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AAPS J:科学家或能成功预测多达12种肿瘤的生长速度

2019年4月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自布法罗大学的科学家们通过研究开发了一种新方法能准确预测肿瘤的生长率(tumor growth rates),肿瘤的生长率是一项重要的统计数据,其能帮助科学家们有效进行癌症治疗的筛查和剂量方案,相关研究刊登于国际杂志The AAPS Journal上。图片来源:iran-daily.com这种新型的数学方法能针对12种类型的癌症成功估计肿瘤

2019-04-08

Biosens Bioelectron:可穿戴皮肤检测器能够检测伤口愈合状况

2019年4月2日 讯 /生物谷BIOON/ --纽约州立大学宾汉姆顿大学的研究人员开发出符合皮肤的电子设备,可以为用户提供长期,高性能的实时伤口监测。“我们最终希望这些传感器和工程成就可以帮助推进医疗保健应用,并在疾病进展,伤口护理,一般健康,健身监测等方面提供更好的定量理解,”作者说道。生物传感器是一种分析装置,它将生物成分与物理化学检测器结合起来,观察和分析化学物质及其在体内的反应。传统的生

2019-04-03

Science:扁菱形蛋白酶打破穿过细胞膜时的“细胞速度限制”

2019年2月11日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国约翰霍普金斯大学的研究人员发现作为切割其他蛋白的特殊蛋白,扁菱形蛋白酶(rhomboid protease)能够在它们穿过细胞膜时打破“细胞速度限制”。扁菱形蛋白酶通过扭曲它们的周围环境来做到这一点,从而允许它们快速地从细胞膜的一端滑动到另一端。相关研究结果发表在2019年2月1日的Science期刊上,论文标题为“Rhomb

2019-02-11

Nat Commun:揭示伤口成纤维细胞存在12种亚型,有助于实现无疤痕伤口愈合

2019年2月14日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国加州大学欧文分校和宾夕法尼亚大学的研究人员在针对绕过抗疤痕治疗道路上一个关键障碍提出了新见解。他们发现天然的无疤痕皮肤修复过程部分上依赖于循环血细胞的帮助。这些研究结果为开发出通过靶向身体自身血细胞实现无疤痕伤口愈合的潜在疗法指明了方向。相关研究结果于2019年2月8日发表在Nature Communications期刊上,

2019-02-14

Adv Materials:新型材料能够帮助伤口愈合

2019年1月10日 讯 /生物谷BIOON/ --生物材料具有重要的治疗疾病的作用:胶原蛋白海绵有助于烧伤和压疮伤口的愈合,类似脚手架的植入物用于修复骨骼。然而,组织修复过程随着时间的推移而发生变化,因此科学家正在开发生物材料,以实现在愈合发生时与组织相互作用。如今,伦敦帝国理工学院的研究者们创造了一种新的分子,可以改变传统材料与机体的相互作用方式。,他们的方法让材料与身体的自然修复系统相互作用

2019-01-10

亲疏水复合敷料用于促进伤口愈合研究获进展

 伤口敷料在伤口周围微环境的生物流体管理中起着至关重要的作用,会直接影响伤口愈合的快慢。传统的伤口敷料材料如棉质纱布、聚合物纤维、多孔海绵等通过吸收来进行伤口生物流体的管理,由于这些材料本征的亲水性,生物流体会残留在伤口与敷料之间,进而泡软新生组织与伤周组织,降低组织强度,增加感染风险,阻碍伤口愈合。为此,人们不得不频繁更换敷料以去除多余的生物流体,在实际应用中为医患双方都带来极大不便。

2019-01-02

Science:科学家揭示为何不同人群机体伤口愈合方式不同?

2018年12月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自耶鲁大学的科学家们通过研究发现,在机体伤口修复过程中,赋予皮肤弹性和强度的细胞间的差异或许能够帮助解释为何不同个体的伤口愈合方式不同。图片来源:Yale University成纤维细胞是形成皮肤下蛋白结构的主要细胞,此前研究人员认为这些成纤维细胞的功能是一样的,然而这项研究中,研究人员发现

2018-12-02

科学家有望开发出一种新型的细胞渗透性多肽嵌合物来促进机体伤口愈合

2018年11月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近年来,细胞穿透肽作为药物运输载体引起了科学家们极大的兴趣,其或能帮助开发新型治疗性制剂或化妆品,通常情况下,分子量大于500Da的化合物几乎都无法穿过生物膜,在最近的一项研究报告中,研究人员将一种促进伤口愈合的序列与细胞渗透肽类共价结合,来改善药物在细胞膜中的运输效率,在细胞内化研究中,研究者发现,细胞所摄入的新型肽类能够共轭进入角蛋白细胞中

2018-11-18

PNAS:星形胶质细胞或能调节神经元的信号传输速度

2018年11月3日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自美国国立卫生研究院的研究人员通过研究发现,神经元的传输速度在大脑中会出现波动,从而达到日常活动所需的最佳信息流;大脑中的星形胶质细胞能够通过改变髓磷脂的厚度来改变神经元的传输速度,髓磷脂是一种绝缘材料,髓磷脂间的郎飞氏结(nodes of Ranvier)能够放大神经元的传输信号。图片来源:Fi

2018-11-02

研究利用人工融合蛋白提高甲醇生物转化速度方面获进展

 甲醇作为一种替代碳源,与现有发酵原料相比,具有来源丰富、价格低廉、还原性高等优势。因此,研究甲醇生物转化技术,发展基于甲醇的生物制造产业,具有重大的社会经济意义。甲醇氧化生成甲醛是甲醇生物转化的第一步,也是限速步骤。提高甲醇氧化速度,同时避免高毒性中间物甲醛的积累,是提高甲醇生物转化速度的关键。近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员郑平带领的系统与合成生物技术研究团队和研究员孙际

2018-10-16