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结合无线电刺激和生物传感器,智能绷带促伤口无痕修复(2022-11-25)
有助于病原体清除和伤口修复的抗炎基因,以及可增加肌肉和软组织生长的基因。同样,电刺激通过募集更多的M2抗炎巨噬细胞增加白细胞数量,这些巨噬细胞具有重要的促再生作用。
手指被划道小口子,我们......
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“脾脏芯片”深度模拟镰状细胞病(2023-02-02)
的开口尺寸。任何因受损、僵硬或畸形而无法通过这些微小开口的红细胞,都会被困住并被巨噬细胞摧毁。
为了模拟脾的过滤功能,研究人员创造了一个具有两个模块的微流控设备,即模拟内皮间缝隙的S芯片和模拟巨噬细胞......
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罗一笑刷爆朋友圈:白血病真是不治之症?(2016-11-30)
。
在正常情况下,我们体内的白细胞、红细胞和血小板三者维持在相对正常的范围里。
但是,一旦发生白血病,这种稳态便会被打破,异常的白细胞肆意生长,抑制了正常的血细胞生成。
打个......
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诺奖发现!人类可长生不老秘密揭晓:难以想象(2016-10-09)
,可以根据身体需要分化成白细胞、红细胞或是血小板。拉扎里发现具有癌变倾向的干细胞具有异常的RNA剪接,与正常状态下的细胞迥然不同。也就是说,细胞衰老是一种情况,而衰......
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研华AIMB-218工业主板在血液分析诊断中的应用(2022-08-31)
分析仪
血细胞分析仪又称血液细胞分析仪、血球计数仪等,是临床检验应用非常广泛的仪器之一。血球分析仪通过电阻法对血液中的白细胞,红细胞,血小板进行分类,可以得到血红蛋白浓度,红细胞压积,各细胞......
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新纳米颗粒可在肺部进行基因编辑,有助开发囊性纤维化肺病新疗法(2023-04-03)
纳米颗粒可剪掉并取代致病基因。
在新研究中,研究人员着手开发可靶向肺部的脂质纳米颗粒。这些颗粒由两部分分子组成:带正电荷的头基和长脂质尾巴。头基的正电荷有助于粒子与带负电荷的mRNA相互作用,并且还有助于mRNA从会吞噬粒子的细胞......
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基于米尔i.MX8M Mini+Artix-7核心板的全自动血细胞分析仪解决方案(2022-11-24)
基于米尔i.MX8M Mini+Artix-7核心板的全自动血细胞分析仪解决方案;是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,用来检测红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板等项目。是基......
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航向火星前,得先解决太空人 43% 的心血管疾病死亡率才行(2016-10-22)
可能使太空人完全免于高能量辐射。
太空中如 56-Fe 这类高能粒子能量巨大,只要经过就能将原子中的电子剥离,可能使人体内防止血小板在血管管壁堆积的内皮细胞遭受损害,进而导致血栓形成、冠状动脉心脏病、心脏......
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2024 "百科名医汇-国际血友病日-血友病百城关爱主题义诊"项目全面启动(2024-04-18)
化的产品组合。在中国,武田不断致力于为中国患者带来与全球同步的创新诊疗体验。在未来五年内,武田还将在中国引进多款罕见出凝血疾病领域的创新治疗药物,覆盖血管性血友病,获得性血友病,血栓性血小板减少性紫癜等,将进......
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救星出现?科学家找到抑制肺癌细胞扩散的关键(2016-11-29)
项发现中,将有可能为肺癌带来全新的治疗方式,以后在研发相关的抑制肺癌细胞扩散疗法就只要将攻击目标设定在细胞中的一个特定传输机制上就好。这个传输机制触发了细胞周围的形体改变,从原......
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“细胞自噬”机制治疗难病研究在扩大(2016-10-24)
“细胞自噬”机制治疗难病研究在扩大; 旨在利用获诺贝尔生理学或医学奖的东京工业大学荣誉教授大隅良典探明的“细胞自噬”机制治疗疾病的研究正在扩大。日本......
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毛发再生医疗已经不远了(2016-10-24)
毛发再生医疗已经不远了; 京瓷与日本理化学研究所(简称:理研)等携手,开始共同研究治疗脱发的再生医疗技术。该治疗采用的是从患者处采集健康的毛发细胞进行加工,待细胞......
