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美研发出可直接在皮肤上打印的3D打印技术
这种新型3D打印技术使用的是轻量可移动的3D打印机,价格还不到400美元。研究人员称,将来士兵可随身携带这种3D打印机,打印战场上所需的任何感应器或其它电子元件。这种3D打印工具将是未来的多合一“瑞士军刀”。[查看]
http://cxbio.com/Article/myfckzjzpfsdyd3ddyjs_1.html
一种<font color='red'>新型</font>分子探针让癌症干细胞无处可逃
在治疗原发性肿瘤后,癌症干细胞仍然可能潜伏在体内,作好转移到身体其他部位的准备并以更具侵袭性和抵抗治疗的形式导致癌症复发。在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学香槟分校的研究人员开发出一种分子探针来找出这些难以捉摸的癌症干细胞并照亮它们,这样不仅能够在体外的细胞培养物中而且也能够在天然环境---身体---中鉴定、追踪和研究它们。他们描述了利用这种分子探针在多种人癌细胞系的体外培养物中和活小鼠体内鉴定出癌症干细胞的有效性。[查看]
http://cxbio.com/Article/yzxxfztzrazgxbwckt_1.html
<font color='red'>新型</font>红细胞“搭便车”技术或能将药物精准运送至疾病患处
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的科学家们通过研究开发了一种新型的药物运输技术,其能利用红细胞来运输纳米药物载体(RBC-hitchhiking,红细胞搭便车技术),利用动物模型研究后研究人员发现,这种技术能明显增加运送至选定器官的药物浓度,相关研究或你能帮助改善治疗多种疾病的药物运输技术,比如急性肺部疾病、中风和心脏病发作等。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxhxbdbcjshnjywjzysz_1.html
藻红蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)——<font color='red'>新型</font>荧光标记染料
藻红蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)是从红藻中分离纯化的一种荧光蛋白,是一种新型荧光标记染料。因为其具有强烈的荧光,很好的吸光性能和很高的量子产率,在可见光谱区有很宽的激发及发射范围,所以在免疫荧光、免疫组化、流式细胞术等抗体的荧光标记和活体成像中有着广泛的应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/R-Phycoerythrin R-PE_1.html
科学家有望利用“蜘蛛丝”开发出<font color='red'>新型</font>抗癌疫苗
为了能够有效对抗癌症,如今越来越多的科学家们都利用疫苗来刺激患者机体的免疫系统,从而有效鉴别并且杀灭肿瘤细胞;然而理想的免疫反应或许总是无法得到保证,为了增强疫苗对机体免疫系统,尤其是T淋巴细胞(专门用来检测癌细胞)的效应,来自日内瓦大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种特殊的蜘蛛丝微型胶囊来将疫苗直接运输到免疫细胞的核心,这或许有望帮助研究人员开发出有效抵御感染性疾病等多种疾病的新型疫苗,相关研究刊登于国际杂志Biomaterials上。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjywlyzzskfcxxkaym_1.html
高强韧多孔钛合金人工骨材料研发取得突破
骨缺损是骨科和颌面外科常见疾病,由创伤、感染、肿瘤切除等所致,而大面积骨缺损的修复是目前临床治疗的一个棘手难题。该课题突破了新型高强韧多孔钛合金的结构设计、精确制备等技术,并结合钛合金电子束增材制造技术、钛酸钡压电陶瓷原位制备表面处理技术和体外超声波临床治疗技术,开发出了满足骨组织修复要求的多孔钛合金人工骨材料。[查看]
http://cxbio.com/Article/gqrdkthjrggclyfqdtp_1.html
Genome Res:科学家开发出能对单细胞进行大规模分析的<font color='red'>新型</font>工具—BigSCale
近日,一项刊登在国际杂志Genome Research上的研究报告中,来自西班牙的研究人员通过研究提出了一种复杂的计算机框架来分析单细胞的基因表达水平,这一技术可以扩展到对数百万个独立的细胞进行分析处理,这项研究中,研究人员首次开发了一种工具来分析诸如大规模的单细胞RNA序列数据库,这或能极大地扩展单细胞基因组学的研究范围。[查看]
http://cxbio.com/Article/genomereskxjkfcnddxb_1.html
<font color='red'>新型</font>轻质高强骨科植入材料技术研发取得重要进展
