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Acta biomaterialia:磁扭矩刺激激活机械传导,同步实现结构功能与血管化突破

本研究通过磁扭矩刺激系统向人源心脏类器官施加机械力,激活机械传导通路,显著促进其心肌分化、结构功能成熟及血管形成,为再生医学与药物研发提供创新平台。

2025-11-21

Nature Biotechnology:突破神经再生极限——数十万轴突穿越损伤区,H9-scNSC移植重建脊髓“神经接力”

研究人员利用临床级的人类神经干细胞,在非人灵长类动物模型上实现了前所未有的功能性修复。这不仅仅是一次技术的胜利,更是对“神经无法再生”这一教条的有力挑战。

2025-11-22

Science重磅:破解阿尔茨海默病抗体药的脑出血副作用——突破血脑屏障,靶向递送抗Aβ抗体

该研究开发了一种利用转铁蛋白受体(TfR)的抗体转运载体,将抗 β-淀粉样蛋白抗体突破血脑屏障递送到大脑,增强了其在大脑中分分布以及在整个脑实质中与淀粉样蛋白斑块的结合,且不会引发可能危及生命的副作用

2025-08-09

Nature:基因编辑研究新突破 STITCHR技术有望让基因修复更精准

来自哈佛医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种名为STITCHR的新技术,其或有望为基因编辑领域带来新的希望。

2025-04-17

医学影像突破天花板!Nat Commun:法国 4D 成像全观 100 微米血管,心衰肾病诊断不用“猜”

在临床环境中使用,这项新技术可能成为一个重要工具,用于更好地从整体上理解血管动力学,从最大的血管到毛细血管前小动脉。

2025-10-29

突破内分泌治疗耐药!PNAS新研究:靶向TRIM24降解,为ERα阳性乳腺癌患者带来新希望

发表于PNAS的该研究发现,TRIM24是雌激素受体α转录复合物关键组成,靶向降解TRIM24可抑制该受体驱动的转录与肿瘤生长,为内分泌耐药乳腺癌提供新治疗方向。

2025-09-02

Cell子刊:“滴血验癌”新突破,王延博/张硕等利用细胞外囊泡,精准检测10多种癌症

研究团队开发了一种名为“PSEV-MultiCancer”的血液活检方法,通过检测血液中 PS 阳性细胞外囊泡(PS+ EV),可实现对多达 12 种癌症类型的高灵敏度、高特异性诊断。

2025-09-16

Nano Lett新突破:AI+冻融金纳米颗粒指纹技术,低成本高通量检测sEVs,赋能癌症精准诊断

本研究提出FTFPA平台,结合智能手机成像与AI,高效分类9种细胞及sEVs(F1分别为0.891、0.898),临床乳腺癌样本诊断F1达0.814,低成本高通量助力癌症精准诊断。

2025-09-26

人源心脏-巨噬细胞组装体精准复刻房颤,突破动物模型转化瓶颈

本研究构建人心脏-巨噬细胞组装体,重现组织驻留巨噬细胞对心脏发育、电传导的调控,成功建模炎症性心房颤动,为免疫-心脏互作机制研究及相关药物研发提供新平台。

2025-11-18