- T細胞“叛變”,竟協助化療后的腫瘤發生轉移![ 2021-12-31 13:27 ]
- 轉移(metastasis)是造成腫瘤相關死亡的主要原因。該過程涉及多個步驟,包括腫瘤細胞逃離原發腫瘤、侵入周圍的間質、侵入血管或淋巴管,并在血液循環系統中存活。最后,腫瘤細胞通過外滲的方式離開血管,在遠處的器官中擴散并形成繼發腫瘤。
- 如何重塑腫瘤微環境,強化抗PD-1療效?Treg細胞的Blimp1表達是關鍵![ 2021-12-30 12:35 ]
- 調節性T細胞(Regulatory Tcell, Treg)對維持自身免疫穩態、形成免疫耐受至關重要,但也是腫瘤抑制性微環境形成的重要原因。Treg細胞表達特異性轉錄因子Foxp3,因此常用Foxp3+Treg來表示。已有報道表明,腫瘤浸潤性淋巴細胞(TIL)中Foxp3+ Treg細胞的出現頻率常與各種類型癌癥患者的不良預后有關。在Foxp3+Treg中,發揮免疫抑制效應的細胞亞群(effector Treg,eTreg)能表達特異性轉錄因子Blimp1,該分子已被證實對于維持Foxp3+Treg的免疫抑制功能與遺傳穩定性必不可少。
- 新旭完成C輪融資 推進神經退行性疾病診斷及治療藥物研發與商業化[ 2021-12-29 10:41 ]
- 今日,BioBAY園內企業新旭(APRINOIA Therapeutics)宣布完成了總額達4000萬美元的C輪融資。新旭此次所募集的資金主要用于推進阿爾茨海默病tau蛋白正電子發射斷層掃描(PET)示蹤劑在國內的臨床三期試驗與其商業化,以及繼續開發適用于神經退行性疾病的藥物。此外,公司將持續擴大其藥物發現與開發平臺及管線,并攜手國內外合作伙伴打造領先并具國際水平的腦部PET臨床影像聯盟。
- Science:膳食纖維+益生菌,吃對了有助抗癌,吃錯了則可能“致癌”[ 2021-12-28 12:48 ]
- 在全球范圍內,黑色素瘤是第五大常見癌癥。作為最具侵襲性的癌癥之一,黑色素瘤通過轉移或擴散到其他器官(如肝臟、肺和大腦)而致死。然而,幸運的是免疫檢查點阻斷的治療技術(ICB)徹底改變了黑色素瘤和癌癥的治療方法。
- 能夠治療白血病的“氣體”?中美科學家合作發現抗白血病耐藥的新療法[ 2021-12-27 13:24 ]
- 治療抵抗/耐藥是腫瘤臨床治療面臨的一個相當棘手的問題。耐藥機制的發生通常涉及到細胞代謝、增殖和氧化還原狀態等多種與腫瘤生存相關的信號通路,使得包括化療、靶向治療在內的手段大大受限。一些原本敏感的腫瘤在靶向治療一段時間后也可能因為發生新的突變而產生耐藥。因此,人們試圖尋找出不同癌癥靶點的共有的“弱點”并開發一種針對該“弱點”的單一治療方法,從而克服腫瘤治療的抵抗。
- 全球首款“吸入式”新冠疫苗!接種就像“喝奶茶”,你想來一杯嗎?[ 2021-12-24 14:18 ]
- 近日,由上藥康希諾生產的首批新冠疫苗“克威莎”實現量產下線,年產2億劑。它是由康希諾生物與軍事科學院陳薇院士團隊合作研發的肌肉注射腺病毒載體重組新冠疫苗(5型腺病毒載體)(以下簡稱Ad5-nCoV),于今年2月25號在國內獲批附條件上市。1劑注射即可實現14天內的快速保護,單針接種意味著可實現人群大規模快速接種,對社會整體防疫策略意義重大。
- The Lancet:五種癌癥一發現就是晚期 早篩早診絕非空話![ 2021-12-23 14:08 ]
- 白天“珍珠奶茶方便面,火鍋自助小燒烤”,夜晚則是“一時熬夜一時爽,一直熬夜一直爽”,許多人是不是直呼“你報我身份證得了唄”。看似很瀟灑的日常生活,但長期以往可能就會導致藥物、醫院、醫生相伴,甚至最后的歸宿就是那四四方方的小盒子。飲食方式、生活習慣和周圍環境中的許多因素,都可能會增加患癌風險。
- Nature子刊:防“艾”疫苗有望首發 恒河猴感染風險降低79%[ 2021-12-22 09:02 ]
