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ACS Nano:深部肿瘤高效治疗纳米生物材料取得新进展

最近,复合材料研究所的李万万研究员科研团队在纳米生物技术研究领域取得了重要进展。研究成果以“Antiangiogenesis Combined with Inhibition of the Hypoxia Pathway Facilitates Low-Dose, X-ray-Induced Photodynamic Therapy”为题,在国际著名学术期刊

2021-07-06

医用放射治疗X射线激活抗肿瘤药物研究

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所研究员耿晋、博士后张一川和英国爱丁堡大学的Mark Bradley等探索了利用医用放射治疗X射线源激活抗肿瘤前药的可能性,并取得了一系列成果。研究结果以Switching on prodrugs using radiotherapy为题,发表在Nature Chemistry上,耿

2021-06-21

研究揭示ROS调控葡萄膜黑色素瘤发生新机制,提出纳米材料肿瘤诊疗应用新见解

近日,范先群教授团队在开发肿瘤纳米诊疗试剂的研究中取得重要进展。该研究首次发现纳米材料可提高葡萄膜黑色素瘤(Uvealmelanoma,UM)细胞内的活性氧自由基(Reactive Oxygen Species,ROS)水平,不同浓度纳米材料介导的ROS对UM细胞的恶性生长能力影响不同,一定量的ROS可激活UM细胞mTOR信号通路,增强氨基酸代谢。该研究对于

2021-05-17

2021年国际医用生物材料与生物技术博览会 暨医用生物材料与技术大会

为进一步推动医用生物材料和生物技术行业上下游产业链合作,促进科研创新交流、新技术宣传、科研转化、推广、行业间合作,帮助新技术接轨国际和走向世界,响应国务院发布的《生物产业发展规划》,“十四五”发展规划,都明确指出要大力推动

2021-03-17

研究构建一套有机半导体材料赋能大肠杆菌光驱动产氢体系

近日,中国科学院深圳先进技术研究院合成所副研究员王博团队联合江苏大学教授姜志锋、香港中文大学教授Po Keung Wong构建了一套简易高效的有机半导体材料(碘掺杂水热碳,I-HTCC)“外挂式”赋能大肠杆菌光驱动产氢体系,并以Interfacing iodine-doped hydrothermally carbonized carbon with Esc

2021-05-05

新型纳米复合材料可消除猪尿对环境造成的影响

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所离子束中心研究员吴正岩课题组与东华大学教授蔡冬清合作,在重金属污染修复研究中取得进展,为消除猪尿对环境造成的污染提供了一种新思路,具有一定的应用前景。相关研究成果发表在Journal of Environmental Management上。近年来,为提高猪的抗病性、促进生长,猪饲料中需

2021-04-27

抗菌膜材料的制备研发方面取得重大进展

 随着生活水平的提高,人们对生活环境的认识特别是对食品安全的意识在不断增强。有害细菌在自然界分布广泛、种类繁多、数量庞大,严重影响食品贮存。因此,新型绿色、高效的抗菌食品包装材料的研发逐渐成为研究热点。对食品包装膜中抗菌剂的研究主要集中在多糖、蛋白质和脂质等生物聚合物材料上。虽然已有多种抗菌剂应用于食品包装,但是由于生物相容性和抗氧化性不足,限制了

2021-04-19

Mol Cell:抑制关键细胞材料的合成来减缓肿瘤的生长

2021年4月19日 讯 /生物谷BIOON/ --哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTORC1,Mammalian Target of Rapamycin Complex 1)能调节机体代谢和细胞生长来对营养物质、生长和致癌信号产生反应。日前,一篇发表在国际杂志Molecular Cell上题为“mTORC1 stimulates cell growth thro

2021-04-18

利用新型蛋白基纳米材料打破氧化还原平衡的肿瘤治疗研究获进展

  氧化还原稳态对细胞正常存活至关重要。相较于正常细胞,肿瘤细胞内活性氧水平明显升高,其氧化还原稳态更易被打破,从而造成活性氧在细胞内的累积,进而引发细胞凋亡。因此,打破细胞氧化还原稳态的肿瘤治疗方式具有良好的有效性和特异性,具有广阔的发展前景。蛋白基纳米材料因其较好的生物相容性、富含官能团便于载药修饰等优点被广泛应用于肿瘤诊疗研究,具有

2021-04-11

Biomaterials Science:生物材料的移动性可能给免疫调节带来革命

2021年3月26日讯/生物谷BIOON/--生物材料是指在医学上用于与人体相互作用以达到诸如伤口愈合和组织再生等各种目的的自然或人造物质。以往对生物材料的研究表明,它们能以多种方式影响细胞,包括它们如何生长、移动以及它们发育成何种类型的细胞。科学家们最近开始研究具有可微调特性的生物材料,以优化其在再生医学中的应用。现在,来自东京医科齿科大学(TMDU)的研

2021-03-26