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魔幻現(xiàn)實(shí)主義科技:存在于芯片中的人體器官
過去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),科學(xué)家一直努力試圖簡(jiǎn)化或者加速這個(gè)流程。為此,他們?cè)谛⌒托酒夏M出人體器官(人工排列人體活細(xì)胞,使其模擬完整器官的功能和結(jié)構(gòu))。這就是所謂的“芯片仿真人體器官系統(tǒng)”(organ-on-a-chip systems)。在未來的某一天,這個(gè)系統(tǒng)也許會(huì)代替動(dòng)物試驗(yàn),同時(shí)減少人體試驗(yàn)所需要的步驟和時(shí)間。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/mhxszykjczyxpzdrtqg_1.html
基因編輯技術(shù)成功精確修飾人類T<font color='red'>細(xì)胞</font>
美國(guó)加州大學(xué)舊金山分校的研究小組利用基因編輯技術(shù)CRISPR/Cas9精確修飾了人類T細(xì)胞。由于T細(xì)胞在人體免疫系統(tǒng)中作用十分重要,這一研究成果將為治療糖尿病、艾滋病及癌癥等提供全新的手段。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/jybjjscgjqxsrltxb_1.html
上海西寶生物CRO服務(wù)項(xiàng)目一覽
上海西寶(Seebio)為客戶提供生物技術(shù)從研發(fā)合成到定制服務(wù)的系列服務(wù)。我們擁有成熟先進(jìn)的生物技術(shù)平臺(tái)和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),在基因測(cè)序、基因工程、細(xì)胞工程、細(xì)胞克隆、抗體制備、診斷檢測(cè)、疫苗技術(shù)、生物酶開發(fā)及篩選等方向有深入的研究,“將科研技術(shù)轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力”一直是我們的目標(biāo)和努力的方向。[查看]
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免疫<font color='red'>細(xì)胞</font>基因編輯給癌癥和艾滋病帶來希望
針對(duì)T淋巴細(xì)胞的基因改造的設(shè)想早已提出,并且從理論上,科學(xué)家們認(rèn)為免疫細(xì)胞基因編輯,在治療癌癥、艾滋病和自身免疫病等領(lǐng)域?qū)?huì)有著非常光明的前景。[查看]
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干<font color='red'>細(xì)胞</font>制造可跳動(dòng)人工心臟:與心臟同尺寸
據(jù)國(guó)外媒體27日?qǐng)?bào)道,研究人員用干細(xì)胞制造出一個(gè)跳動(dòng)的小心臟,稱這項(xiàng)技術(shù)可能給醫(yī)學(xué)帶來一場(chǎng)革命。這種新型心臟將用于藥物測(cè)試,讓研究人員有機(jī)會(huì)深入了解心臟的發(fā)育過程。這個(gè)小心臟有微室,可像一個(gè)全尺寸心臟一樣“跳動(dòng)”。[查看]
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科學(xué)家發(fā)現(xiàn)癌基因STAT3竟也可抑癌?!
