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再生<font color="red">组织</font>技术有望用于脊髓<font color="red">修复</font>

再生组织技术有望用于脊髓修复

美国西北大学官网近日公布,其生物纳米科技研究所首席科学家斯图珀博士正带领一批化学家与纳米技术研究人员,通过肌体自我恢复的再生组织技术,修复受伤脊髓。

科技日报 - 再生,技术,脊髓,修复 - 2017-12-29

PNAS:神经外泌体具有<font color="red">修复</font><font color="red">受损</font>脑细胞的潜力

PNAS:神经外泌体具有修复受损脑细胞的潜力

外泌体是由细胞释放的脂质或脂肪组成的小气泡。在很长一段时间里,研究人员把它们看作是细胞排出体外的“垃圾”。但在2007年,瑞典哥德堡大学的研究人员Jan Lotvall发表的研究表明,一些细胞利用外泌体在其他细胞之间运输mRNA和microRNAs等遗传物质。从那时起,对外泌体及其在人体中作用的研究便呈爆炸式增长。

生物探索 - 外泌体,神经,脑细胞,修复 - 2019-07-28

科学家在脊髓<font color="red">受损</font><font color="red">修复</font>方面取得重大突破

科学家在脊髓受损修复方面取得重大突破

众所周知,脊柱是人体及其重要的一部分,一旦受到损伤,轻则运动能力受损,重则危及生命。 每年,由于交通事故等意外而造成脊柱受损的患者数以万计,许多人余生甚至只能在轮椅上度过。然而,与之对应的是,目前医学界并没有一种成熟的方法能够有效的修复这种损伤,减轻这类患者的痛苦,仅有的一些恢复疗法也是通过采用干细胞疗法来治疗患者

生物谷 - 脊髓,重大突破 - 2014-12-08

PNAS:腰果壳化合物具有<font color="red">修复</font><font color="red">受损</font>神经的潜力!

PNAS:腰果壳化合物具有修复受损神经的潜力!

髓鞘是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜,它的生理功能是保护神经,帮助快速传播神经冲动并具有绝缘作用。许多神经系统疾病都是源于髓鞘的破坏,如多发硬化症(MS)。

中国生物技术网 - 髓鞘,修复神经,腰果壳化合物 - 2020-08-18

Nature:<font color="red">受损</font>成年神经元退行到胚胎状态,进行<font color="red">修复</font> 

Nature:受损成年神经元退行到胚胎状态,进行修复 

移植的脊髓神经祖细胞(NPCs)使得脊髓损伤后的皮质脊髓轴突具有强大的再生能力,并帮助恢复前肢功能,然而,至今为止,这种再生的分子机制是未知的。

MedSci原创 - 脊髓损伤,神经再生 - 2020-04-19

Stem cells:人类胎肝祖细胞可<font color="red">修复</font>受体的<font color="red">受损</font>肝脏。

Stem cells:人类胎肝祖细胞可修复受体的受损肝脏。

肝祖细胞具有修复和再生患病肝脏的潜能。然而,任何转化的成功,都取决于充分了解移植后这些细胞的命运,特别是长期的安全性和效果。

MedSci原创 - 肝祖细胞,移植,修复,受损 - 2017-10-13

唇缺损局部<font color="red">组织</font>瓣<font color="red">修复</font>重建专家共识

唇缺损局部组织修复重建专家共识

唇缺损一般是指全层复合组织缺损,可由先天性疾病、炎症、外伤或肿瘤所导致,唇癌是造成唇缺损的重要原因。然而,目前唇癌切除术后缺损的修复各单位水平参差不齐,缺乏统一标准,导致许多患者术后唇外形与功能缺陷,并在一定程度上增加了患者的经济负担。为进一步规范唇癌切除术后修复重建的诊疗技术,使唇癌切

网络 - 唇缺损局部组织瓣修复重建 - 2019-10-27

JCO:功能<font color="red">修复</font>分析帮助诊断非肿瘤<font color="red">组织</font>的错配<font color="red">修复</font>缺陷

