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Mol Ther:神经元再生有助于修复视力损伤

从神经元向外生长的轴突形成了相互连接的通讯网络,这些通讯网络从大脑延伸到​​身体的各个部位。但是与可以修复的电线中断不同,轴突的断裂是永久的。每年,成千上万的患者不得不面对这一现实,因为脊髓损伤和轴突严重受损或被切断的相关状况而终生丧失感觉和运动功能。

2020-05-02

Lynparza(利普卓):首个治疗同源重组修复缺陷mCRPC延长总生存期的PARPi!

2020年04月25日讯 /生物谷BIOON/ --阿斯利康(AstraZeneca)和默沙东(Merck & Co)近日公布了靶向抗癌药Lynparza(利普卓,通用名:olaparib,奥拉帕利片剂)治疗前列腺癌III期PROfound试验的进一步阳性结果。该研究共入组了387例转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)男性患者,这些患者的肿瘤中存在

2020-04-25

Science子刊:新研究表明不含活细胞的人工心脏补片有望修复心脏病发作引发的心脏损伤

2020年4月14日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出了一种“现用的”人工心脏补片(cardiac patch),它可以将心脏细胞产生的愈合因子直接递送到心脏病发作后受损的部位。在心脏病发作的大鼠模型中,这种可冷冻的、不含细胞的心脏补片能改善恢复。他们还在一项涉及心脏病发作猪模型的初步研究中发现了类似的效

2020-04-14

Cell子刊:首次全面概述哺乳动物皮肤细胞在准备愈合伤口时发生的主要变化

2020年3月28日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国加州大学尔湾分校的研究人员首次全面概述了哺乳动物皮肤细胞在准备愈合伤口时发生的主要变化。这些研究结果为将来研究与伤口愈合不良相关的病理状况(就像糖尿病患者中的那样)提供了蓝图。相关研究结果近期发表在Cell Reports期刊上,论文标题为“Defining Epidermal Bas

2020-03-28

“减少损伤+加强修复”!百时美施贵宝多发性硬化症新药Zeposia(ozanimod)获美国FDA批准!

2020年03月27日/生物谷BIOON/--百时美施贵宝(BMS)近日宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已批准Zeposia(ozanimod,0.92mg),用于治疗成人复发型多发性硬化症(RMS),包括临床孤立综合征、复发缓解性疾病、活动性继发进展性疾病。Zeposia是一种口服药物,每天服用一次,该药是唯一被批准具有以下特征的鞘氨醇-1-磷酸(S1

2020-03-27

Cell突破:恢复免疫系统可以支持脑损伤后的修复

2020年3月16日讯/ 生物谷BIOON /——研究人员发现,在恢复免疫细胞以支持修复过程后,治疗脑损伤的方法发生了重大转变。昆士兰大学的研究集中在大脑的学习和记忆中心--海马体,以及它在成年期产生新的脑神经细胞的独特能力,这对学习至关重要。图片来源:Cell研究小组使用动物模型来研究受伤后免疫系统如何与脑神经细胞相互作用,以及这如何影响学习和记忆的能力。

2020-03-16

揭示修复酒精引起的DNA损伤的新机制

2020年3月17日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自荷兰胡布勒支研究所和英国剑桥医学研究委员会分子生物学实验室的研究人员发现人体修复由酒精降解产物引起的DNA损伤的新机制。这一发现突显了饮酒与癌症之间的联系。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论文标题为“Alcohol-derived DNA crosslinks are repai

2020-03-17

npj Regen Med:揭秘干细胞如何修复心脏病发作后带来的心脏组织损伤

2020年3月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志npj Regenerative Medicine上的研究报告中,来自梅奥诊所的科学家们通过研究发现了一种机体心脏病发作后干细胞激活的心脏愈合机制,研究者发现,干细胞能将心肌组织恢复到心脏病发作之前的状况,这或许就为后期研究者阐明这些干细胞的作用机制提供了新的线索和思路。图片来源:A

2020-03-18

Nat Commun:新型“工具箱”有望修复与衰老、癌症和神经变性疾病发生相关的DNA破碎

2020年3月18日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自谢菲尔德大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型的“工具箱”,其或有望帮助修复引发机体衰老、癌症和运动神经元疾病(MND)的DNA损伤。研究者发现,名为TEX264的蛋白和其它酶类能够帮助识别并吞掉粘附在DNA上促其损伤

2020-03-18

Cell Metabolism: 补充能量有助于受损神经元修复

当脊髓受伤时,受损的神经纤维通常无法再生长,最终导致永久性功能丧失。此前已经有大量研究试图寻找促进损伤后轴突再生的方法。最近,在小鼠中进行的一项发表在《Cell Metabolism》杂志上的研究结果表明,这些受伤的脊髓神经内能量供应的增加可以帮助促进轴突再生并恢复某些运动功能。

2020-03-04