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医疗新希望,3D打印血管与神经(2016-10-24)
群打印成管状结构,制成血管。京都大学利用3D打印技术制成包裹着神经的筒状组织,并将其移植到实验鼠身上,实现了神经的再生。日本政府预计到2020年前后,iPS细胞将可用于治疗心脏病等疾病,正在......
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新3D打印模型更有效治疗癌症(2023-10-24)
,可帮助研究人员更准确地了解异质性肿瘤(具有多种癌症细胞的肿瘤),以更快更廉价地治疗癌症。相关研究论文发表于最新一期《科学报告》杂志。
在传统癌症治疗方法中,医生会对患者的肿瘤进行活检,提取细胞,然后......
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电路板怎么制作出来的,要用专业软件?(2024-12-03 11:23:44)
电路板怎么制作出来的,要用专业软件?;
电路板是如何制作出来的,如果没有接触过整体设计肯定不知道电路板是如何设计出来的。
......
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给癌细胞植入“特洛伊木马”,机械纳米手术或改善脑癌治疗(2023-04-14)
给癌细胞植入“特洛伊木马”,机械纳米手术或改善脑癌治疗;加拿大多伦多病童医院和多伦多大学科学家联合开发了一种称为机械纳米手术的治疗肿瘤细胞的新方法,即使是对侵袭性、化疗耐药癌症也有效。研究......
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“芯片心脏”可评估化疗及癌症药物毒性(2024-02-06)
药物测试平台的成熟程度,研究团队让其接受VEGFR/PDGFR抑制剂的化疗药物治疗。该药物已知会对心肌和血管细胞产生不良影响。结果显示,“芯片心脏”上这两种细胞都出现了损伤。
研究团队表示,如果在后续研究中这种“芯片......
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stm32核心板学习笔记-供电电路(2024-12-05 11:17:02)
stm32核心板学习笔记-供电电路;
3.0.1 核心板怎么来的 芯片引脚简介
stm32f103c8t6各位......
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(Lisaftoclax)联合阿扎胞苷(AZA)治疗新诊断的成人中高危MDS患者的疗效。
MDS是一组起源于造血干细胞的异质性髓系克隆性疾病,多发于老年人,中位发病年龄为70岁1,且发......
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研究发现Apple Watch可以帮助预测镰状细胞病患者的疼痛(2023-03-17)
病患者预测各种疼痛。
镰状细胞病是一种遗传性红细胞疾病,通常伴有慢性贫血、中风和血管闭塞性危象(VOC)等并发症。VOC 通常是“不可预测,难以治疗,是住院治疗的主要原因”。
科研团队借助苹果的 Apple Watch......
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研究人员利用3D纳米技术培育眼部细胞 有望治疗失明(2023-07-31)
研究人员利用3D纳米技术培育眼部细胞 有望治疗失明;研究人员利用3D纳米技术成功培育出人类视网膜细胞,为治疗老年性黄斑变性--发达国家致盲的主要原因--打开了一扇新的大门。老年性黄斑变性(AMD......
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医疗工具研发史上一个崭新的起点:人类细胞造出了微型生物机器人(2023-12-06)
味着从他们自身衍生出的生物机器人,可以帮助他们恢复健康、愈合创伤、治疗疾病,这是医疗工具研发史上一个崭新的起点。
一个由几百个细胞构成的生物机器人Anthrobot。图片来源:《自然》网站
现在,美国塔夫茨大学和哈佛大学研究人员已经成功利用人类气管细胞......
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3D生物打印助力胃癌个性化治疗(2024-03-25)
3D生物打印助力胃癌个性化治疗;
胃癌模型再现胃癌的微观脉管系统和体内环境。图片来源:浦项科技大学
韩国浦项科技大学和延世大学的一项合作研究,在胃癌精准个性化治疗领域取得了新进展。通过使用3D生物打印高度模拟癌细胞......
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晶泰科技 AI 多肽研发平台与新加坡知名科研机构建立新药研发合作(2024-12-30)
选定的肾透明细胞癌(Clear Cell Renal Cell Carcinoma, ccRCC)全新靶点,发现并设计临床候选药物,以期为这一常见肾癌类型提供更好的治疗方案,并与......
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中国首个KRAS G12C抑制剂获批:信达生物达伯特®获国家药品监督管理局正式批准上市(2024-08-22)
的发展。"
信达生物制药集团高级副总裁周辉博士表示:"KRAS G12C突变型的晚期非小细胞肺癌患者传统化疗效果有限,现有治疗存在未满足的临床需求。我们很高兴达伯特®成为中国首个KRAS......
