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两篇Science子刊新技术突破血脑屏障实现脑部蛋白质药物高效递送

2020年6月3日讯 /生物谷BIOON /——脑部疾病的治疗进展缓慢,最主要的障碍之一就是血脑屏障极大地限制了治疗药物向中枢神经系统的有效传输。开发各种运载工具将让各种药物穿过BBB进入脑部病灶部位发挥疗效是神经系统疾病治疗的研究热点,这一领域近日取得了突破性进展。5月27日,来自Denali Therapeutics Inc公司和范德堡大学的研究人员在S

2020-06-03

Nature子刊:新型造影剂助力肿瘤早期检测!可以检测微小的肿瘤灶!

2020年5月28日讯/生物谷BIOON /--早期发现肿瘤对治疗癌症非常重要。加州大学戴维斯分校的研究人员开发了一项新技术,这项技术在利用磁共振成像从正常组织中找出非常小的肿瘤方面取得了重大进展。这项研究发表在5月25日的Nature Nanotechnology杂志上。在磁共振成像(MRI)上产生信号的化学探针可以用来定位和成像肿瘤。这项新的研究是基于一

2020-05-28

Science揭示衰老新机制!免疫细胞缺陷导致我们衰老!

2020年5月27日讯 /生物谷BIOON /——T细胞本应保护我们免受病原体的侵害,但一项新的小鼠研究表明,它们也可能加速衰老。阻断由细胞引起的炎症或增加关键代谢分子的供应,可以减轻啮齿动物衰老相关症状的严重程度,增加了这些治疗可能对老年人有益的可能性。相关研究成果于近日发表在Science上,该研究题为"T cells with dysfunctional

2020-05-27

个性化营养智能贴片,降低糖尿病风险

2020年5月16日讯 /生物谷BIOON /——一种可穿戴的智能贴片将提供精确的数据,帮助人们个性化制定自己的饮食,并降低他们患上与生活方式相关的慢性疾病(如2型糖尿病)的风险。由澳大利亚初创企业Nutromics开发的全球首款个性化营养可穿戴设备可以无痛测量关键的饮食生物标志物,并将信息发送到一个应用程序,让用户能够精确跟踪自己的身体对不同食物的反应。这项开

2020-05-16

“诱饵”纳米颗粒可以阻断艾滋病毒并防止感染

2020年5月13日讯 /生物谷BIOON /——加州大学圣地亚哥分校的工程师们开发了一种有前途的新"纳米海绵体"方法防止艾滋病病毒在体内增殖:给聚合物纳米粒子涂上辅助T细胞的细胞膜,并将之转化成诱饵拦截病毒粒子和阻止他们结合和进入人体的免疫细胞。这项由纳米工程教授张良方领导的纳米材料和纳米医学实验室开发的技术,可以应用于许多不同种类的病毒,为有希望对抗难以对付

2020-05-13

Nature子刊:新策略使“冷”肿瘤变热,免疫治疗消灭肿瘤!

2020年2月25日讯 /生物谷BIOON /——免疫疗法释放人体自身免疫系统的力量来发现并摧毁癌细胞,在治疗几种癌症方面显示出了希望。但是,众所周知,这种疾病会隐藏在免疫系统之外,而那些没有发炎的肿瘤,也不会引起免疫系统的反应,也就是所谓的冷肿瘤,对免疫疗法没有反应。芝加哥大学普利兹克分子工程学院(PME)的研究人员利用一种独特的免疫治疗传递系统朝解决这一

2020-04-25

研究人员用器官芯片揭示冠状病毒如何入侵我们的身体

2020年4月22日讯 /生物谷BIOON /——为了开发出一种COVID-19疫苗和抗病毒药物,科学家们首先需要了解为什么这种病毒传播如此容易和迅速,以及为什么它侵入我们的身体时,我们的免疫系统几乎没有什么抵抗力。为了了解COVID-19如何进入人体以及它造成的伤害,来自加拿大国家研究理事会(NRC)、医院和多伦多大学的研究人员正在采用一种新方法进行研究,他们

2020-04-22

ACS AMI新突破:新设备能快速检测血液中的有害细菌

2020年4月12日讯 /生物谷BIOON /——工程师们已经发明了一种可以快速检测血液中有害细菌的微型设备,这使得卫生保健专业人员能够查明潜在致命感染的原因,并用药物与之对抗。这项由罗格斯大学的研究人员领导的合作研究发表在ACS Applied Materials & Interfaces.杂志上。罗格斯大学-新不伦瑞克工程学院土木与环境工程系助理教授

2020-04-12

研究开发出真正意义上的癌症诊断治疗试剂

2020年4月10日讯 /生物谷BIOON /——治疗性放射性同位素钪-47是由生物科学放射性同位素开发小组Paul Pellegrini博士、Leena Hogan和Attila Stopic博士在Mike Izard和Ivan Greguric博士的支持下在澳大利亚首次生产的。钪-47的性质类似于已经在临床试验中使用的镥177,但有一些明显的优势。"钪-47

2020-04-10

STM:下一代脑移植技术可大幅提高器件寿命

在最近一项研究中,研究人员已经成功地将一个拥有数千条电极的超薄柔性神经接口植入大脑中,并且预计其使用寿命超过6年。通过不到一微米的材料保护,该材料能够不受大脑内部环境的影响。该结果向着创造出可以在人体内持续存在的高分辨率神经接口迈出的重要一步。

2020-04-10