UpptÀckten att smÀrta kan signaleras lika snabbt som beröring utmanar rÄdande uppfattning. Baserat pÄ sina fynd vill LiU-forskarna nu studera de tidigare okÀnda ultrasnabba smÀrtreceptorernas funktion. Forskningen kan vara en ledtrÄd i att förstÄ oförklarlig kronisk smÀrta och öppna upp för nya behandlingsmetoder.
MÀnniskans smÀrtsignalering har lÀnge ansetts vara avsevÀrt mycket lÄngsammare Àn signaler frÄn beröring. Till skillnad mot vÄr signalering, kan delar av smÀrtsystemen hos vissa dÀggdjur leda nervsignalering lika snabbt som beröringskÀnsel. Med detta i Ätanke undersökte forskarna om det fanns ett liknande system hos mÀnniskor.
Ultrasnabb smÀrtreceptor
Tack vare en teknik som gör det möjligt att avlyssna signalerna i nervtrĂ„den frĂ„n en enda nervcell Ă„t gĂ„ngen, kunde forskarna pĂ„visa en ny ultrasnabb smĂ€rtreceptor. NĂ€r samma enskilda nervcell sedan aktiverades för att undersöka receptorerna, uppgav försökspersonerna att de upplevde en skarp smĂ€rta. Det Ă€r dessa tidigare okĂ€nda ultrasnabba receptorer som nu utgör fokus för professor HĂ„kan Olaussons projekt som tilldelats medel frĂ„n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.â Anslaget Ă€r av avgörande betydelse för att vi nu ska kunna studera det snabba smĂ€rtsystemet i detalj och utföra lĂ„ngsiktiga kliniska och experimentella studier tillsammans med Uppsala och Stockholm, sĂ€ger HĂ„kan Olausson.
Utöver detta försöker forskargruppen Àven utveckla en metod för att kunna studera det ultrasnabba smÀrtsystemet hos patienter. Förhoppningen Àr att förstÄ om, och i sÄ fall hur, det nya systemet spelar en roll vid oförklarad kronisk smÀrta. PÄ sikt hoppas forskarna kunna hitta nya behandlingar för smÀrtlindring.
Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen BiomolekylÀr och organisk elektronik, fÄr 34 miljoner kronor under fem Är för att utveckla legeringar av dubbla perovskiter för framtidens lysdioder, solceller och andra optoelektroniska applikationer.
Perovskiter bestÄende av metall och halider Àr en ny familj av halvledande material som definieras av sin kristallstruktur. De Àr förhÄllandevis enkla att tillverka och har goda halvledande egenskaper. Mest lovande Àr perovskiter som innehÄller bly, vilket dock gör dem mindre lÀmpade för praktisk anvÀndning. Feng Gao blev hösten 2017 utsedd till Wallenberg Academy Fellow för att utveckla giftfria dubbla perovskiter, dÀr en dubbel uppsÀttning metallmolekyler ersÀtter blyet. NÄgot forskargruppen nu gör och Àven haft framgÄngar med.
Legeringar av dubbla perovskiter
I detta nya tvĂ€rvetenskapligt projekt ska fyra LiU-forskare med olika expertis samverka för att fĂ„ fram legeringar av dubbla perovskiter. Förutom Feng Gao deltar professorerna Igor Abrikosov, Weimin Chen och Mats Fahlman i projektet.â Vi Ă€r stolta och glada över att vĂ„rt projekt har valts ut och fĂ„tt finansiering. Vi ser fram emot att kunna prova vĂ„ra idĂ©er, men förstĂ„r ocksĂ„ hur riskfyllt projektet Ă€r. DĂ€rför Ă€r jag extra tacksam för stödet frĂ„n Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, sĂ€ger Feng Gao,
Projektet har tre mÄl:
att om fem Är ha fÄtt fram legeringar av dubbla perovskiter med utmÀrkta optoelektroniska egenskaper, att fÄ fram en ny generation optoelektroniska komponenter - solceller och lysdioder - med förbÀttrade egenskaper, samt att undersöka möjligheten att fÄ fram perovskit-material lÀmpade för spinntroniska tillÀmpningar, som i komponenter för effektivare energilagring, överföring av data och kanske Àven för kvantdatorer.