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2024年3月8日,国际学术期刊Cell Stem Cell在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)惠利健研究组的最新研究成果:“Preclinical efficacy and safety of encapsulated proliferating human hepatocyte organoids in treating liver failure”。该项...
妊娠对于女性而言,是重要且具有挑战的过程。然而,并非所有孕妇都能够正常度过十月怀胎并产下健康婴儿。较多孕妇在妊娠过程中易患各种疾病,如妊娠期高血压、子痫前期、妊娠期糖尿病等。这些疾病会引起孕妇多种组织器官的功能障碍,导致不良妊娠结局,严重时甚至导致孕妇或胎儿死亡。因此,研究正常妊娠过程孕妇多种组织器官经历的改变,是揭示妊娠期疾病发生机制以及从根源上提升母婴健康水平的重要前提。
妊娠对于女性而言是一个重要且具有挑战的过程。据统计,中国每年有上千万女性经历妊娠。然而,并非所有孕妇都能正常度过十月怀胎并产下健康婴儿,很多孕妇在妊娠过程中患各种疾病,如:妊娠期高血压、子痫前期、妊娠期糖尿病等。这些疾病会引起孕妇多种组织器官的功能障碍,最终导致不良妊娠结局,严重时甚至导致孕妇或胎儿死亡。据全球分析估计,每10万名活产婴儿中,约有216名母亲和1800名新生儿死于妊娠相关疾病1,2...
脂质稳态紊乱会导致一系列生理失调。器官间的串扰对于维持系统稳态至关重要,系统稳态依赖于信号网络的调节和多个器官之间的通信。由于人类和黑腹果蝇之间的脂质代谢途径高度保守,黑腹果蝇是研究人类代谢疾病(如肥胖和血脂异常)的有用模型。昆虫的脂肪体既是代谢器官,也是储存器官,与脊椎动物的肝脏和/或脂肪组织相当。因此,脂肪体和其他组织之间的相互作用对于维持果蝇的整体能量稳态非常重要。
本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于生物医学组织工程支架材料的制 备领域,具体为一种组织工程支架用多孔材料的制备方法。本发明采用机械加工 技术制备多孔材料,将其利用于组织工程支架,为细胞的粘附及生长等提供三维 空间。所述机械加工方法包括:激光加工技术、数控钻孔加工技术。所述机械加 工方法所制备的多孔材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900μm,为通透的多 孔结构。本发明可以制备多种金属材料...
中国科学院过程工程研究所团队基于多年均一微球制备及生物剂型工程的研究基础,提出了纳微复合递送新理念,并与军事医学研究院生物工程研究所研究员王恒樑及朱力团队合作,开发了具有“纳微复合”多级结构的单剂干粉吸入式疫苗研制平台技术,可实现多种蛋白抗原疫苗的开发与迭代。目前已在实验室成功制备出新型干粉吸入式疫苗,且在动物模型上显示出能够高效阻断呼吸道病毒的感染与传播。相关工作于12月13日发表在《自然》(N...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:测量生物组织内光源深度的方法及其装置
大象是体型最大的陆生哺乳动物,最引人注目的特征之一是拥有柔软灵活的象鼻。象鼻是脊椎动物中最灵敏的器官,具有至少4万条肌肉和极度发达的神经系统。象的祖先类群象鼻发达程度如何?由于缺乏直接的化石证据而难以确证,但学者很早注意到,在象类演化的早期(包括渐新世和中新世),各种象均具有极度伸长的下颌和下门齿,特别是早-中中新世时期,下颌和下门齿的形态呈现很高的多样性。这一时期的象类如何利用其形态各异的下颌和...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:压电式康复系统以及压电式康复鞋
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种多图谱融合方法、系统及医疗设备
活性氧和氮物种(RONS)的过度表达与癌症、阿尔茨海默病和慢性糖尿病溃疡等多种慢性疾病的发生和发展密切相关。氢疗法作为一种新兴的、前景广阔的通用型治疗手段,主要利用氢气分子选择性地消除RONS,维持细胞内氧化还原稳态,进而达到治疗相关慢性疾病的目的。从热力学和化学动力学的角度来看,生物还原性更强的原子氢有望提供优于传统氢气的广谱RONS清除能力。然而,开发一种集高效的原子氢储存、可控释放、广谱RO...
玻璃体视网膜疾病是临床上一类常见的眼部疾病,导致视功能不可逆损伤,严重者致盲,但现有疗法的疗效欠佳,需要频繁治疗且存在副作用,亟需发展更加先进和有效的治疗策略。中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室与首都医科大学附属北京朝阳医院合作,利用自愈合大孔微球装载不同细胞来源的外泌体,获得了一系列可在眼内缓释外泌体的创新剂型,在多种玻璃体视网膜疾病动物模型上均显著抑制了病情进展,为慢性眼底病的治疗...
2023年10月13日上午,应医学部生物医学工程学院汪天富教授邀请,杭州电子科技大学厉力华教授作为深医讲坛第八十四讲嘉宾,在丽湖校区沙河苑开展题为“肿瘤影像智能诊疗--从临床问题牵引到科学问题驱动”的学术报告。讲坛由雷柏英教授主持,吸引了来自丽湖校区的众多师生参加。
氮素是植物生长发育所需的大量营养元素,也是作物产量的主要限制因素之一。尽管氮元素在大气中含量丰富,但是不能直接被植物吸收利用,而豆科植物可以通过与根瘤菌共生将氮气转化为植物可直接利用的含氮化合物。根瘤作为共生固氮的场所,为根瘤菌提供固氮的微环境和能量。因此,根瘤器官的发育调控机制是共生固氮研究中最重要的科学问题之一。
随着人口老龄化的到来,衰老相关疾病的高发正成为全球共同面临的健康挑战。延缓衰老,增强衰老组织活力和功能维持,进而促进老年健康是亟待解决的世界性科学难题。细胞衰老(cellular senescence)是器官衰老乃至机体功能退行的本质特征和内在驱动力,也为老年慢病提供了机制框架和干预思路。如何延缓甚至逆转细胞衰老,已成为生命科学领域最前沿的科学问题之一。

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