- 提到“艾滋病”三個字,相信大家都不陌生,今年12月1日是第34個“世界艾滋病日”,主題為“生命至上終結艾滋健康平等”。艾滋病也被稱之為獲得性免疫缺陷綜合征,誘發原因是感染了HIV病毒,是當今全球面臨的嚴重公共衛生問題。
- 打疫苗就能延長壽命! Nature子刊:抗衰老疫苗 選擇性清除衰老細胞延長壽命[ 2021-12-21 14:02 ]
- 為了延緩衰老,古有求仙問道、煉丹服藥,今有基因編輯、換血養生,實則都是毫無根據的偽科學。日本科學家最近研發出了一種抗衰老疫苗,可以誘使免疫系統選擇性清除衰老細胞,延長生命。
- Nature子刊:人類死亡年齡或可計算,壓力越大衰老越快[ 2021-12-20 14:26 ]
- 隨著社會的繁榮發展,人們扮演的角色越來越多,所承受的壓力也與日俱增。面對亞健康人群數量的日增月盛,來自美國耶魯大學精神病學系的Rajita Sinha團隊采用科學量化指標,系統研究了壓力與衰老之間的關系,并從給心理學層面給出壓力調節的科學證據。
- 如何接種新冠疫苗才能降低病毒載量,獲得更好的預防效果?Nat Med重磅研究答疑[ 2021-12-17 09:20 ]
- 2021年11月2日,以色列研究者在Nat Med發表了該領域極具影響力的研究,結果顯示:完全接種BNT162b2及加強接種后的一段時間內,疫苗接種顯著降低了Delta突變株感染者的病毒載量。但加強接種后,接種者的Ct值再次增高。
- 一朝被蛇咬,十年怕井繩,找到了科學依據!最新研究揭示“恐怖分子”多巴胺如何參與人類恐懼記憶形成[ 2021-12-16 10:13 ]
- 近日,瑞典烏普薩拉大學、隆德大學等研究機構在國際精神疾病領域知名期刊《MolecularPsychiatry》發表了題為"Dopamine and fear memory formation in the humanamygdala"的研究成果,研究證明人類的恐懼條件反射與杏仁核內的內源性多巴胺釋放有關,并且恐懼習得強度與多巴胺的釋放量呈正相關。
- 越運動越聰明! Nature:“運動員血液”能讓久坐不動的小鼠滿血復活![ 2021-12-15 09:26 ]
- 總之,從運動小鼠身上采集運動血漿輸入久坐不動的小鼠的體內,可降低神經炎癥基因表達和實驗誘導的腦炎癥,也就是說 “運動員血液”可通過CLU凝聚素增強記憶力并抑制腦部炎癥。
- 警惕!Cell Reports:潛在明星抗癌靶點可能會促癌?這一靶點是否有未來?[ 2021-12-14 12:32 ]
- Shp2,可謂是近幾年一個新興的明星抗癌藥靶點,它是由Ptpn11基因編碼的細胞質蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP),參與細胞增殖、分化和存活,直接作用于受體酪氨酸激酶 (RTK) 和細胞因子受體的下游,被認為是 PTP家族中第一個被證實的原癌蛋白。如今,經過充分驗證, Shp2可以促進多種癌癥的生長和存活,也因此正在成為治療癌癥的重要靶標。
- 試驗小鼠總壽命提高了9%!《自然-代謝》發文:葡萄籽提取物或可發展成為延壽特效藥![ 2021-12-13 13:10 ]
- 年齡是慢性疾病的最大危險因素之一,包括心血管疾病、代謝紊亂、神經退行性病理和多種惡性腫瘤。衰老,是生命周期的一部分,是任何生命都無法逃避的過程。在生長過程中,衰老細胞的積累可以造成器官功能衰退和慢性病理的增加,這些細胞也形成了衰老相關的分泌表型(SASP)。注:衰老相關分泌表型(SASP)定義了衰老細胞表達和分泌多種細胞外調節劑的能力,包括細胞因子、趨化因子、蛋白酶、生長因子和生物活性脂質等。
- 《柳葉刀》子刊:HPV疫苗不再是女性的專屬!男性接種也能防癌![ 2021-12-10 12:40 ]
- 在大多數人以往的認知中,HPV疫苗是預防宮頸癌的,是女性的專屬。男性朋友接種HPV疫苗,會帶來什么效果呢?
