打开APP

神经器官新突破!Cell Rep:GelMA-Cad水凝胶让大脑模型更接近真实

GelMA-Cad培养的类器官更贴近人类胎儿群体,神经元的自发兴奋性突触后电流更多,这证明基质连接的信号肽可影响分化,GelMA-Cad可作为Matrigel的替代物用于神经类器官培养。

2024-11-07

人类胎儿胰腺器官的长期扩增与分化潜力

该研究不仅揭示了LGR5+细胞的关键作用,也为类器官技术在胰腺研究中的应用指明了方向。

2024-12-11

Nature Materials:钟喆等人开发基于水凝胶的人类淋巴器官,解码B细胞反应

这种创新的人类淋巴类器官模型,为研究B细胞如何在疾病和疗法下响应提供了重要工具。

2024-11-25

Front Bioeng Biotechnol:子宫内膜上皮器官为女性生育能力重生带来新希望

该研究成功培养大鼠子宫内膜上皮类器官,在大鼠子宫内膜损伤模型中,其修复子宫内膜、恢复生育能力、促进血管与上皮再生效果优于骨髓间充质干细胞,且能整合分化为功能腺。

2025-01-27

Trends Biotechnol:综述文章概述血管化人脑器官当前的可能性和未来前景

来自乌特勒支大学等机构的科学家们概述了血管化人类大脑类器官目前的可能性及未来前景。

2025-01-17

诺奖得主David Baker团队最新Nature:合成新型受体,创建更安全的CAR-T细胞疗法

该研究开发了一种高度可定制的工程化受体——合成膜内蛋白水解受体,这种受体可以感知周围环境中的分子,并据此改变细胞内基因的表达。

2024-11-29

器官的“超级工厂”!Nat Commun:科学家开发出一种能大量产生大脑器官的新方法,Hi-Q技术让大脑疾病研究更上一层楼

Hi-Q技术解决了大脑类器官研究中的许多限制,通过通用而强大的方式批量生产大脑类器官,为疾病建模和高通量化合物筛选铺平了道路。

2025-01-07

Nature:Xin Zhou组开发转铁蛋白受体靶向嵌合体(TransTACs),可高效降解膜蛋白

研究结果表明,EGFR-TransTAC有望成为一种新型的抗药性非小细胞肺癌的潜在治疗策略,为克服现有疗法的局限性提供了新的途径。

2024-10-04

Front Oncol:综述文章揭示结直肠癌器官在人类精准医学中的应用进展

这篇综述文章指出,类器官技术在结直肠癌研究领域的发展前景广阔,通过克服当前的技术限制,类器官或有望成为未来科学家们在精准化医学研究中的一种重要工具。

2025-01-13