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科學家發明新3D成像分析技術
據美國“僑報網”6月18日報道,17日發表于《科學報告》上的研究顯示,來自英國劍橋大學的工程師、醫生和放射科醫師發明了一種新的3D成像分析技術來檢測關節炎的微小變化,將有助于更好地理解骨關節炎的發病起因及過程,并在不需要進行侵入性組織取樣的情況下制定更準確的治療方法。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/helps-34911012261_1.html
Nature:為何我們的造血干細胞存在于骨髓中?免受紫外線傷害是關鍵!
四十年后,來自美國哈佛大學干細胞與再生生物學系、波士頓兒童醫院干細胞項目和哈佛干細胞研究所的研究人員在一項新的研究中發現了一條有價值的線索:這種造血干細胞壁龕經進化后保護造血干細胞免受陽光中有害紫外線(UV)的傷害。這種對造血干細胞壁龕的新認識將有助人們增強造血干細胞移植的安全性。相關研究結果于2018年6月13日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
新示蹤技術揭示非肌肉細胞命運
心臟作為脊椎動物最重要的器官之一,主要功能是為血液流動提供動力。心臟發生心肌梗塞后造成心肌細胞大量死亡,心臟功能受到影響。成體心臟是否存在心肌干細胞一直存在爭論,之前的研究利用傳統的遺傳譜系示蹤技術認為在成體心臟中存在心肌干細胞,例如Kit+心肌干細胞,Bmi1+心肌干細胞,Scal1+心肌干細胞,Islet+心肌干細胞等,但由于這些心肌干細胞的分子標記本身就表達于部分心肌細胞中,因此這些假設的心肌干細胞向心肌細胞的分化潛能受到質疑。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xszjsjsfjrxbmy_1.html
Nature:科學家發現每天產生100億腸細胞的干細胞巢
來自蘇黎世大學(UZH)的研究人員已經找到了結腸中的干細胞巢結構。這個結構由特殊的細胞組成,可以激活鄰近小腸上皮的干細胞,同時負責維持干細胞的持續更新。如果沒有這個激活信號,上皮會被破壞,但是如果持續激活,就會產生早期腫瘤,這項發現有助于提高我們對腸癌和炎癥的認識。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturekxjfxmtcs100yc_1.html
Genome Res:科學家開發出能對單細胞進行大規模分析的新型工具—BigSCale
近日,一項刊登在國際雜志Genome Research上的研究報告中,來自西班牙的研究人員通過研究提出了一種復雜的計算機框架來分析單細胞的基因表達水平,這一技術可以擴展到對數百萬個獨立的細胞進行分析處理,這項研究中,研究人員首次開發了一種工具來分析諸如大規模的單細胞RNA序列數據庫,這或能極大地擴展單細胞基因組學的研究范圍。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/genomereskxjkfcnddxb_1.html
新型輕質高強骨科植入材料技術研發取得重要進展
近日,由北京納通科技集團有限公司承擔實施的863計劃課題“新型輕質高強骨科植入材料研發(2015AA033701)”通過技術驗收。該課題成功解決了現有骨折內固定、運動醫學損傷及骨缺損修復中的臨床問題,實現了高端醫用材料制品的應用轉化,成功開發出可降解聚乳酸及其復合材料和鎂合金材料兩種骨科材料,已實現兩種制品完成注冊型檢,進入臨床研究階段。有望大大推進我國高端醫用植入材料產業的發展和高端醫療器械的民生普及。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xxqzgqgkzrcljsyfqdzy_1.html
神奇!科學家發明接骨黑科技,「傷筋動骨100天」或成為歷史 | 臨床大發現
在武俠電視劇里,我們經常會看到這樣一個場景:男主角被打得七葷八素、五臟俱裂,得遇一高人運功療傷,幾個時辰之后,男主角又活蹦亂跳。這種療傷方法實在是讓人向往。近日,來自美國雪松西奈醫療中心(Cedars-Sinai Medical Center)的Dan Gazit和Gadi Pelled教授團隊帶來的接骨重磅研究,讓我看到這種「神功」的影子。雖然沒有「運功療傷」那么科幻,但也足以震撼人心,因為他們用的是超聲波幫助「骨不愈合」患者接骨療傷。[查看]
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PNAS:將人血液中的T細胞直接轉化為功能性神經元,轉化效率高達6.2%
在一項新的研究中,來自美國斯坦福大學醫學院的研究人員發現在僅加入4種蛋白大約3周內,就能夠在實驗室中將人血液中的免疫細胞直接轉化為功能性的神經元。這種顯著的轉化并不需要這些免疫細胞首先進入一種被稱作多能性的狀態,相反是通過一種更加直接的被稱作轉分化的過程發生的。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/pnasjrxyzdtxbzjzhwgn_1.html