- 2型糖尿病治療新方案!信達生物公布GLP-1R/GCGR雙激動劑IBI362的Ib期臨床研究結果[ 2021-12-09 14:16 ]
- 12月7日,信達生物宣布胰高血糖素樣肽-1受體(glucagon-like peptide-1 receptor,GLP-1R)/胰高血糖素受體(glucagonreceptor, GCGR)雙激動劑IBI362(LY3305677)在中國2型糖尿病患者中的多次給藥、劑量遞增Ib期臨床研究結果被2021年國際糖尿病聯盟大會(IDF 2021)接收為大會摘要并以線上壁報的形式發表。
- 打開抗癌新思路!Nature:ecDNA“抱團行動”促使癌基因表達擴增[ 2021-12-08 09:13 ]
- 一直以來大家都默認基因都是在染色體上,染色體外DNA(ecDNA)這一概念的出現可以說是顛覆了大家的傳統認知,原來研究了半天,竟是搞錯了方向,癌基因其實并不在我們關注的染色體上。由此,癌癥研究打開了一扇新大門。
- 細菌也成帶路黨!ACS NANO: 多功能菌基納米酶實現腫瘤治療精準打擊[ 2021-12-07 12:53 ]
- 化學動力療法(CDT)是一種通過腫瘤微環境(TME)內源性活性氧(ROS)破壞腫瘤細胞的治療方法。然而,由于腫瘤自身的抗氧化能力以及靶向性等問題限制了CDT的進一步發展。略是提高CDT療效的一種很有前途的方法,可以極大地降低其對腫瘤靶向的依賴,并大大降低副作用。
- 大腸癌中的這種“壞”細菌,或能在腫瘤免疫中發揮“好”作用[ 2021-12-06 12:39 ]
- 免疫療法在臨床上已經成功應用于治療多種血液學和實體轉移性惡性腫瘤。最廣泛使用的靶向免疫檢查點的藥物,如程序性細胞死亡蛋白1(PD-1)及其配體PD-L1,對一部分癌癥患者有效。然而,抗PD-1/PD-L1治療在大多數結直腸癌患者中作用卻不大。因而,找到一種能提高結直腸癌患者抗PD-1/PD-L1治療效果的新方法很有必要。
- 不講武德!Nature子刊:癌細胞可以偷取免疫細胞的線粒體,提高癌細胞的侵襲性[ 2021-12-03 12:47 ]
- 癌癥,一直是當今社會面臨的最嚴峻的問題之一,自從2018年癌癥的免疫療法獲得諾貝爾獎以來,有關人體自身免疫對抗癌癥的臨床研究越來越多,但是收效并沒有達到預期。造成這一問題的主要原因是免疫系統的作用機制還沒有完全搞清楚,進而限制了免疫療法的應用和發展。因此,研究并闡明癌細胞如何逃避免疫系統的“追殺”是尋找下一代癌癥免疫療法的關鍵一步。
- 漫威“金剛狼”或可成為現實!Nature子刊:“金屬骨頭”—鈦合金,可加速骨骼再生[ 2021-12-02 09:30 ]
- 醫用鈦合金不僅無毒、質量輕、抗腐蝕,而且具有極好的生物相容性和與人體骨結合的天然能力,可用作植入人體的植入物等,是很理想的醫用金屬材料。
- 運動還能抗炎!內源性大麻素介導腸道產生抗炎物質 減少炎癥[ 2021-12-01 10:17 ]
- “生命在于運動”,這句耳熟能詳的俗語道出了運動對于維持人體健康的重要性。近幾年的研究證實,這主要是因為運動會讓身體產生類似大麻的物質,稱為內源性大麻素。內源性大麻素(EC),科學家已知有兩種主要類型,即Anandamide和2-AG(2-花生四烯酰基甘油),它們結合特定受體并引發細胞信號。EC系統由 EC及其受體組成,其中最具代表性的是G蛋白偶聯受體 CB1、CB2 以及產生和降解EC的酶,可以調節全身能量代謝、疼痛和腦生物學。
- “瑞士軍刀”的雙面性:CRISPR基因編輯存在潛在致癌風險[ 2021-11-30 13:57 ]
- 作為第三代基因編輯技術的代表,CRISPR/Cas9系統已經憑借其成本低廉、簡便易用成為生物醫學領域內的高效工具,一度被科研人員稱為“瑞士軍刀”。目前,CRISPR/Cas9系統已廣泛應用于細胞基因編輯、基因調節、基因敲除動物模型的構建、人類疾病動物模型的治療研究等領域。
