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Nat Commun:新型肿瘤靶向抗体偶联药物有效治疗结肠癌和卵巢癌

2018年5月11日讯 /生物谷BIOON /——基于内梅亨大学医学中心的Tagworks Pharmaceuticals已经开发出了一种在极端情况下靶向肿瘤输送化疗药物的新技术。通过控制化疗药物从其结合在肿瘤的载体上的“点击释放”,研究人员可以在正确的位置激活释放药物进行治疗。该公司将他们关于这项在小鼠身上完成的最新研究成果发表在了《Nature Communications》上。图片来源:Na

2018-05-11

多项重磅研究解读科学家如何利用肿瘤疫苗对抗癌症!

2018年4月30日讯 /生物谷BIOON /——肿瘤疫苗,顾名思义,是指预防或者治疗肿瘤的疫苗,而实际研究中的肿瘤疫苗多为治疗性疫苗。尽管人们指望着肿瘤疫苗能够帮助我们治疗甚至是预防肿瘤,但是任重而道远。尽管如此,科学家们一直在为此不懈努力着。本文中,小编为大家整理了近期关于肿瘤疫苗的研究进展,分享给大家。【1】Science子刊:一种新型卵巢癌疫苗前景光明DOI:10.1126/scitran

2018-04-30

干细胞治疗心脏病受阻?来看看最新的细胞模拟微粒!

小编推荐会议:2018(第九届)细胞治疗国际研讨会干细胞治疗心脏病受阻?来看看最新的细胞模拟微粒!编者按:在组织再生领域,干细胞疗法有着光明的前景。机体可通过直接和间接的机制对细胞治疗的效果进行调节。然而,干细胞治疗在临床中的应用中仍具有局限性,包括体内存活率低、致癌风险高、靶向性差、存放时间短。针对干细胞的这些不足,美国北卡罗来纳大学教堂山分校生物医学工程系的终身教授程柯研发出了一种细胞模拟微粒

2018-04-23

研究揭示纳米材料调控水稻根系吸收铅的机制

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心研究人员在纳米羟基磷灰石降低重金属铅离子在水稻根系中的迁移及毒性研究方面取得新进展,相关结果发表在Environmental Science: Nano (Environ. Sci.: Nano, 2018, 5, 398-407)上。土壤中铅 (Pb) 被水稻根系吸收后,会向地上部转移,并在籽粒中富集,严重影响了稻米的品质和食

2018-04-21

金纳米颗粒可视化检测肝腹水细菌的应用研究获进展

 由肝腹水引起的细菌性腹膜炎是造成肝硬化病人死亡的重要原因。目前临床上所面临的挑战是如何早期快速发现腹水中的细菌。常规的细菌检测的方法主要是微生物培养或基因分析,然而这些方法需要复杂的设备和专业技术人员的操作。肽聚糖(Peptidoglycan, PG)是细菌细胞壁的主要成分。研究证明,由于细菌D, D-转肽酶选择性比较差,多数细菌容易从周围介质中利用外源性D-氨基酸,通过置换肽中起肽聚

2018-04-19

Nat Commun:骨骼生长的“微观”机制

2018年4月10日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自环境纳米化学实验室的Young-Shin Jun教授等人在液相环境中的固态形成过程取得了突破性的进展。虽然我们目前并不清除骨骼以及牙齿中矿物质的晶核形成过程,但研究者们已经了解骨骼中的矿物质形成于胶原蛋白内部。如今,作者等人致力于研究胶原蛋白的纤维化结构如何踧踖磷酸钙的沉积以及骨骼的形成与维持。(图片来源:www.pixabay.com

2018-04-10

基于铜纳米簇的酶活性检测研究取得进展

近年来,一种新兴的纳米材料金属纳米簇逐渐成为生物传感与生物成像等领域的研究热点。金属纳米簇通常是由两个至几十个原子构成的纳米颗粒,尺寸一般不超过2nm,介于金属原子和纳米颗粒之间。金属纳米簇具有特殊尺寸,因此连续电子能级会分裂成离散能级使其具有特殊的光学以及电学性质。目前常用的金属纳米簇主要包括金纳米簇、银纳米簇以及铜纳米簇,其中铜纳米簇比金、银纳米簇具备更多的优点,如成本极低、生物安全性高及反应

2018-04-06

中国学者研发可变色"心脏芯片" 通过颜色变化监测心脏搏动

  中国科研团队受变色龙“变色”机制启发,用心肌细胞和水凝胶开发出一种新材料,可用于构建可变色的“心脏芯片”,通过芯片颜色变化来监测心脏搏动。最近发表于美国《科学·机器人学》杂志上的一篇论文显示,研究人员将大鼠心肌细胞培养在反蛋白石结构的水凝胶薄膜上,反蛋白石结构水凝胶具有有序的纳米结构,可像蛋白石一样反射特定的波长,表现为鲜艳的结构色。中国东南大学生物科学与医学工程学院赵远锦

2018-04-03

3D模型揭示癌症转移的秘密!

2018年4月2日讯 /生物谷BIOON /——由于一项国际合作研究,医生们也许不久后就可以知道肿瘤是如何生长以及进展的。这项研究探索了肿瘤微环境中的组成细胞之间是如何相互作用的。这项研究于近日发表在《Biofabrication》上。图片来源:Librepath, Wikipedia来自哈佛大学的David Mooney教授是该研究通讯作者,他说道:“肿瘤微环境的特点就是不同细胞与胞外基质之间存

2018-04-02

Nature子刊突破:工程化DNA回路控制抗癌药物活性

2018年3月25日讯 /生物谷BIOON /——DNA有一个很重要的工作——告诉你的细胞产生哪些蛋白。现在,一个来自特拉华大学(UD)的研究团队开发了一种新技术将DNA链变成为了可以控制蛋白产生与否的开关。图片来源:University of DelawareUD Wilfred Chen课题组的科学家们将他们的最新结果发表在了《Nature Chemistry》上,这项技术将有助于开发出新的抗

2018-03-25