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Science:开发出一种创新技术,可在单分子水平上分析复杂生物过程的动态变化

这种新开发的方法克服了单分子荧光显微镜领域的一个重大局限,而在此之前,由于一次分析一个样品较为费时费力,该领域一直受到低通量的限制。

2024-08-28

Cell:我国科学家领衔利用人工智能技术发现161979种新的RNA病毒

这项研究不仅为我们揭示了病毒的多样性,还展示了人工智能在生物探索中的巨大潜力。

2024-10-25

诺奖技术新应用:西湖大学谢琦/曹龙兴团队利用蛋白从头设计增强CAR-T疗法,已开展临床研究

该研究开发了一种策略,利用从头设计的结合蛋白(de novo-designed binder,DNDB)代替典型的scFv作为肿瘤表面抗原结合域,以增强CAR-T细胞的抗肿瘤潜力。

2024-10-22

Nature子刊:北京大学陈鹏团队开发相分离体系中蛋白质互作的时空特异性光交联技术

该研究巧妙地融合了空间特异的蛋白质标记技术与凝聚增强的代谢光交联探针,开发了一种高效且普适的时空特异光交联技术——DenseMAP。

2024-11-17

Cell:基于线粒体转移技术增强T细胞中的线粒体活性,可增加抗肿瘤免疫力

本文研究确立了细胞间线粒体转移作为细胞器医学研究的原型,为开发癌症新一代细胞疗法开辟了新的道路。

2024-09-20

三迭纪与BioNTech达成中国制剂史上首个技术平台合作

3D打印药物技术是新一代的固体制剂生产工艺,具有“源于设计”的重要特点和“数字化”的天然属性,正在改变药物递送、药品开发和生产模式。

2024-07-29

Nature子刊:路福建等开发心力衰竭治疗新手段和体外心肌细胞成熟新技术

miniCMYA5技术成为首个通过基因操纵促进hiPSC-CM结构和功能成熟的手段。

2024-09-07

《自然·生物技术》:植入脂肪,“饿死”肿瘤!科学家发明“脂肪操纵疗法”,改造出可竞争代谢营养物抑癌的脂肪类器官

将脂肪类器官植入到四类不同肿瘤模型小鼠的肿瘤旁,就使肿瘤体积相比对照组缩小了50%以上,且癌细胞不仅增殖速率下降,凋亡速率也显著上升,同时肿瘤微血管密度明显下降。

2025-02-06

Front Cell Neurosci:科学家深入探讨如何利用大脑类器官技术来揭示进行性多发性硬化症的发病机制

大脑类器官代表了体外3D建模的重大进展,也为深入探索人类大脑发育和病理学机制提供了一个非常复杂的平台,其具有推动对诸如多发性硬化症等神经系统疾病研究的显著潜力。

2025-01-21

Biomed Pharmacother:3D生物打印技术与柠檬来源细胞外囊泡相结合,构建高效双重递送系统

该研究通过3D生物打印GelMA支架负载柠檬来源EVs,联合DOX在3D TNBC模型中展现出协同增效,从多方面影响细胞行为,为TNBC治疗带来新希望与策略。

2024-12-25