- 小黑痣是怎么癌變成黑色素瘤的?與周圍皮膚中的環境信號有關反應,提高移植細胞的生存率[ 2021-11-29 15:24 ]
- 幾乎每個人生下來都有黑痣,黑痣有可能會癌變黑色素瘤,但這種癌變是怎么發生的,最近發表的一項由美國國立衛生研究院/國家癌癥研究所資助的研究,對黑痣轉變為黑色素瘤的原因提供了新的解釋。
- 《Nature》:皰疹病毒看似“低調的青銅” ,實則“神秘的王者”[ 2021-11-26 13:00 ]
- 有種病毒很狡猾,當你身體無恙時它在冬眠,當你免疫力下降的時候它就趁虛而入,在皮膚、口腔和眼睛等部位引起水泡、潰瘍等伴有劇痛的癥狀。而這一切都是由單純皰疹病毒(HSV)所引起的,包括1型(HSV-1)和2型(HSV-2)兩種。HSV-1可以通過看起來完全正常的口腔或皮膚傳播,傳播之后也基本不會引起不適的癥狀,而是會在周圍神經系統的神經細胞中蟄伏;HSV-2則主要通過性傳播,隱居在生殖道中。
- 最新研究表明,喝咖啡和茶可有效降低中風與癡呆的風險![ 2021-11-25 09:09 ]
- 以往有研究表明,喝咖啡和茶有諸多好處,但是對于咖啡和茶的攝入量與中風和癡呆癥事件之間的關聯鮮有涉及。最近,來自天津醫科大學的研究團隊對此展開了相關研究,研究表明,喝咖啡和茶可以降低患上中風和癡呆癥的風險。最終研究結果以“Consumption of coffee and tea and risk of developing stroke,dementia, and poststroke dementia: A cohort study in the UK Biobank”為題,發表在《PLOS Medicine》上。
- 基礎科研 | 石墨烯 YYDS!Science Advances:石墨烯生物支架用于抑制器官移植的炎癥反應,提高移植細胞的生存率[ 2021-11-24 10:00 ]
- 2021年11月,來自斯坦福的研究者們在Science 子刊上發表題為:《Localized drug delivery graphene bioscaffolds forcotransplantation of islets and mesenchymal stem cells》的文章,報道了關于三維支架用于胰島細胞移植的近期工作進展。研究者們開發了一種可植入的石墨烯生物支架,這種支架具有良好的生物相容性并且可以攜帶地塞米松(Dex),使其成為局部消炎藥傳遞平臺,避免常規靜脈注射地塞米松的全身性的副作用,同時能夠精確地調節移植微環境中的炎癥反應。
- 心臟發育機制的大發現!Science:機械應力對心臟瓣膜形成過程的調控機制[ 2021-11-23 14:53 ]
- 心臟是生命的發動機,源源不斷地提供循環系統中的動力,是生物體內最關鍵的和最精密的器官之一。在心臟內部,心房與心室之間有瓣膜,這些瓣膜使血液只能由心房流入心室而不能倒流。如此精密的結構是如何形成的呢?近日,法國國家健康與醫學研究院Julien Vermot研究組在《Science》,發表了題為“Bioelectric signaling and the control of cardiac cell identity inresponse to mechanical forces”的文章,闡述了心血管瓣膜的形成過程以及機械應力在此過程中的調控機制。
- “拔火罐”就能接種疫苗 科學家“古法今用”將遞送效率提高了近100倍[ 2021-11-22 14:23 ]
- 拔火罐是一種傳統的中醫治療方式,中醫講拔火罐具有溫經通絡、祛濕逐寒、行氣活血及消腫止痛的作用,是很多人常用的養生方法。不過,拔個火罐就能輕松接種疫苗您聽說過嗎?