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“看见”疼痛信号:可穿戴显微镜促进小鼠脊髓成像(2023-03-23)
,从而在脊髓节段间发送协调信号。能够可视化疼痛信号发生的时间、地点以及参与该过程的细胞,将使研究人员能够测试和设计治疗干预措施,彻底改变疼痛研究。
团队......
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AI助力非小细胞肺癌药物研发,晶泰科技与新加坡EDDC达成战略合作(2022-12-20)
AI助力非小细胞肺癌药物研发,晶泰科技与新加坡EDDC达成战略合作;
晶泰科技携手新加坡国家药物研发平台,为全球肺癌患者研发更有效的精准治疗方案
近日,晶泰科技与新加坡国家药物研发平台——实验......
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AI助力非小细胞肺癌药物研发,晶泰科技与新加坡EDDC达成战略合作(2022-12-20 10:18)
AI助力非小细胞肺癌药物研发,晶泰科技与新加坡EDDC达成战略合作;
晶泰科技携手新加坡国家药物研发平台,为全球肺癌患者研发更有效的精准治疗方案近日,晶泰科技与新加坡国家药物研发平台——实验......
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CPC发布细胞和基因疗法行业首款适合低温应用的微型无菌连接器(2024-09-05 11:23)
)。
“为了满足细胞活性、保质期和运输需求,许多细胞治疗工艺都降至 -150ºC 或更低的温度范围,”CPC 生物制药业务高级产品经理 Troy Ostreng 表示,“这款新型超低温无菌连接器结构紧凑,足以......
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蛋白质纳米“计算机”问世,已进化出影响细胞行为的能力(2023-05-31)
实验性概念验证为开发更复杂的纳米计算代理打开了大门。团队计划进一步尝试该技术的不同应用。这一研究成果可能成为下一代细胞疗法的基础,用于治疗多种疾病,如自身免疫性疾病、病毒感染、糖尿病、神经损伤和癌症。
相比于硅基计算机,人体是一台更强大、更巧......
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2017 年最具前瞻性的 10 项医疗创新科技(2016-11-30)
郁症患者属于难治型忧郁症,药物治疗无法有效改善病症。通常这类患者会转而寻求电疗或其他更强烈的方式,甚至在一切方法都用尽时,绝望地了结自己的生命。
2013 年,原本恶名昭彰的 K 他命被研究出具有抑制神经细胞 N......
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器官芯片走向研发测试“舞台中心”(2024-08-16)
于测试药物。他想将不同的器官细胞放在同一个芯片上,相互连接,这样就能模拟器官之间的化学交流以及药物在体内的移动方式。
这个活细胞培养系统的设想,在当时可谓填补了空白。
治疗人类疾病需要更准确数据
在这......
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模拟细胞膜门控机制,新生物传感器创建芯片上的“感觉器官”(2023-02-10)
结果转化到电子系统里,去感知以往化学传感器根本无法检测到的东西。与此同时,新传感器为药理学开辟出一条路径:如何制造非阿片类止痛药?如何开发阿尔茨海默及帕金森病治疗药?利用细胞膜蛋白的相互作用,我们可能有截然不同的思路诞生。
......
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干细胞基因让“老”鼠回春,干细胞基因可以帮你变年轻?(2016-12-27)
的再生能力上升,使小鼠在胰脏受损后调节体内葡萄糖浓度的能力恢复正常,可望将干细胞基因运用于治疗糖尿病上;而当他们在年老的小鼠的肌肉细胞间歇性的表现干细胞基因后,则可以增进肌肉干细胞的再生能力,帮助......
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分子“手提钻”利用振动撕裂癌细胞,对实验室培养的人类黑色素瘤细胞疗效达99%(2023-12-27)
该项研究显示,该方法对实验室培养的人类黑色素瘤细胞的有效性达到99%,并且半数的黑色素瘤模型实验鼠经治疗后不再患癌症。
西塞隆·阿亚拉-奥罗斯科是莱斯大学图尔实验室的研究科学家,也是......
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为什么突变的伊波拉病毒更致命?(2016-11-28)
为什么突变的伊波拉病毒更致命?;
半导体行业观察在 2013 年开始吞噬......
