打开APP

Nature子刊:将牙龈来源的间充干细胞与生物支架结合,可修复外周神经损伤

2021年10月17日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员发现一种修复外周神经的新方法将牙龈来源的间充质干细胞(gingiva-derived mesenchymal stem cell, GMSC)的再生能力与生物支架结合起来,使面部受伤后的神经得到功能恢复。相关研究结果于2021年9月30日在线发表在npj Re

2021-10-17

研发抑制透明酸合成的特效药有望成为治疗新冠肺炎的新策略

  新冠肺炎仍在全球肆虐,截至2021年9月28日,已在全球感染超2.3亿人,死亡超472万。变异毒株的不断涌现使新冠病毒与人类共存成为大概率事件,寻找应对新冠病毒的防治策略已成为全球科学家和政府面临的重要议题。目前,国内外已有数款预防新冠的疫苗获批上市,但治疗新冠肺炎依然缺乏特效药。因此,探索不同病毒株共同的致病机制显得尤为重要。深圳市

2021-10-13

Science子刊:利用携带麻醉剂的脂纳米颗粒靶向肿瘤微环境中的神经元可减少乳腺癌进展和转移

在一项新的研究中,以色列理工学院沃尔夫森化学工程学院的Avi Schroeder教授和博士生Maya Kaduri及其团队开发出一种基于靶向神经系统的镇痛脂质纳米颗粒(analgesic nanoparticle,具有镇痛作用的脂质纳米颗粒)的治疗乳腺癌的创新方法。相关研究结果发表在2021年10月6日的Sc

2021-10-20

Molecular Cell:非编码RNA编码小肽研究领域取得进展

人类基因组计划的完成,发现一个重要的现象,除了占基因组很少比例的经典蛋白编码基因外,基因组中还存在大量功能未知的非编码基因;因此,解析这些非编码基因的功能与机制是当前生命科学的重大课题。中山大学生命科学学院陈月琴教授团队一直致力于基因组中非编码RNA的功能挖掘以及调控规律的研究,取得了一系列重要成果。陈月琴教授团队通过结合多组学数据筛选鉴定了一批由lncRN

2021-10-03

鱼类生殖干细胞移植领域获得两项国家发明专利授权

近日,由中国水产科学研究院北戴河中心实验站牙鲆遗传育种创新团队所申请的“一种促使牙鲆精巢生殖细胞凋亡的方法”(授权专利号:ZL201910366369.7)和“一种诱导鲆鲽鱼类卵巢生殖细胞凋亡的方法”(授权专利号:ZL201910352333.3)两项专利获国家发明专利授权。鱼类生殖干细胞移植是一项重要的辅助生殖技术,在鱼类种质资源保护和遗传育种领域具有重要

2021-10-03

STTT:间充干细胞治疗重症COVID-19

由严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2)引起的冠状病毒病2019 (COVID-19)给卫生当局带来了全球公共负担。虽然COVID-19的病毒学特征和发病机制已基本阐明,但目前尚无具体的治疗措施。

2021-09-25

多模式视触觉传感领域取得进展

近日,中国科学院自动化研究所智能机器人系统研究部研究员王硕团队在机器人多模式视触觉感知领域取得进展。团队针对高精度多模式触觉传感提出基于双目视觉的视触觉传感技术路线——GelStereo系列,推动机器人视触觉传感及灵巧操作领域的发展。该研究成果发表于IEEE Transactions on Industrial Electronics。机器人多模态感知及灵巧

2021-09-23

微生物材料改性在地基处理领域的应用研究获进展

自然环境中,岩土体中存在大量的微生物,其常规代谢活动会改变岩土体的物理、力学性质。微生物岩土技术,是主动利用和控制土源类微生物代谢反应解决岩土工程中问题的方法之一。作为新兴的交叉学科方向,由于其低碳、绿色环保等优点而得到发展。从微生物反应原理的角度,微生物岩土技术利用的微生物过程包括微生物矿化作用、微生物产气泡过程及微生物膜生长过程等。从实际应用角度,微生物

2021-10-01

科学家在帕金森疾病研究领域取得的重磅级成果!

帕金森氏病(PD)是人类第二大最常见的神经退行性疾病,其影响着全球超过1000万人的健康,该病主要是由黑质致密部大脑中的多巴胺能神经元选择性变性引起的,患者的主要临床特征包括僵硬,震颤和运动迟缓的运动症状。近年来科学家们在帕金森疾病研究领域取得了多项重要研究成果,本文中,小编就对近期相关重要研究成果进行整理!分享给大家!【1】Cell Rep:揭示DNA碱基

2021-09-27

重要研究成果聚焦科学家们在衰老研究领域取得的新进展!

如何预防减缓衰老是科学家们所面临的诸多挑战之一,近年来他们投入了大量精力和资金进行人类衰老研究,本文中,小编整理了多篇研究成果共同解读科学家们在衰老研究领域取得的重要研究成果,分享给大家!【1】Science子刊:新研究表明表达NANOG可逆转骨骼肌衰老doi:10.1126/sciadv.abe5671在一项新的研究中,来自美国布法罗大学的研究人员发现一种

2021-09-27