- 重磅研究!與治病和延緩衰老的“神藥”相比,飲食才是靈丹妙藥![ 2021-11-19 09:19 ]
- 研究發現,與通常用于治療糖尿病和延緩衰老的三種藥物相比,營養對衰老和代謝健康的影響更大
- 《Science》子刊:首次發現失眠是致命性腦動脈瘤破裂的潛在危險因素[ 2021-11-18 08:58 ]
- 數據顯示,超過3億中國人有睡眠障礙,81%的中國人睡眠時間不足8小時,16%的人幾乎每天熬夜“爆肝”。無論是上班族,還是學生黨,面對日常的生活壓力或精神壓力,到了晚上要么睡不著,要么舍不得睡覺。
- 晚上10:00至10:59是最佳入睡時間!睡得太早太晚都會增加疾病風險![ 2021-11-17 10:54 ]
- 很多研究表明,作息時間紊亂會打破人體內部生物鐘,對心血管健康產生不利影響。而在我們的日常生活中,迫于各種原因,很多人總是無法擁有正常且規律的作息,不管是身體還是精神都飽受折磨。
- 神經退行性疾病新型療法出爐!《iScience》提示脂肪細胞或可有效改善認知功能下降[ 2021-11-16 12:30 ]
- 在以往的研究中,神經元被證實可以表達各種脂肪因子的受體,這表明脂肪組織釋放的因子很可能直接與大腦產生聯系。盡管以往的研究已經建立了脂肪組織和大腦之間串擾的因果關系,但是脂肪細胞對大腦不同神經元區域的直接影響尚不清楚。
- 如此狡猾!招恨的癌細胞究竟是如何侵入不同類型的組織器官的?[ 2021-11-15 14:14 ]
- 癌細胞,是我們所熟知最狡猾的細胞之一,不僅會利用偽裝隱藏起來,躲避免疫細胞的偵查與追擊,還有強大的侵襲能力,破壞正常器官組織的運轉,導致轉移癌的出現,那么,癌細胞究竟是如何侵入不同類型的組織器官的呢?
- Nature:針灸不再是“玄學”!中美科學家首次證明針灸的神經解剖學原理[ 2021-11-12 14:33 ]
- 針灸作為中華民族延續下來的寶貴遺產,造福了千千萬萬的病痛患者,中國古代人民很早以前就采用針灸方法保健強身。在《黃帝內經》中稱掌握針灸保健技術的醫生為“上工”,《靈樞·逆順》中云:“上工刺其未生者也。”然而對于針灸療效作用機理的相關研究卻少之又少。
- 《Science》子刊:首次發現新冠感染具有長期免疫記憶,疫苗效果或可再強化![ 2021-11-11 09:02 ]
- 近期,哥倫比亞大學研究團隊在《Science Immunology》上發表了題為“SARS-CoV-2 infection generates tissue-localized immunological memory in humans”的研究論文,研究表明新冠感染在人體內具有長期免疫記憶。研究人員發現,在新冠患者的肺部以及肺周圍的淋巴結中不僅存在SARS-CoV-2特異性記憶T細胞、記憶B細胞,還存在SARS-CoV-2特異性生發中心。這對于優化疫苗效果具有重要的指導意義。
- BMJ子刊:未來20年,中國將有860萬人死于與吸煙有關的癌癥![ 2021-11-10 09:09 ]
- 研究顯示,未來二十年,中國因吸煙相關癌癥導致的死亡人數預計將增加近50%,如果將人口老齡化考慮在內,在2020年至2040年間,與吸煙相關的癌癥死亡人數將在男性中增加44%,在女性中增加近53%。
- 《Nature》重磅:CAR-T治療實體瘤迎重大突破,新一代療法或將成癌癥克星![ 2021-11-09 13:36 ]
- 眾所周知,CAR-T細胞療法對于血液癌可謂是一種重磅殺傷武器,但是卻在實體瘤領域并未顯現巨大威力,其原因之一便是缺乏腫瘤特異性靶點。
- 癌癥疫苗重大進展! 《nature》子刊:科學家發明通過腫瘤細胞的低溫硅化來制造癌癥疫苗的技術[ 2021-11-08 11:06 ]
- 癌癥疫苗是近年來的研究熱門之一,且宮頸癌疫苗已經問世,這無疑給其他癌癥疫苗研發帶來了無限希望。
- 以毒攻毒,病毒治腦癌!日本率先實現應用溶瘤病毒治療惡性腦膠質瘤[ 2021-11-05 13:27 ]
- 11月1日,第一三共宣布,其與東京大學醫學科學研究所Tomoki Todo博士聯合開發的溶瘤病毒DELYTACT?(teserpaturev/G47?)*1在日本正式上市,并在指定醫院銷售,第一三共將盡快建立穩定的藥品供應體系。