近日,由北京纳通科技集团有限公司承担实施的863计划课题“新型轻质高强骨科植入材料研发(2015AA033701)”通过技术验收。该课题成功解决了现有骨折内固定、运动医学损伤及骨缺损修复中的临床问题,实现了高端医用材料制品的应用转化,成功开发出可降解聚乳酸及其复合材料和镁合金材料两种骨科材料,已实现两种制品完成注册型检,进入临床研究阶段。有望大大推进我国高端医用植入材料产业的发展和高端医疗器械的民生普及。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxqzgqgkzrcljsyfqdzy_1.html
Nat Commun:科学家开发出可再生口腔牙釉质的<font color='red'>新型</font>材料
釉质(enamel)位于牙齿外部,其是机体中最坚硬的组织,其能让我们的牙齿在一生过程中都发挥多种作用,比如咬东西、接触酸性食物和饮料以及极端的温度等,这一卓越的表现源于其高度组织化的结构。然而,并不像机体中其它组织,一旦牙釉质缺损后将无法继续再生,从而就会造成牙痛或牙缺失,这些问题影响着全球50%以上的人群健康,因此寻找一种能够再生牙釉质的新方法或许是口腔学研究的一大成就。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunkxjkfckzskq_1.html
破解抗生素耐药难题!<font color='red'>新型</font>通用型抗体或能有效抵御多种病原体感染
这项研究中,研究人员从健康个体的血液中开发出了能抵御病原体的特殊抗体,研究者Wardemann说道,这些抗体能够保护机体抵御多种肺炎克雷伯菌亚群,而且该抗体给机体带来的保护效用不仅仅局限于一些特殊的病原体,还能有效抵御其它细菌,甚至一些酵母和病毒等。深入阐明细菌表面糖类衍生分子的结构就能够阐明这些分子的作用机制。研究者指出,这些抗体能够吸附细菌表面糖分子中名为甘露糖的小型结构,开发这种能够识别多种微生物细胞糖分子结构的抗体就能够帮助机体免疫系统有效抵御多种病原体因子的攻击。[查看]
http://cxbio.com/Article/pjkssnyntxxtyxkthnyx_1.html
利用干细胞技术与基因编辑技术建立人类基因组功能蓝图
研究者们通过生成180000种不同的突变,对人类基因组中的所有基因功能进行了分析。其中,他们构建出了一种仅存在一对染色体的新型胚胎干细胞,并使用了CRISPR-CAS9技术进行大规模突变体的筛选。由于单倍体的特征,基因突变的构建相比野生型细胞更加容易。[查看]
http://cxbio.com/Article/lygxbjsyjybjjsjlrljy_1.html
神奇的蜘蛛丝 新骨修复复合材料的关键!
康涅狄格大学研制的一种新型骨修复复合材料的三维效果图。 该复合材料由丝纤维和聚乳酸纤维制成,在保持柔韧性的同时,还涂上了优良的生物陶瓷颗粒。这种生物可降解的复合材料可以帮助愈合骨骼,而不会产生像金属部件那样所造成的并发症。[查看]
http://cxbio.com/Article/sqdzzsxgxffhcldgj_1.html
<font color='red'>新型</font>抗菌药物——聚碳酸酯分子
来自新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)和科学、技术和研究机构(A*STAR)和IBM Research – Almaden实验室的研究院在硅谷开发了一种合成分子,用于杀死5种具有有限副作用的多药耐药细菌。这种新材料可能被开发成一种抗菌药,以帮助治疗耐抗生素感染的病人。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxkjywjtszfz_1.html
Nat Genet:揭开困扰科学界50年的奥秘
近日,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自澳大利亚新南威尔士大学的研究人员通过研究利用CRISPR基因编辑技术成功将有益的天然突变引入到了血细胞中,从而就能增强血细胞和胎儿血红蛋白的产生,相关研究或能帮助研究人员开发治疗镰状细胞贫血和其它血液障碍的新型疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/natgenetjkkrkxj50nda_1.html
Nature:发现一类杀死超级细菌的<font color='red'>新型</font>药物---类维生素A抗生素
在一项新的研究中,来自美国布朗大学、哈佛医学院、埃默里大学和西北大学的研究人员发现一类能够杀死小鼠中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌( MRSA)的新型抗生素。这类被称为合成类维生素A抗生素的药物与维生素A属于同一个化合物家族[查看]
http://cxbio.com/Article/naturefxylsscjxjdxxy_1.html
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