika, Ebola, cúm và nhiều hơn nữa.
18-05-2016
15:38
0:00
/
Nghe đọc bài
Tốc độ phát

Tìm ra một giải pháp để đối phó với virus là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, một phần vì khả năng thích ứng của virus với các loại thuốc được bào chế để tấn công chúng. Nhận thấy điều đó, nhóm nhà khoa học ở IBM bắt đầu đi tìm điểm tương đồng ở các loại virus khác nhau, trong quá trình chúng tấn công cơ thể.

Những gì họ tìm thấy là tất cả virus đều có lớp bảo vệ được làm từ glycoprotein, cho phép chúng bám vào các tế bào khỏe mạnh và làm cho chúng ta bị bệnh.

Để đối phó với tình hình, đại phân tử của IBM sẽ đóng vai trò như một thỏi nam châm, hút các virus về phía nó và ngăn chặn khả năng nhiễm bệnh cho các tế bào bình thường. Đại phân tử này cũng được trang bị một loại đường gọi là mannose, có khả năng trung hòa độ axit trong các tế bào virus, khiến chúng hầu như không thể nhân rộng. Mannose mặt khác cũng có thể "huy động" các tế bào thuộc hệ miễn dịch để "chiến đấu" với virus, giúp cơ thể tiêu diệt các tế bào còn sót lại một cách hiệu quả.

Công cụ mới đã được thử nghiệm trên một loạt các loại virus khác nhau bao gồm Ebola, sốt xuất huyết, cúm. (Ảnh: Bostonmagazine​).

Được ví như một "viên đạn ma thuật" trong cuộc chiến với virus, kỹ thuật mới này đã bắt đầu được nghiên cứu từ 12 năm trước, khi mối quan hệ giữa Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ Nano Singapore và IBM được thiết lập. Tính đến hiện nay, công cụ mới đã được thử nghiệm trên một loạt các loại virus khác nhau bao gồm Ebola, sốt xuất huyết, cúm,... và đều cho thấy kết quả khả quan.

Tiến sĩ Yi Yan Yang - trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ Nano Singapore, cho biết: "Virus là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong. Chúng tôi đã tạo ra một phân tử chống lại virus, có thể giải quyết vấn đề bằng cách ngăn chặn virus lây nhiễm cho các tế bào, kể cả khi chúng đột biến. Phân tử này không hề độc hại đối với các tế bào khỏe mạnh và an toàn để sử dụng".

Trong ngắn hạn, các nhà nghiên cứu có thể sử dung loại đại phân tử này cho những chiếc khăn lau chống virus hoặc các chất tẩy rửa. Và trong dài hạn, "viên đạn ma thuật" có thể là bước đệm cho sự ra đời của một chủng tiêm ngừa mới, với khả năng ngăn chặn nhiễm trùng do virus.

Nguồn "Khoa học TV"

Tin tức liên quan

Khoa học công nghệ Năng lượng gió: Chìa khóa của chiến lược năng lượng bền vững tại Việt Nam

Khoa học công nghệ

Năng lượng gió: Chìa khóa của chiến lược năng lượng bền vững tại Việt Nam
Đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, sẽ là chìa khóa để giải quyết nhu cầu điện năng ngày càng tăng của Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh của đất nước.

30

12/2016

Xem chi tiết
Khoa học công nghệ Năng lượng xanh và sạch - Xu thế không thể đảo ngược trên thế giới

Khoa học công nghệ

Năng lượng xanh và sạch - Xu thế không thể đảo ngược trên thế giới
Phát triển năng lượng xanh và sạch đang ngày càng được khẳng định là xu thế không thể đảo ngược trên thế giới.

30

12/2016

Xem chi tiết
Khoa học công nghệ Khách hàng có thể xem chỉ số điện trực tuyến

Khoa học công nghệ

Khách hàng có thể xem chỉ số điện trực tuyến
Với việc triển khai thành công hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa (RF-Spider), hơn 133.500 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thể xem chỉ số điện tiêu thụ của mình trực tuyến theo thời gian thực.

29

12/2016

Xem chi tiết
Khoa học công nghệ Tiết kiệm năng lượng nhờ hệ thống cửa sổ thông minh

Khoa học công nghệ

Tiết kiệm năng lượng nhờ hệ thống cửa sổ thông minh
Tiết kiệm hơn 20% năng lượng sưởi và làm lạnh là ưu điểm vượt trội của hệ thống cửa sổ thông minh do Viện Nghiên cứu công nghệ xây dựng Hàn Quốc chế tạo, được đánh giá là có thể phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

29

12/2016

Xem chi tiết
Hòm thư góp ý