Nat Commun:科學家開發出可再生口腔牙釉質的新型材料
釉質(enamel)位于牙齒外部,其是機體中最堅硬的組織,其能讓我們的牙齒在一生過程中都發揮多種作用,比如咬東西、接觸酸性食物和飲料以及極端的溫度等,這一卓越的表現源于其高度組織化的結構。然而,并不像機體中其它組織,一旦牙釉質缺損后將無法繼續再生,從而就會造成牙痛或牙缺失,這些問題影響著全球50%以上的人群健康,因此尋找一種能夠再生牙釉質的新方法或許是口腔學研究的一大成就。[查看]
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Cell Stem Cell:I期臨床試驗結果可喜 干細胞療法或有望治療脊髓損傷的患者
近日,一項刊登在國際雜志Cell Stem Cell上的研究報告中,來自加利福尼亞大學的科學家們通過研究報道了首個人類I期臨床試驗結果,即對四個受試者進行研究,將神經干細胞移植入慢性脊髓損傷的患者中,其中三名受試者的疾病癥狀都得到了顯著的改善,而且并沒有出現嚴重的副作用。[查看]
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Cell:突破!科學家利用CRISPR/Cas9改造造血干細胞 促進CAR-T細胞療法有效治療急性髓性白血病
AML是第二大常見的白血病,據美國癌癥協會數據顯示,每年在美國都有將近2萬名新診斷的AML患者,很多患者都會接受骨髓移植手術;而為了治療名為急性淋巴細胞白血病的相關白血病,研究人員開發出了CAR-T細胞療法,即收集患者自身的T細胞,通過重編程后再注入患者體內來殺滅癌細胞。目前CAR-T療法已經被FDA批準用來靶向作用表達CD19蛋白的細胞,比如治療急性淋巴細胞白血病和非霍奇金淋巴瘤等,然而對于AML而言,CAR-T細胞療法似乎并不是一種有效的治療手段,因為AML癌細胞并不會表達CD19,因此研究人員就需要尋找其它潛在的作用靶點。[查看]
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CAR T療法新突破!Nat Med背靠背發表兩個<font color='red'>研究</font>團隊發現避免細胞因子風暴的新方法
為了治療白血病,科學家們已經開發出了給病人來源的T細胞修飾上嵌合抗原受體(CAR)后再進行回輸的技術,也叫作過繼細胞轉輸,這整個過程叫做CAR T細胞療法,已經被證明可以非常有效的治療白血病。但是其使用面臨著一個主要的障礙——幾乎1/3的病人會發生CRS,這需要極其精細的個性化治療才能避免病人死亡。一些病人還產生了神經毒性。這些綜合征限制了這項技術的使用。而在這兩項最新研究中,研究人員找到了克服這些問題的新方法。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cartlfxtpnatmedbkbfb_1.html
<font color='red'>研究</font>發現充電可使材料獲得抗菌性能
材料和電之間存在密切的關聯。如基于摩擦起電的現象,通過選擇合適的材料和電路設計,可成功制備將機械能轉化為電能的摩擦納米發電機。而將電場作用于材料時,也可對材料的多方面性質產生影響,如改變材料的電荷數量和電荷分布。與此相比,不那么為人所知的是,生物細胞也在時刻進行著密集、精細、活躍的電活動。細胞維持新陳代謝所必需的能量的產生,就是通過電子在呼吸鏈上的一系列蛋白之間的傳遞所實現的。真核生物細胞的呼吸鏈相關蛋白位于線粒體內,而微生物如細菌的呼吸鏈相關蛋白位于細胞膜上。因此,微生物對于外界的電擾動更為敏感。[查看]
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Nature:首次<font color='red'>研究</font>塑造人類胚胎的最早決定
在一項新的研究中,美國洛克菲勒大學的Ali H. Brivanlou和他的團隊揭示了決定細胞命運的分子通路。這一發現為研究人類發育最早階段和可能為各種疾病開發出新的治療方法提供一種新的平臺。相關研究結果于2018年5月23日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Self-organization of a human organizer by combined Wnt and Nodal signalling”。[查看]
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重溫干細胞的意外發現之旅
1961年,Till和McCulloch默默無聞地在Radiation Research期刊上發表了他們最初的觀察結果,隨后致力于證實他們的猜測。Till說,他們的研究工作也得到了研究生Andy Becker和資深科學家Lou Siminovitch的支持,Becker的實驗“非常令人信服地證實這些細胞集落是克隆”。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zwgxbdywfxzl_1.html
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