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搜索结果: 1-15 共查到工学 肿瘤相关记录144条 . 查询时间(0.532 秒)
近日,西北农林科技大学化学与药学院裴志超教授团队在肿瘤温和磁热疗法研究领域取得新进展,研究成果发表于Advanced Science上。
近日,《自然》子刊 NPJ Precision Oncology发表了中国科学院大学张正军教授团队等关于一类新型人工智能AI模型和算法并应用到结直肠癌关键基因识别的研究成果。研究发现,由组织样本识别出的4个基因及其交互关系就可以完全识别结直肠癌。这四个基因使用了来自与世界不同地区不同人种不同研究目标共10个队列超过2000病例进行了更为严苛的队列交叉验证。此前,相关文献中对这4个基因的作用有零星报...
2023年12月22日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员吴正岩团队,联合山东滨州医学院教授张桂龙和魏鹏飞,设计出一种核壳结构铜基纳米复合材料。该复合材料具有肿瘤微环境响应的磁共振成像性能以及杀死肿瘤细胞的能力,从而实现对肿瘤的特异性多模式诊疗。
近日,中国农业科学院特产研究所特种动植物生物技术创新团队利用鹿茸干细胞外泌体,构建了可提升肿瘤免疫治疗效果的工程化外泌体,为肿瘤免疫治疗提供了新方法,相关研究成果在线发表在《化学工程杂志(Chemical Engineering Journal)》上。
为进一步加强安全生产工作,有效防范和坚决遏制安全事故发生,营造安全和谐的医疗环境,2023年11月20日,中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院)党委召开安全生产专题会议,学习传达党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产决策部署,以及省卫健委安全隐患排查整治工作会议精神,研究部署医院安全生产隐患排查整治工作。医院领导、相关科室负责人参加会议。
肿瘤疫苗是目前肿瘤免疫治疗领域的热点,它是利用鉴定出的肿瘤抗原刺激免疫系统,从而产生针对肿瘤细胞的特异性免疫反应,实现肿瘤细胞杀伤和预防复发转移。近日,赵潇和聂广军研究团队提出了一种利用细菌来源的纳米囊泡对机体免疫系统进行功能强化,从而增强后续肿瘤疫苗免疫治疗效果的“围疫苗期”免疫预激策略,相关研究成果以Bacteria-derived nanovesicles enhance tumour va...
2023年12月5日,中国科学院国家纳米科学中心研究员聂广军与李素萍团队,深入探讨和系统总结了肿瘤进展过程中血小板的动态作用及治疗意义。相关综述文章以The dynamic role of platelets in cancer progression and their therapeutic implications为题,在线发表在《自然评论-癌症》(Nature Reviews Cancer...
2023年4月21-23日,由中国人工智能学会主办,中国人工智能学会智慧医疗专委会、中国抗癌协会肿瘤人工智能专委会、成都市温江区人民政府、农工党成都市委会、电子科技大学、中国水利电力医学科学技术学会健康管理专委会、四川省中医药信息学会承办的“中国智慧医疗与主动健康创新峰会暨2023年度中国人工智能学会智慧医疗与中国智能肿瘤学联合学术年会”在成都温江隆重召开。来自全国高校、科研院所、医疗机构、企业的...
2023年10月13日,经国家市场监督管理总局审核,中山大学肿瘤防治中心正式通过“特使食品验证评价技术机构备案信息系统”备案,成为特殊食品验证评价技术机构。这意味着今后医院可开展特殊医学用途配方食品的临床试验,将为医院开展临床试验开辟新领域
肿瘤转移被认为是癌症相关死亡的主要原因。光动力疗法(PDT)作为一种新兴的肿瘤治疗方法,具有时空可控性强、副作用小等优点,可进一步诱导免疫原性细胞死亡,触发生物体的全身免疫反应,有效抑制原发性肿瘤和转移性肿瘤。光敏剂是PDT的核心要素,目前开发的光敏剂仍有水溶性差、光稳定性不足和选择性差等缺点。为此,近年来许多研究工作致力于开发具备成像功能的光敏剂,构建多功能靶向诊断治疗系统,以便改善光敏剂的水溶...
肿瘤的异质性和复杂的微环境是导致药物递送系统的靶向性和疗效不佳的重要原因。探究肿瘤病灶在各阶段的血管、细胞构筑以及细胞外基质通透性的变化规律,深化对肿瘤异质性和肿瘤治疗的结构认识,有助于解决药物递送的底层难题。然而,器官、肿瘤组织和纳米粒子之间的尺度差异,成为表征肿瘤环境和递药系统之间相互作用、开发高精度可视化方法的巨大挑战。
Type I型光敏剂因其对氧气比较低的依赖性,可以解决Type II 型光敏剂因实体肿瘤乏氧带来的预后不良的问题,逐渐成为光动力治疗领域的研究热点。Type I 型光动力治疗机制的核心是光敏剂的电子转移能力。这个能力包括两个方面,一方面是光敏剂从底物中获得电子,另一方面是光敏剂要将捕获的电子提供给O2,从而形成活性氧超氧阴离子自由基(O2•−)。然而,大多数现有的光敏剂只能...
药物过量是造成癌症肿瘤检测与治疗副作用大的主要原因。这是因为现有药物对病灶的靶向不足,难以富集于肿瘤区域,且在病灶部位停留时间短,需要进行大剂量注射以达到预期成像检测与治疗效果。

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