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  • Nat Commun: 脑血流传感器的发现可能有助于高血压和痴呆的治疗

    2020年2月16日讯 /生物谷BIOON /--伦敦大学学院(UCL)的研究人员进行的一项研究发现了大脑监控自身血液供应的机制,这一发现可能有助于找到治疗高血压和痴呆等人类疾病的新方法。几十年来,科学家们一直怀疑大脑有一种独立于全身血压控制系统之外的监测和调节自身血液流动的方法,但直到现在还没有人证明这一点。图片来源;Nature Communicatio

  • 双剑合璧,精准检测:生物梅里埃推出新一代血流感染解决方案

    11月30日,全球领先的诊断企业,感染病原学诊断行业领导者生物梅里埃公司宣布全新的BACT/ALERT® FAN® Plus血培养瓶正式在中国上市,搭配旗下革新型BACT/ALERT® VIRTUO® 全自动血培养系统,双剑合璧,实现更快速、更精准的血培养检测,为中国患者带来新一代的血流感染解决方案。现场合影“限抗令”再升级 血培养助力精准医疗当前,细菌耐药已成为全球公共健康领域的重大挑战,世界卫

  • 微流控装置助力研究人员解密血流中的红细胞形状变化

     红细胞的形状取决于它们在体内的位置,据麦姆斯咨询报道,德国和法国的研究人员使用微流控装置结合数值模拟,以获取这种形状变化如何发生的重要新见解。红细胞是盘状物体,直径约为8微米,几乎占血液成分的一半。在静止时,细胞呈现对称的双凹盘形状,其边缘比中心厚。微流控装置助力研究人员解密血流中的红细胞形状变化它们不是刚性颗粒,包含由细胞膜包裹的液态细胞质,使得整个细胞结构具有柔性。当细胞在体内穿行

  • 血流受限训练:一种提高肌肉表现的新方法

    2019年8月20日讯 /生物谷BIOON /——在你的四肢上绑上一条带子,在训练时减少血液流动,这看起来似乎是一种提高运动成绩的奇怪方式,但最新的研究表明,它确实有这个效果。在这些研究中,研究人员发现,如果你在腿上绑上尼龙袖口,进行间歇性循环,在减少血液流量的情况下,与不减少血液流量的训练相比,你在锻炼到精疲力尽时会表现得明显更好。此外,你的肌肉从血液中吸收了更多的糖(碳水化合物),增加了肌肉在

  • J Physio:大脑中发现血流控制中心

    2019年5月17日 讯 /生物谷BIOON/ --来自澳大利亚,法国,新西兰和英国的一组科学家通过协调对身体不同部位的血流控制,发现一组脑细胞是心血管系统的“主控制器”。相关结果发表在最近的《Journal of Physiology》杂志上。这一发现可能会确定大脑中心血管问题如高血压和心力衰竭的控制点。在动物模型中使用转基因病毒,研究人员能够在显微镜下制造控制血流发光的脑细胞。这使他们第一次能

  • Sci Rep:计算机成像技术揭示肿瘤内血流信号

    2019年5月7日 讯 /生物谷BIOON/ --约翰·霍普金斯大学医学研究人员表示,他们开发了一种类似于“谷歌地图”的方法,可以更准确地计算和可视化肿瘤生长所需的结构和功能性血管变化。通过将来自动物模型的肿瘤标本的高质量3D成像数据与复杂的数学公式配对,研究人员表示,他们现在拥有一个能够准确表示肿瘤内血液流量的模型,包括复杂的血流量,氧合作用和发生的结构变化。这项工作于3月27日在Nature

  • Dev Cell 打破常规!血流或是决定肿瘤转移的主要因素!

    2018年4月14日讯 /生物谷BIOON /—长期以来科学家们都猜想血流在肿瘤转移过程中发挥着一定的作用。但是一项在斑马鱼和人体内进行的最新研究证明循环血流影响着循环肿瘤细胞(CTCs)最终被血管抓住并进入组织的位置,也就是癌症形成转移灶的位置。图片来源:Jacky Goetz et al.在一篇近日发表在《Developmental Cell》上的研究中,来自法国国家健康和医学研究所(INSE

  • J Biomed Opt:新研究报告在测量深层组织的血流速度方面取得进展

    2018年2月28日/生物谷BIOON/--在最近发表在Journal of Biomedical Optics期刊上的一篇文章中,研究者们宣布了在测量深层组织的血流速度上取得新进展。血流速度是组织功能评价和疾病诊断中的一个重要元素。目前,光声血流计(PAF)已经是被公认为是具有前途的深层组织血流速度测量技术。该项新研究成功使用临床中常见的手持超声波探针,为探索在生理学实际情况中测量血流的可行性铺

  • 三药联用 有效恢复心梗后心肌血流灌注

     可使急性心梗患者的再住院率和死亡率有效降低随着心脏支架技术的应用,近年来越来越多的心肌梗塞患者得到了及时的救治。然而有一个难题却在临床中始终难以解决,那就是很多患者治疗后,心肌并没有恢复有效血流

  • 血流感染致病菌携带mcr-1基因研究获新发现

    在国家自然科学基金项目(项目编号:81101285)等资助下,浙江大学俞云松教授研究团队与其领导的全国临床和微生物协作网,通过对携带mcr-1基因的质粒生物信息学分析,明确了mcr-1基因的传播机制,临床资料显示mcr-1