JCO:功能修复分析帮助诊断非肿瘤组织的错配修复缺陷

错配修复缺陷(CMMRD)是由错配修复(MMR)基因中的双等位基因突变引起的高度渗透性癌症易感性综合征。

MedSci原创 - 肿瘤,错配修复缺陷 - 2019-01-06

NANOMED-NANOTECHNO:碳纳米管连接神经元,<font color="red">修复</font><font color="red">受损</font>脊髓

NANOMED-NANOTECHNO:碳纳米管连接神经元,修复受损脊髓

科学家们已经在用碳纳米管控制神经元生长并修复神经细胞之间的电子连接了。并且他们已经证明碳纳米管能够安全地用于神经元修复,希望碳纳米管也能恢复脊髓受损的人的神经功能。这种结合碳纳米管的修复神经元方法带来了意料之外的益处。

创新地标 - 纳米,神经元,修复,脊髓,连接 - 2017-07-18

别担心,Science揭示<font color="red">受损</font>肌肉自我<font color="red">修复</font>的秘密

别担心,Science揭示受损肌肉自我修复的秘密

运动所致的局部肌肉损伤会激活一种不依赖于肌肉干细胞的肌纤维自我修复机制。

生物探索 - 运动,肌肉酸痛 - 2021-10-25

Nat Commun:3D打印新型支架有望<font color="red">修复</font><font color="red">受损</font>周围神经

Nat Commun:3D打印新型支架有望修复受损周围神经

聚多巴胺(PDA)和精氨酰甘氨酸天冬氨酸(RGD)可以改善组织工程中的细胞粘附。本研究中,研究人员报告了联合3D打印和逐层流延(LBLC)制备多层多孔支架的方法。

MedSci原创 - 2018-01-26

Circulation:跑一场全马或可致<font color="red">心脏</font><font color="red">受损</font>

Circulation:跑一场全马或可致心脏受损

近年来,马拉松在中国大热,越来越多的业余爱好者加入到马拉松大军中来,很多上班族甚至跑上了瘾。

中国循环杂志 - 马拉松,心脏受损,心肌损伤标志物 - 2018-12-07

<font color="red">心脏</font><font color="red">受损</font>能用菠菜叶补?研究人员称或可行

心脏受损能用菠菜叶补?研究人员称或可行

菠菜叶或可用来修补受损心脏,这听起来匪夷所思,但美国一个研究团队阐释了这一技术的可行性。伍斯特工学院等三家美国高校的研究人员做了一系列实验,在去除了植物细胞的菠菜叶子上培植出人类心脏活细胞。研究人员说,这些实验为利用大量菠菜叶培育出健康心脏肌肉打开大门,为治疗心脏病患者带来希望。科学家在培养人体组织时面临的一个难题是如何建立起一个脉管系统,将氧气、养分和基础分子输送到被培养的人体组织

新华社 - 心脏,3D打印,菠菜叶 - 2017-03-27

唇缺损局部组织修复重建专家共识

唇缺损一般是指全层复合组织缺损,可由先天性疾病、炎症、外伤或肿瘤所导致,唇癌是造成唇缺损的重要原因。然而,目前唇癌切除术后缺损的修复各单位水平参差不齐,缺乏统一标准,导致许多患者术后唇外形与功能缺陷,并在一定程度上增加了患者的经济负担。为进一步规范唇癌切除术后修复重建的诊疗技术,使唇癌切

中国口腔颌面外科杂志.2019,17(5):391-396. - 唇缺损局部组织瓣修复重建 - 2019-10-27

Science:心脏修复新疗法备受争议

4月,英国心脏病学家Darrel Francis通过一篇论文驳斥了一份利用干细胞修复心脏的研究报告,震动了整个学界。无论是医生还是患者都对通过注入干细胞的方法修复心脏抱有强烈期待,但Francis指出这种方法其实并不是那么有效。帝国理工学院的Francis专门研究治疗心脏病,他还热衷于揭露医疗实践中存在的弊端,无论是已经被大量应用的实验还是尚处在临床试验阶段的研究。他对干细胞治疗研究的兴趣要

shengwu360 - 干细胞,心脏修复 - 2014-07-29

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