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“诱饵”纳米颗粒可以阻断艾滋病毒并防止感染

2020年5月13日讯 /生物谷BIOON /——加州大学圣地亚哥分校的工程师们开发了一种有前途的新"纳米海绵体"方法防止艾滋病病毒在体内增殖:给聚合物纳米粒子涂上辅助T细胞的细胞膜,并将之转化成诱饵拦截病毒粒子和阻止他们结合和进入人体的免疫细胞。这项由纳米工程教授张良方领导的纳米材料和纳米医学实验室开发的技术,可以应用于许多不同种类的病毒,为有希望对抗难以对付

2020-05-13

Science子刊:纳米颗粒技术有助于对抗COVID-19中致命性的细胞因子风暴

2020年5月4日讯/生物谷BIOON/---对于许多在重症监护室(ICU)里为生存而战的COVID-19患者来说,一种失控的免疫系统反应,即所谓的“细胞因子风暴(cytokine storm)”,是他们的主要敌人。医生们没有什么工具可以帮助驯服这种过度炎症性疾病,但早期的研究提示着纳米技术可能会安全地将药物递送到受影响的组织中,使得细胞因子风暴安静下来。尽

2020-05-04

说话会产生大量病毒气溶胶颗粒

2020年4月15日讯 /生物谷BIOON /——加州大学戴维斯分校的气溶胶科学家认为,无症状但感染了冠状病毒的人正常的讲话可能产生足够的气溶胶粒子来传播感染。尽管目前还不清楚这对COVID-19的传播有多重要,但它强调了对严格的社会距离测量的必要性,并需要病毒学家、流行病学家和研究气溶胶和液滴的工程师一起研究COVID-19和其他呼吸道疾病。气溶胶是小到可

2020-04-14

CAEJ:开发出能靶向杀灭癌细胞的合成性金纳米颗粒

2020年4月14日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Chemistry–A European Journal上的研究报告中,来自纽约大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型的一步合成方法来获取水稳定性且便于使用的金纳米颗粒,这些纳米颗粒能利用简单的绿色激光加热,从而就能改善其穿透并破坏恶性细胞的能力,同时还能帮助释放化疗药物;这些纳

2020-04-14

连花清瘟胶囊(颗粒)获批用于轻型、普通型新冠肺炎

 今日(4月14日),以岭药业发布公告称,近日公司和全资子公司北京以岭药业有限公司收到国家药品监督管理局下发的连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒的关于新增适应症申请的《药品补充申请批件》。两个批件为连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒在原批准适应症的基础上,增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”新适应症的批复。批准修订内容为:【功能主治】项增加“在新型冠状病毒肺炎的常

2020-04-14

Nature子刊重大突破:纳米颗粒实现器官特异性基因编辑!

2020年4月7日讯 /生物谷BIOON /--含遗传药物的脂质纳米粒可以通过生物工程调整其生物分布,诱导器官特异性基因调控。脂质纳米颗粒(LNP)技术使一种小干扰siRNA (siRNA)药物的临床转化和首次获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准成为可能。该纳米药物是为治疗遗传性疾病转胸腺视蛋白介导的淀粉样变性引起的多神经病而开发的,它依赖于高效的lnp

2020-04-07

Novavax四价纳米颗粒流感疫苗NanoFlu关键III期试验获得成功!

2020年03月25日/生物谷BIOON/--Novavax是一家致力于发现、开发和商业化创新疫苗用于预防严重传染病的生物技术公司。近日,该公司宣布,其四价流感纳米颗粒疫苗NanoFlu在关键性III期研究中达到了主要终点和次要终点,数据具有统计学显著差异。Novavax将根据美国FDA的加速批准途径在美国提交NanoFlu的生物制品许可申请(BLA)。Na

2020-03-25

新药乃孜来颗粒获批进入临床研究

由中国科学院新疆理化技术研究所研究员阿吉艾克拜尔·艾萨课题组研发的中药6.1类新药乃孜来颗粒,于3月3日获得国家药品监督管理局颁发的临床试验通知书,同意开展临床试验。乃孜来颗粒源于维吾尔医经典临床经验方,由天山堇菜、一枝蒿、莴苣子等八味药材组成。植物天山堇菜,分布于新疆等地,具有祛风清热,解毒消肿之功效。主治感冒发热,疔疮痈肿,淋巴结肿大。本颗粒具有清除热性

2020-03-08

Sci Adv:新型金纳米颗粒或有望检测癌细胞所释放的特殊信号

2020年3月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Science Advances上的研究报告中,来自昆士兰大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型血液检测手段,其能利用金纳米颗粒来检测癌症,这种新方法能识别癌细胞所释放的特殊信号,有望帮助进行癌症的早期诊断及疗法的开发。图片来源:University of Queensland基

2020-03-12

揭示纳米颗粒进入肿瘤的新机制!

2020年2月24日讯 /生物谷BIOON /--来自多伦多大学的研究人员发现,决定哪些纳米颗粒进入实体肿瘤的是主动过程,而不是被动过程,这一发现颠覆了之前在癌症纳米医学领域的想法,并为更有效的纳米治疗指明了方向,相关研究成果于近日发表在《Nature Materials》上。癌症纳米医学的主流理论是,纳米颗粒主要通过内皮细胞之间的微小缝隙被动地扩散到肿瘤中

2020-02-24