- 柳葉刀:大隊列3期臨床研究表明Tirzepatide治療2型糖尿病的療效優于甘精胰島素[ 2021-11-04 12:29 ]
- Tirzepatide,是一種新型 GIP 和 GLP-1雙重受體激動劑,目前正在研發用于治療 2 型糖尿病。與 GLP-1受體激動劑相比,Tirzepatide通過作用于胰腺β細胞以增強胰島素分泌、減少胰高血糖素分泌、提高胰島素敏感性,從而改善血糖控制。此外,Tirzepatide與脂肪和脂蛋白代謝、血壓和其他心血管保護標志物的改善有關。Tirzepatide還能顯著降低食欲,減輕體重。但其長期療效和安全性尚不明確。
- Science子刊:為免疫系統提供“叫醒服務”或可有效清除體內腫瘤![ 2021-11-03 09:16 ]
- 腫瘤免疫療法是一種通過刺激人體自身免疫系統,恢復機體正常的抗腫瘤免疫反應,從而控制與清除腫瘤的治療方法。但是這種療法有時候會出現抗原呈遞細胞無法準確識別腫瘤細胞,出現免疫逃逸,無法有效清除腫瘤細胞。因而是否能夠有效喚醒人體的免疫系統,就成為抗腫瘤反應的一個關鍵環節。
- Nature重磅:克服細菌耐藥問題,一種新型合成抗生素或將成為耐藥菌“克星”![ 2021-11-02 14:16 ]
- 如今,抗生素濫用所導致的細菌耐藥問題正在成為全球日益關注的公共衛生問題,除了呼吁社會各界合理使用抗生素外,研發新的抗生素以克服細菌耐藥也成為了科學家們需要攻克的難題。
- 中科院微生物所王軍課題組建立靶向RNA的病原檢測新方法mtNGS和mtTGS[ 2021-11-01 13:15 ]
- 中國科學院微生物研究所王軍課題組與解放軍總醫院呼吸與危重癥醫學部、南方醫科大珠江醫學院和北京大學第三醫院合作,建立了RNA/cDNA靶向測序(mtNGS)。
- 擼鐵過猛肌肉酸痛?別擔心,Science揭示受損肌肉自我修復的秘密[ 2021-10-29 12:39 ]
- 當我們進行高強度的“擼鐵”訓練后,往往會出現肌肉酸痛,而休息兩天后又變得生龍活虎,這是因為肌肉干細胞可以與受損肌細胞融合或者生產新的肌纖維。近期,來自西班牙龐培法布拉大學的William Roman等人發現了一種肌細胞自我修復的全新機制,它不依靠肌肉干細胞,而是肌纖維通過細胞核的遷移,實現損傷后的再生。相關研究于2021年10月15日發表在Science期刊上,題為“Muscle repair after physiological damage relies on nuclear migrationfor cellular reconstruction”。
- 顛覆認知!Science子刊揭示紅細胞“新身份”:不僅是氧氣“搬運工”,還是人體免疫“哨兵”[ 2021-10-28 13:11 ]
- 眾所周知,在血液循環中,紅細胞主要負責向身體各個器官和組織輸送氧氣,好像一個安靜低調的搬運工。然而,最近的研究發現紅細胞比我們想象的要重要得多。
- Nature:為啥喝奶茶容易長胖? 果糖促進腸道絨毛增長,累積脂肪[ 2021-10-27 09:16 ]
- 不開心時,來一杯奶茶心情倍爽;開心時更需要來一杯奶茶助興,吃甜食、喝甜飲料確實是很多人治愈和慶祝的方式。奶茶不僅使人快樂,還會讓人變成肥宅,喝奶茶一時爽,驀然回首發現又長胖!
- Nature子刊:用細菌遞送藥物到癌細胞內,有效治療肝癌和乳腺癌[ 2021-10-26 09:26 ]
- 2021年10月21日,美國馬薩諸塞大學聯合比利時魯汶大學的研究人員在 Nature 子刊" Nature Communications "期刊發表了一篇研究論文。該研究開發了一種無毒、基于細菌的遞送系統,沙門氏菌,它不僅可以輕松進入細胞,而且可以專門針對癌細胞直接輸送蛋白質(藥物),且不影響健康細胞。
- 科幻!ACS NANO:納米機器人用于腫瘤細胞局部治療[ 2021-10-25 12:51 ]
- 總結:隨環境變形的磁驅水凝膠微納米結構(納米機器人)實現了微觀上局部藥物(DOX)包封和可控釋放。不僅如此,它們還可以改造用以操作或者保護各種分子,比如容易被破壞的藥物分子和多肽藥物等。因此,微納米機器人技術在腫瘤治療、干細胞移植、活體生物傳感等方面有著巨大的研究潛力。
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