奧地利維也納醫(yī)科大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn),通常在癌癥中發(fā)揮癌基因作用的IL-6和STAT3信號(hào)途徑在前列腺癌中發(fā)揮著不同的作用。激活的STAT3能夠激活A(yù)RF基因,阻斷細(xì)胞分裂進(jìn)而抑制細(xì)胞生長(zhǎng)。[查看]
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中外科學(xué)家用最強(qiáng)激光照亮人體未知信號(hào)通路
中科院上海藥物研究所徐華強(qiáng)研究員領(lǐng)銜國(guó)際上28個(gè)實(shí)驗(yàn)室組成的交叉團(tuán)隊(duì)經(jīng)過聯(lián)合攻關(guān),利用世界上最強(qiáng)X射線激光,成功解析視紫紅質(zhì)(Rhodopsin)與阻遏蛋白(Arrestin)復(fù)合物的晶體結(jié)構(gòu),攻克了細(xì)胞信號(hào)傳導(dǎo)領(lǐng)域的重大科學(xué)難題,用最強(qiáng)激光照亮人體未知信號(hào)通路。[查看]
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動(dòng)脈粥樣硬化會(huì)引起慢性炎癥反應(yīng)
來自倫敦Francis Crick研究所的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),并將其稱為為中性粒細(xì)胞細(xì)胞外陷阱 (NETs)。這種結(jié)構(gòu)在患有動(dòng)脈粥樣硬化的小鼠體內(nèi),可以促進(jìn)炎癥反應(yīng)。[查看]
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小<font color='red'>細(xì)胞</font>肺癌與兩種基因突變相關(guān)
研究人員發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵的生物過程,并確定了其遺傳變化的普遍模式。他們?cè)谒胁±邪l(fā)現(xiàn)存在RB1和TP53的基因滅活,即“喪失功能”的基因突變,這兩種基因負(fù)責(zé)控制細(xì)胞生長(zhǎng)。[查看]
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世界首例胎盤干<font color='red'>細(xì)胞</font>移植成功
解放軍307醫(yī)院宣布,經(jīng)過16個(gè)月的術(shù)后觀察,由全軍造血干細(xì)胞研究所所長(zhǎng)、該院造血干細(xì)胞移植科主任陳虎教授領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì),率先開展的世界首例胎盤造血干細(xì)胞聯(lián)合臍帶血造血干細(xì)胞移植治療重型再生障礙性貧血獲得成功。[查看]
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醫(yī)學(xué)諾貝爾獎(jiǎng)獲得者發(fā)現(xiàn)速度神經(jīng)<font color='red'>細(xì)胞</font>
大腦柵欄細(xì)胞感受信息的具體方式目前仍不清楚,尤其是如何感受速度和角度運(yùn)動(dòng)信息,最近這方面有了新的進(jìn)展,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了能感受運(yùn)動(dòng)速度的神經(jīng)細(xì)胞或者叫速度細(xì)胞。速度細(xì)胞可能是柵欄細(xì)胞和位置細(xì)胞獲得信息的重要來源。[查看]
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深入剖析致死性癌癥的基因組或助力新型靶向療法的開發(fā)
Notch蛋白受體的突變就可預(yù)示著其功能的缺失,這就表明Notch在正常情況下可以抑制小細(xì)胞肺癌的發(fā)生。于是研究者就在實(shí)驗(yàn)室通過激活遺傳修飾小鼠機(jī)體的Notch信號(hào)來促進(jìn)小鼠換小細(xì)胞肺癌,隨后他們發(fā)現(xiàn)腫瘤的發(fā)生被有效地抑制了,而研究結(jié)果表明,Notch信號(hào)通路或許可以作為癌癥療法的新型靶點(diǎn)。[查看]
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化療藥物包被或可增強(qiáng)納米顆粒殺滅癌<font color='red'>細(xì)胞</font>的效力
美國(guó)杜克大學(xué)的科學(xué)家們?cè)O(shè)計(jì)了一種新方法用以開發(fā)潛在的納米癌癥療法;這種方法可以使得水凝膠薄層沉積在納米殼表面,而這種納米顆粒僅有100納米厚,其可以吸收紅外線并且產(chǎn)生熱量,當(dāng)其加熱時(shí)特殊的水凝膠就會(huì)失去水分,釋放諸如糖類等分子。[查看]
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射頻治療能夠改變癌<font color='red'>細(xì)胞</font>表型
射頻治療是使用高頻的無線電波來殺死癌細(xì)胞的治療方法,美國(guó)德克薩斯州研究者們發(fā)現(xiàn),胰腺癌細(xì)胞會(huì)因?yàn)樯漕l治療而發(fā)生改變。[查看]
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關(guān)鍵突變導(dǎo)致癌<font color='red'>細(xì)胞</font>代謝“重連”促進(jìn)藥物抵抗
研究證明B-raf V600E基因突變能夠使黑色素瘤細(xì)胞中的代謝途徑重新連線,增強(qiáng)癌細(xì)胞對(duì)酮體生成途徑的依賴性,這一發(fā)現(xiàn)對(duì)于解決黑色素瘤細(xì)胞對(duì)靶向藥物的抵抗,開發(fā)新的替代藥物具有重要意義。[查看]
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