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意大利和以色列科学家3D打印出具有自愈性的水凝胶

  意大利都灵理工大学和以色列耶路撒冷希伯来大学的科学家采用数字光处理(DLP)3D打印技术,用水凝胶打印出复杂的形状,而且这些结构在损坏时可自我修复,该成果近期发表在《自然·通讯》上。水凝胶是一种含有大量水的聚合材料,可重现生物组织特征,在多个领域有着重要应用。迄今为止,水凝胶仅通过基于微挤出式的增材制造技术进行处理,设计和分辨率的自由

2021-07-02

Nat Cancer:新生霉素或有望杀灭存在DNA修复故障的肿瘤细胞

2021年6月21日 讯 /生物谷BIOON/ --DNA聚合酶theta(POLθ或POLQ)是具有同源重组(HR,homologous recombination)缺陷的合成致死型,同时其也是HR缺陷癌症的候选靶点;此前研究人员通过研究发现,一种在20世纪50年底啊被开发并在很大程度上被更新的药物替代的抗生素(新生霉素)或能选择性对靶向作用并杀灭具有常见

2021-06-21

Cell:新研究发现分泌型凝胶蛋白可抑制机体的癌症免疫力

  人体是如何对抗肿瘤形成的呢?人的免疫系统包括多种免疫细胞,其中,1 型常规树突状细胞 (cDC1) 对于有效的抗肿瘤免疫是必不可少的。它可以识别肿瘤抗原,并引发CD8+T细胞的抗肿瘤免疫效应。当cDC1缺失时,CD8+T细胞驱动的肿瘤免疫作用发生消退,CD8+T细胞激活剂以及免疫检查点阻断抑制剂的治疗效果也会下降。因此,cDC1丰度、

2021-06-18

口服甲硝唑、万古霉素和非达霉素对艰难梭菌宿主脱落和环境污染的影响

2021年5月22日讯/在美国,艰难梭状芽胞杆菌仍然是医疗保健相关感染病例的主要原因。每年约有50万例艰难梭菌感染(CDI)发生,估计每年有2.9万人死亡。感染预防项目采用多种策略来预防医疗机构中CDI发生,包括用肥皂和水严格保持手卫生、接触预防、抗生素管理和环境消毒。尽管进行了大量的努力,但近年来与医疗保健相关的CDI发病率仅略有下降。研究发现,从患者身上

2021-05-24

Cell:特殊蛋白分泌型凝胶溶素或能抑制机体的癌症免疫力 或有望作为开发新型癌症免疫疗法的新靶点!

2021年6月6日 讯 /生物谷BIOON/ --由1型常规树突细胞(cDC1s,type 1 conventional dendritic cells)交叉呈递的来自死亡肿瘤细胞的抗原被认为是诱发抗癌CD8+ T细胞的基础,cDC1能表达高水平的DNGR-1 (又名 CLEC9A),该受体能与死亡细胞碎片所暴露的F-肌动蛋白所结合,从而促进相关抗原的交叉呈

2021-06-06

研究揭示赤霉素和脱落酸系统调控水稻株型的分子机制

  《植物细胞(The Plant Cell)》在线发表了中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队关于赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)系统调控水稻株型分子机制的最新研究成果。期刊同期以“APC/CTE系统塑造水稻株型”为题对该研究进行了亮点点评。水稻株型是与产量密切相关的重要农艺性状,受到极其复杂的分子网络的调控,迄今仍有诸多未解之谜。

2021-04-22

新加坡科学家用榴莲壳研发环保水凝胶

  新加坡南洋理工大学科学家花了两年时间以榴莲壳为原料研发一款水凝胶布,除生产成本低外,这款胶布也可生物分解、无毒无害,比传统胶布更环保。新加坡2017年进口1.43万吨约1000万个榴莲,但每个榴莲只有约三分之一可食用,剩余的外壳须焚化,加重了环境负担。为了对废物加以利用,南洋理工大学食物科学家首先粉化榴莲壳提取高质纤维,将高质纤维与甘

2021-04-12

特殊双网凝胶或能将癌细胞重编程转换为癌症干细胞 有望开发新型抗癌疗法!

2021年4月2日 讯 /生物谷BIOON/ --癌症的复发常常是因为罕见的循环癌症干细胞(CSCs,circulating cancer stem cells)对化疗和放疗产生耐受性所致。日前,一篇发表在国际杂志Nature Biomedical Engineering上题为“Rapid reprogramming of tumour cells into

2021-04-03

Science子刊:临床前研究表明注射新型水凝胶可修复和阻止心脏病发作后的心肌损伤

2021年2月22日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自爱尔兰国立高威大学、西班牙巴利亚多利德大学和瑞典哥德堡大学等研究机构的研究人员开发出一种可注射的水凝胶,该水凝胶可以帮助修复和阻止心脏病发作后对心肌的进一步损伤。相关研究结果发表在2021年2月17日的Science Translational Medicine期刊上,论文标题为“Elas

2021-02-22

《自然·材料新闻》生物打印水凝胶类器官,指导组织规模的自组织

 近日,美国加州大学旧金山分校Zev J. Gartner教授团队在《Nature Materials News&Views》上发表Guiding tissue-scale self-organization一文。该文观点评论解析如下:要点:一种生物打印方法,利用形成类器官的干细胞作为水凝胶中的活泼墨水,可指导组织规模的自组织产生更现实的胃

2021-02-05