Adv Sci:北京航空航天大学李晓明等开发骨软骨缺损无细胞修复新方案,梯度水凝胶通过时空程序化实现功能性整合再生
本研究通过时空程序化制备技术,构建了电场驱动型连续梯度水凝胶(GHZF4),这款纳米功能化梯度支架可在时空维度协同调控各项核心修复进程,为无细胞功能性骨软骨修复提供极具潜力的概念验证型方案。
Adv Sci:南昌大学王小磊/胡笑添发现糖尿病角膜病变一体化治疗新策略:光控WCNx-Rh2体系协同降糖、修复与抗菌
本研究构建一种光控仿生催化体系(WCNx-Rh2),集葡萄糖降解与实时监测、免疫调控型上皮神经再生、抗菌防护多重功能于一体,为糖尿病角膜病变(DK)提供一体化综合干预策略。
为不愈合的伤口“代谢赋能”:陆军军医大学罗高兴等团队合作开发新型智能材料,重编程巨噬细胞,加速糖尿病创面修复
通过纳米材料设计干预细胞能量代谢,可以精准调控免疫功能,从而攻克像糖尿病伤口愈合这类复杂的临床难题。V-MBG为糖尿病慢性伤口及其他免疫代谢相关疾病的治疗,开辟了一条全新的策略路径。
Science:DNA的“创伤后遗症”——完美修复后,为何基因功能却永久受损?
研究人员揭示了一个令人不安的真相:即使DNA序列被完美修复,断裂处依然会留下一个看不见的“伤疤”。
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。
完美修复后,为何基因功能却永久受损?
这个“结构性”的创伤后遗症,不仅会持续性地抑制周边基因的功能,甚至可以像遗传信息一样,代代相传给子细胞,研究人员将这一现象命名为“染色质疲劳” 。
数十万轴突穿越损伤区,H9-scNSC移植重建脊髓“神经接力”
随着H9-scNSCs在GMP条件下的标准化生产成为可能,我们有理由期待,这一技术能帮助那些被禁锢在轮椅上的灵魂,重新找回对身体的掌控。
Science:新研究绘制出人类双链断裂修复的综合基因目录
研究小组鉴定出了人类DNA断裂修复后残留的2万种"疤痕"类型,并将其整理到一个名为"人类修复组门户"的网站上,供全球科学界使用。
Cell Mol Life Sci解密产后脊髓神经网络发育!骨骼肌与海绵体平滑肌调控“各有招”
本研究构建脊髓神经网络组织与肌细胞共培养系统,发现骨骼肌细胞和海绵体平滑肌细胞均能促进脊髓神经干细胞向神经元分化且作用有差异,该系统还可快速实现神经对肌肉的调控,为相关研究提供新模型。
PNAS:血管内皮细胞的“智慧修补”:广州医科大学徐益鸣等团队发现细胞能主动增强嘌呤合成,修复不稳定血流造成的损伤以预防斑块
该研究通过整合批量及单细胞多组学分析、体外流动系统及体内模型,作者发现在体外和体内条件下,d-flow均可上调DNPS及ATIC基因的表达,并与DNA损伤/修复状态相协同。