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全球独创牙传导听力系统产品上市 代替外科手术且价格仅是三分之一

与口腔、眼科等行业相比,听力行业似乎在不少人看来是一个细分小行业。与其相对应的是,听力健康也经常被忽视。在普通人的印象中,助听器主要是针对双侧耳聋患者的“必需品”,实际上,单侧耳聋人群同样是一个庞大的“刚需”市场,并且此前他们很难找到有效的解决方案。面对现实痛点,6月19日,声佗医疗在全球首创、并已在美国上市的全球独创牙骨传导听力系统——品音?,在国内正式上

2020-06-19

 全球唯一的牙传导助听器品音即将上市

感音神经性听力损失是个世界性医学难题。不论是先天性单侧耳聋,还是来自后天的病毒感染、中耳与内耳手术,外伤等造成的单侧耳聋,患者的生活、工作、学习都会因为单侧几乎完全听不到声音面临种种不便。专家表示,单侧耳聋患者一般都是重度与极重度的感音神经性听力损失。在有背景噪声的嘈杂环境中,尤其会有非常明显的聆听困难,比如在餐厅聚会,有混响的会议室,多人参与的小组讨论,大

2020-06-12

研究揭示DHA促进大脑神经发育机制

 5月19日,Cell Reports 期刊在线发表了题为《类视黄醇X受体α调节DHA依赖的树突棘发育和功能性突触形成的在体机制》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、神经科学国家重点实验室于翔研究组完成。该研究结合在体基因操纵(转基因小鼠、病毒注射和胚胎电转等)、药理学、荧光染料微注射、RNA测序、脑片电生

2020-05-22

科学家开发出首个人类骨骼肌发育的细胞路线图谱!

2020年5月25日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自加州大学洛杉矶分校等机构的科学家们通过研究开发出了首个路线图,其能清楚地揭示人类骨骼肌发育的机制,包括肌肉干细胞的形成机制。目前研究人员并不清楚人类骨骼肌的发育轨迹以及祖细胞和干细胞状态之间的过渡阶段,文章中,研究人员利用单细胞RNA测

2020-05-25

Nature:解析早期胚胎发育的机制 或有望解释人类早期妊娠失败的原因

2020年5月17日 讯 /生物谷BIOON/ --大多数的妊娠失败都发生在胚胎非常早期的发育阶段,有时候甚至在怀孕还没有被检测到的时候就会发生,这一关键阶段通常发生在受精后一周左右,此时胚胎会植入母体子宫并开始以一种非常复杂的方式发育生长,近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自加州理工学院等机构的科学家们通过利用小鼠胚胎进行研究揭示了胚胎

2020-05-17

Nature:科学家揭秘下丘脑发育的分子架构机制

2020年5月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“Molecular design of hypothalamus development”的研究报告中,来自维也纳医科大学等机构的科学家们通过研究揭示了下丘脑发育的分子设计机制。图片来源:neuroscientificallychallenged.com在脊椎动物中

2020-05-09

研究揭示人类视网膜发育过程中的重要分子机制

5月7日,Developmental Cell 杂志在线发表了题为Single-cell analysis of human retina identifies evolutionarily conserved and species-specific mechanisms controlling development 的研究论文。该工作通过对16个时间点

2020-05-09

Nature:卫星DNA在早期胚胎发育过程中起着至关重要的作用

2020年5月10日讯/生物谷BIOON/---所有有机体都有DNA,即提供生命蓝图的遗传物质。机体细胞中长长的双螺旋形的DNA分子首先被翻译成RNA分子,然后再翻译成蛋白,从而保证了细胞和整个有机体的运作。但是DNA中也有很大一部分没有被用来制造蛋白,因而被称为“垃圾DNA”,这是因为它们的功能长期以来一直不清楚。然而,在一项新的研究中,来自荷兰拉德堡德大

2020-05-10

Nat Microbiol:科学家揭示婴儿出生初期机体微生物组的发育机制

2020年5月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Microbiology上的研究报告中,来自美国费城儿童医院等机构的科学家们通过研究揭示了肠道微生物组在婴儿出生最初的几个小时内是如何发育的,相关研究结果或能帮助解释环境的改变如何影响后期机体健康和疾病的发生。图片来源:CC0 Public Domain如今研究人员发现肠

2020-05-11

研究揭示脊椎动物小脑发育和Shh信号转导调控的新机制

脊椎动物的小脑发育起源于后脑翼板背侧部的菱唇,左右两菱唇在中线融合,形成小脑板。小脑板外表面的外颗粒细胞层(External granular layer,EGL)的神经上皮细胞保持高度分裂增殖的能力,在小脑表面形成一个细胞增殖区,使小脑表面迅速扩大并产生皱褶,形成小脑叶片。小脑外颗粒细胞层细胞的发育与增殖对小脑最终的形态形成和功能起着重要作用。越来越多的研

2020-05-09