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自带“制氧工厂”,植入式装置实现无注射控制糖尿病(2023-09-19)
自带“制氧工厂”,植入式装置实现无注射控制糖尿病;一种有希望治疗Ⅰ型糖尿病的方法是植入可产生胰岛素的胰岛细胞,这可使患者免于频繁注射胰岛素。然而,一旦细胞被植入,它们......
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科学家开发新技术 可以大规模生产生物降解微型机器人(2022-10-21)
。该实验验证了使用微型机器人将干细胞运送到所需位置是可能的,而且运送的干细胞可以通过表现出增殖和分化来作为一种有针对性的精确治疗剂。......
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亚马逊云科技人工智能与机器学习技术助力科学家绘制完整的脑部地图(2023-07-24)
带领团队与亚马逊云科技合作,将利用这张脑图创建全球最大的脑细胞开源数据库。这是人类首次对关于哺乳动物大脑结构和功能的大规模数据集进行汇编和标准化。
这个项目致力于更好地诊断和治疗......
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一演讲者:王鲁,复旦大学肿瘤医院
摘要标题: 呋喹替尼联合信迪利单抗及化疗一线治疗EGFR/ALK阴性的非鳞非小细胞肺癌:结果更新摘要编号:1329P会议类型及展示形式:转移性非小细胞肺癌-壁报......
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“即插即用”纳米颗粒可靶向多种生物目标(2023-10-31)
或毒素等不同的生物实体。研究论文30日发表在《自然·纳米技术》上。
与转基因细胞膜表面结合的生物分子的活细胞荧光可视化图,该细胞膜充当模块化纳米颗粒的涂层。 图片来源:张实验室/加州大学圣迭戈分校雅各布斯工程学院
这项......
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培美曲塞和铂类用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗(2022年9月);联合化疗围手术期治疗,继之本品单药作为辅助治疗......
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君实生物:特瑞普利单抗一线治疗黑色素瘤新适应症上市申请获受理(2024-08-13)
(2022年5月);联合培美曲塞和铂类用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗(2022年9......
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亚马逊云科技人工智能与机器学习技术助力科学家绘制完整的脑部地图(2023-07-25)
亚马逊云科技人工智能与机器学习技术助力科学家绘制完整的脑部地图;虽然神经科学家已研究了数十年,但阿尔茨海默症和帕金森症等脑部疾病的治疗方法仍旧进展缓慢,其原因在于脑部是人体中最复杂、最难......
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基因剪辑新科技可治疗镰刀型贫血症(2016-11-19)
基因剪辑新科技可治疗镰刀型贫血症;
半导体行业观察镰刀型贫血是如今仍于全球肆虐的遗传性疾病,在美国就有 9......
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导电性3D打印植入物促进受损脊髓修复(2024-09-02)
的轴突得以重新生长,并沿着植入物的支架和通道以正确的方向延伸,实现了神经细胞的再连接与功能恢复。这种独特的治疗方法,在现有的治疗平台中尚属首创,展现了巨大的应用潜力。
实验室测试结果显示,在电刺激作用一周后,该植......
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2016诺贝尔医学奖揭晓:日本生物学家大隅良典(2016-10-07)
自噬启动机制,这预防和治疗由细胞自噬引发的癌症及神经类疾病有重要意义。
细胞自噬有助于分解体内的老化物质和有害物质,维持生命健康,但细胞自噬的具体机制一直是一个谜,大隅......
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2016诺贝尔医学奖揭晓:日本生物学家大隅良典(2016-10-06)
自噬启动机制,这预防和治疗由细胞自噬引发的癌症及神经类疾病有重要意义。
细胞自噬有助于分解体内的老化物质和有害物质,维持生命健康,但细胞自噬的具体机制一直是一个谜,大隅......
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日本将启动iPS细胞异体移植临床研究(2016-10-24)
订了协议书。对于可能导致失明的“加龄黄斑变性”的眼病患者,将移植从iPS细胞培育的视网膜细胞。将确认治疗的安全性等问题。
将使用即使移植给别人也不容易出现免疫排斥反应的特殊iPS细胞......
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盘点日本今年诺贝尔奖的有力竞争者(2016-10-24)
Lasker Award)。他发现了细胞内被称为“内质网”的器官中管理蛋白质品质的机制。作为糖尿病和癌症的治疗药,国内外正在推进相关研究。对细胞内活动的研究,是诺贝尔奖生理学或医学奖的重要研究题目,在过......
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