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外泌体,最新Nature Nanotechnology | 磁场驱动的外泌体靶向调节营养不良肌肉的免疫和代谢变化

外泌体是一种极具前景的组织修复和再生疗法,可以诱导和引导营养不良疾病中的适当免疫反应。然而,操纵外泌体以控制其生物分布并在体内靶向它们以实现足够的治疗效果仍然是一个重大挑战。

2024-07-29

聂广军/赵潇团队通过磁场时空操纵细菌,实现肿瘤精准免疫治疗

该研究构建了基于细菌的交变磁场操纵的微型生物机器人AMF-Bac原型,该原型由主动导航、信号解码、信号反馈、信号处理和信号输出五个模块组成。在靶向原位结肠肿瘤后,修饰细菌上的Fe3O4纳米颗粒使AMF

2023-04-13

把细菌改造为微型机器人,在磁场导航下精准递送药物,用于癌症治疗

细菌会被化学梯度所吸引,例如低氧水平或高酸度环境,而这两种情况普遍存在于肿瘤组织附近。在肿瘤组织附近注射细菌来治疗癌症被称为细菌介导的肿瘤治疗。

2022-07-21

30T级强磁场对生物安全和神经行为学的影响

首次报道了30 T级稳态强磁场对健康小鼠的生理安全性以及20 T和30 T级稳态强磁场对小鼠神经行为学影响。

2022-05-05

纳米维景获5亿C轮融资,持续推进静态CT自主研发

近日,全球首创静态CT设备的革命者北京纳米维景科技有限公司(简称“纳米维景”)完成近5亿人民币C轮融资。

2021-11-11

对Holliday junction的重新审视:静态和动态角度控制

  随着DNA纳米技术的蓬勃发展,日益复杂的多功能DNA纳米结构已以多种方案被成功构建。通过拓扑和几何特性控制和提高DNA纳米结构的精度,可进一步增强所构建结构的功能性。设计精度从纳米级跨越到埃级必将赋予DNA结构更多功能特性,比如精确的生物分子结合界面和理性设计的酶活性。其相关下游应用将包括单分子生物物理作业平台,高灵敏度环境生物和化学

2021-10-25

Nature:揭示迁徙鸟类对地磁场感知的量子生物学机制

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心磁生物学研究团队研究员谢灿课题组与英国牛津大学教授Peter Hore、德国奥登堡大学教授Henrik Mouritsen等实验室组成的国际合作研究团队在动物磁感应和生物导航领域取得进展,揭示了迁徙鸟类对地磁场感知的量子生物学原理。相关研究成果于6月23日以封面长文的形式发表在《自然》上

2021-06-25

Bioelectricity:电磁场可影响乳腺癌细胞扩散

一项新的研究表明,电力可能会减慢(在某些情况下会停止)乳腺癌细胞在体内扩散的速度。研究还发现,电磁场可能会阻止扩散的乳腺癌细胞数量。相关结果最近发表在《Bioelectricity》杂志上。这项发现表明,电磁场可能是对抗高度转移性癌症的有用工具,这意味着它们很可能扩散到身体的其他部位。

2021-03-18

磁场暴露竟可降低血糖,有望开发出治疗糖尿病新策略

2020年10月20日讯/生物谷BIOON/---治疗糖尿病通常需要每天服用药物或注射胰岛素。但是在,在一项新的研究中,来自美国爱荷华大学等研究机构的研究人员提出了另一种潜在的治疗方案:电磁场。他们发现将患有2型糖尿病的小鼠暴露在静电场和静磁场中,可以增加它们的胰岛素敏感性并降低血糖。相关研究结果发表在2020年10月6日的Cell Metabolism期刊

2020-10-20

磁场或能有效阻断乳腺癌细胞的扩散和转移

2019年8月13日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Communications Biology上的研究报告中,来自俄亥俄州立大学的科学家们通过研究发现,电磁场(electromagnetic fields)或能抑制某些乳腺癌扩散到机体其它部位中去。研究者指出,低强度的电磁场能够通过抑制癌细胞迁移扩展物的形成来阻碍特殊乳腺癌细胞的运动,目前研究人员在实验室对细胞进行了相关研

2019-08-13