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STROKE杂志:TASTE研究发现依达拉奉右莰可以有效改善缺血性脑卒中患者功能结局

 美国心脏/卒中协会(AHA/ASA)官方期刊STROKE杂志正式发表了依达拉奉右莰醇治疗急性缺血性卒中(Treatment of Acute Ischemic Stroke with Edaravone Dexborneol, TASTE)Ⅲ期临床研究结果。相比于依达拉奉,依达拉奉右莰醇显着提高了AIS患者90天功能独立的比例。这一来自中国本土的

2021-02-18

2021年2月5Science期刊精华

2021年2月11日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年2月5日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。Science:多能性因子Oct4与颅神经嵴细胞分化潜能扩展密切相关doi:10.1126/science.abb4776细胞分化通常被描述为一种通过一系列谱系限制事件进行的单向过程,随着胚胎的发育,细胞的分化潜力

2021-02-11

泰德制药帕立骨化注射液获批药品注册证书

   近日,北京泰德制药股份有限公司自主开发的帕立骨化醇注射液(商品名:凯沙)正式获得中华人民共和国国家药品监督管理局颁发的药品注册证书。帕立骨化醇是最新一代的选择性维生素D受体激动剂,与维生素D受体结合有效降低甲状旁腺激素(PTH)), 经由血液透析通路给药,用于治疗接受血液透析的慢性肾功能衰竭患者的继发性甲状旁腺功能亢进症。

2021-02-10

西利先发优势再遭挑战?

一分钟速览研究精要:1、在芳香化酶抑制剂(AIs)耐药的转移性乳腺癌(MBC)患者中,哌柏西利联合氟维司群未提供PFS优于卡培他滨的证据。2、在AIs耐药的ESR1野生型MBC患者中,哌柏西利联合内分泌治疗(ET)未显示出优于卡培他滨的PFS。3、与卡培他滨相比,哌柏西利联合ET的耐受性更好,生活质量更好。01 研究背景哌柏西利 + 内分泌治疗(ET)是激素

2021-01-20

2021年1月29Science期刊精华

2021年1月30日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月29日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。Science论文解读!揭示利用新开发的ExSeq测序技术高分辨率确定RNA在细胞中的位置doi:10.1126/science.aax2656在一项新的研究中,来自美国麻省理工学院和哈佛医学院的研究人员利用一种

2021-01-30

2021年1月22Science期刊精华

2021年1月28日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月22日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。1.Science论文解读!揭示湿疹和牛皮癣的发育起源doi:10.1126/science.aba6500在一项新的研究中,来自英国韦尔科姆基金会桑格研究所、纽卡斯尔大学和伦敦大学国王学院的研究人员构建出高度详

2021-01-28

2021年1月15Science期刊精华

2021年1月20日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月15日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。Science论文解读!通过对病毒表面蛋白进行建模,确定流感病毒、HIV和冠状病毒的进化和逃逸突变,从而为开发通用疫苗奠定基础doi:10.1126/science.abd7331; doi:10.1126/sc

2021-01-20

改造产油酵母Yarrowia lipolytica可高产白藜芦

   白藜芦醇(3,5,4'-三羟基-反式二苯乙烯)是一种天然存在于葡萄、浆果、虎杖和花生中的二苯乙烯类化合物,其作为植物抗毒素,可帮助植物防御伤害和微生物感染。近年来,越来越多的研究表明其具有较强的抗氧化、抗肿瘤、抗癌功效,也有临床试验证明白藜芦醇对改善糖尿病、心血管疾病和神经系统疾病具有显着效果。白藜芦醇作为药物开发拥有巨大

2021-01-06

研究揭示肌多磷酸激酶IPMK抑制转录因子TFEB的液-液相分离调控自噬活性的机制

   近日,Developmental Cell发表了中国科学院生物物理研究所研究员张宏课题组题为Inositol polyphosphate multikinase inhibits liquid-liquid phase separation of TFEB to negatively regulate autophagy

2021-01-12

2021年1月1Science期刊精华

2021年1月5日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月1日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。Science:气道基底干细胞感知缺氧并直接分化为保护性的神经内分泌细胞doi:10.1126/science.aba0629; doi:10.1126/science.abf4473肺部经历不断变化的氧气浓度,必须

2021-01-05