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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 生物医学工程相关记录1805条 . 查询时间(2.343 秒)
近日,中国科学院国家纳米科学中心高兴发团队在医用纳米材料理论研究方面取得进展。相关研究成果以Computer-aided nanodrug discovery: recent progress and future prospects和Optimizing the standardized assays for determining the catalytic activity and kine...
华东理工大学机械与动力工程学院副教授殷瑞雪等,提出了一种无结构限制的通用微纳机器人(MNRs)动力学模型,可在临床环境中通过定制个体患者来规划MNRs的导航,了解血液在与MNRs相互作用时的行为,从而预防MNRs靶向治疗中引起的并发症。这项研究对MNRs在医学和生物医学工程等领域的应用具有一定启发性,近日发表于《自然—通讯》。
近日,大连理工大学王华楠教授团队在生物医用材料领域再出新成果,证明微调细胞体积诱导M1促炎巨噬细胞向抗炎M2表型极化的可行性,并且这种免疫调节作用由JAK/STAT信号通路介导,同时还提出了这种PEG诱导的体积调控方法在治疗骨关节炎方面的可行性。相关成果发表在《生物材料学报》上。
爱尔兰皇家外科医学院研究团队成功开发出一种可传递电信号的新型3D打印植入物,旨在促进脊髓损伤后的神经细胞修复。研究成果发表在新一期《今日材料》杂志上。
广东省卫生健康委员会25日发布消息称,南方医科大学空天医学工程研究中心正式揭牌成立,该中心将致力于空天医学工程领域科技创新。中国工程院院士、南方医科大学教授钟世镇担任研究中心名誉主任。
特发性肺纤维化是一种进展迅速且致命的肺部疾病,发病机理尚不清楚,缺乏安全有效的治疗药物,是威胁人类健康的一大挑战。前不久,我国科学家在这一领域取得重要突破:揭示特发性肺纤维化发生的细胞和分子机制,并找到了有望治疗肺纤维化疾病的新靶点。该成果由北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院汤楠实验室牵头,与中日友好医院的代华平团队和普沐生物科技有限公司研发团队合作完成,相关论文近日在线发表于国际学术...
轮状病毒感染会导致幼儿严重腹泻、呕吐、脱水甚至死亡。在一些国家,高达98%的接种轮状病毒疫苗的儿童会获得终身免疫力。但在另一些国家,只有大约三分之一接种疫苗的儿童会产生免疫力。这一惊人的偏差,是由于研发时样本代表性不足造成的。
光固化3D打印技术广泛应用在制造、医疗、能源、生物医学、艺术等多个领域。然而,光固化树脂在打印过程中的结构收缩和翘曲现象限制了其在高精度领域的应用。目前商用3D打印光敏树脂结构的体积收缩率高达10%,尺寸偏差超过0.1%。因此,开发一种简单、高效且通用的策略来提高光固化3D打印的精度和结构保真度,是该领域的关键挑战。
近日,四川大学华西医院骨科运动医学中心教授付维力团队联合西南交通大学教授谢超鸣团队在《生物材料》发表论文,该研究构建了一种可注射生物黏附的明胶水凝胶,作为负载益母草碱的叶酸修饰聚多巴胺纳米药物载体,用于类风湿性关节炎的抗炎和软骨保护,为关节炎疾病的药物干预提供了一种新思路。
2024年7月20日,国际学术期刊Nature Communications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)陈剑峰研究组和同济大学生命科学与技术学院/附属养志康复医院林昶东课题组的最新合作研究成果“Ca2+ transients on the T cell surface trigger rapid integrin activation in a tim...
美国莱斯大学生物工程团队开发出一种超小且稳定的菱形气泡,约50纳米大小。它是一种气体填充的蛋白质结构,可自由浮动,有望彻底改变超声成像和药物递送。与目前太大而无法有效穿过生物屏障的微气泡或纳米气泡不同,这种气泡被认为是迄今最小的医学成像结构。研究成果发表在《先进材料》杂志上。
一项近日发表于《自然-医学》的研究,报道了一种可以完全由大脑和脊髓控制的机器腿,使用这种仿生肢体的受试者比使用标准机器腿的受试者行走速度快41%。此外,前者改变速度、爬楼梯和跨过障碍的能力更强,也更易保持平衡。
《自然·医学》2024年7月1日发表的一篇论文,报道了神经义肢接口的最新突破,其能让仿生腿完全响应人体神经系统,在临床试验中,改善了截肢人士的行走控制,让他们恢复了“仿生行走”。这一结果表明,即使只恢复部分神经信号传导,或也足以实现神经义肢功能的临床相关改善。
一粒神奇的“芝麻”,内藏乾坤。将它注射到体内,它就能把精确的生理参数“告诉”医生。这粒神奇的“芝麻”就是华中科技大学(以下简称华科大)臧剑锋教授团队研制的可注射超凝胶超声传感器。
日前,西藏大学校长助理、医学院院长王嗣岑教授、西安交通大学药学院解笑瑜教授以及哈佛医学院陶伟教授等团队合作发表研究文章,开发了一种基于生物界面工程化的杂化细胞膜仿生纳米递药平台(P-I@M1E/AAL)。通过M1-Exo和AS1411适配体偶联脂质体(AApt-Lip)的共挤压制备了双靶向杂化M1-Exo囊泡(M1E/AAL),以装载IR780和PFTBA。P-I@M1E/AAL利用双靶向策略靶向...

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