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Elife:组织<font color="red">再生</font>与抗<font color="red">肿瘤</font>:鱼与熊掌不可兼得

Elife:组织再生与抗肿瘤:鱼与熊掌不可兼得

(模式生物斑马鱼,图片摘自www.lifescience.net) 再生医学也许有一天可以帮助医生治疗先天性畸形,手指再生,甚至修复损伤的心脏。加州旧金山分校的研究者们发现一类人源的基因可以帮助克服这一难题:它能够同时阻断肿瘤与健康组织的再生。 加州旧金山分校的Jason Pomerantz教授从儿童时期开始便对火蜥蜴能够重复生长外肢感到

生物谷 - 组织再生,肿瘤 - 2015-11-24

Cell Stem Cell: <font color="red">再生</font>抗癌T细胞问世!绝杀<font color="red">肿瘤</font>细胞!

Cell Stem Cell: 再生抗癌T细胞问世!绝杀肿瘤细胞!

去年,“免疫细胞刹车”新概念问世,利用免疫系统的能力来攻击癌症细胞,在癌症免疫疗法的发展中做出了开拓性贡献。一石激起千层浪,免疫细胞疗法再次掀起了热议,而该疗法发挥作用的关键便是T细胞,去年一年关于它的研究也是从未间断。

转化医学网 - T细胞,肿瘤细胞,免疫治疗 - 2019-01-28

Cell Research:科学家实现抗<font color="red">肿瘤</font> T 细胞免疫<font color="red">再生</font>

Cell Research:科学家实现抗肿瘤 T 细胞免疫再生

中国科学院广州生物医药与健康研究院王金勇课题组和中国人民解放军总医院第五医学中心刘兵课题组合作攻关,通过诱导多能干细胞实现抗肿瘤 T 细胞免疫再生。相关研究近日在线发表于《细胞研究》。

中国科学报 - 免疫,T,细胞 - 2019-11-22

Nanomed:多功能MBCS可有效抗<font color="red">肿瘤</font>并促进骨<font color="red">再生</font>

Nanomed:多功能MBCS可有效抗肿瘤并促进骨再生

为了有效治疗肿瘤相关骨缺损,设计并制备多功能生物材料仍然是一个巨大的挑战。本研究中,研究人员制备了磁性SrFe12O19纳米粒子修饰的介孔生物玻璃(BG)/壳聚糖(CS)多孔支架(MBCS),具有优异的骨再生和抗肿瘤功能。实验分析显示,MBCS产生的磁场促进成骨相关基因(OCN、COL1、Runx2和ALP)的表达,并可通过活化BMP-2/Smad/Runx2通路促进新骨再生。而且,MBCS中的

MedSci原创 - 2018-01-24

Physiology:<font color="red">再生</font>医学:动物毛发<font color="red">再生</font>给人类关节<font color="red">再生</font>新提示

Physiology:再生医学:动物毛发再生给人类关节再生新提示

孔雀可以轻松长出漂亮的翅膀,人类可以用类似的再生方法轻松进行手指和脚趾修复吗?Fotolia) 将于2012年的夏天上映的动作电影《蜘蛛人:惊奇再起》将会是超级英雄和死对头大蜥蜴之间的对决,常看电影和连环画的人绝对会想起坏人康纳斯博士,他在失去了一个胳膊之后,通过实验,使得细胞再生

生物谷 - 研究 - 2012-05-19

Clin Exp Allergy:<font color="red">肿瘤</font>坏死因子α和白介素-5能够抑制嗅觉<font color="red">再生</font>

Clin Exp Allergy:肿瘤坏死因子α和白介素-5能够抑制嗅觉再生

嗅觉障碍在过敏性鼻炎患者中是一种常见的情况。这种情况被认为是由于炎症引起的嗅觉粘膜结构性和功能性的变化产生的。然而,目前对过敏性鼻炎嗅觉功能障碍的病理学理解仍旧不清楚。最近,有研究人员在过敏性鼻炎中调查了嗅觉神经细胞损伤的原因。研究发现,嗅球细胞(OSCs)表达了神经干细胞的标记。为了调查神经分化,研究人员通过免疫细胞组化染色发现Tuji1、GFAP、O4和OSCs量均显著增加。在对照和过敏性鼻炎

MedSci原创 - 过敏性鼻炎,嗅觉障碍,细胞因子 - 2019-04-29

FDA出台监管新规加快<font color="red">再生</font>医学,包括<font color="red">再生</font>脏器应用

FDA出台监管新规加快再生医学,包括再生脏器应用

日前,美国FDA局长宣布力推再生医学,包括再生人体脏器产品研发和临床应用。应用干细胞再生新的心脏组织等,甚至整个脏器已经不再是科学幻想了,越来越接近现实了。自从20世纪以来,医学科学和再生医学领域的发展,让许多患者看到希望的曙光。再生人体组织、部分器官等已经将传统医疗实践向着未来医学领域推进了一大步。例如,科学家和医生们已经可以将再生皮肤组织应用于移植,用患者自身的膀胱细胞再生膀胱器官,甚至修补损

全球医生组织 - FDA,再生医学,再生脏器 - 2017-11-17

Cell Research:科学家发现一种逆转<font color="red">肿瘤</font><font color="red">再生</font>细胞耐药性的新技术

Cell Research:科学家发现一种逆转肿瘤再生细胞耐药性的新技术

中国医学科学院&北京协和医学院基础医学研究所黄波团队日前发现,包裹化疗药物的肿瘤细胞来源的微颗粒(一种100-1000纳米的囊泡)能够有效的逆转肿瘤再生细胞的耐药性,为目前克服临床肿瘤耐药性提供了潜在手段,并为肿瘤生物治疗开辟了新途径,相关研究结果以题为“Reversing drug resistance of soft tumor-repopulating cells by tumor

科学网 - 肿瘤,微颗粒,囊泡,黄波 - 2016-05-11

Cell子刊:器官<font color="red">再生</font>,这种病可以让受损的肝脏<font color="red">再生</font>

Cell子刊:器官再生,这种病可以让受损的肝脏再生

它是世界上最古老和最顽固的疾病之一,但引起它的细菌也可能具有令人惊讶的生长和再生重要器官的能力。

医诺维 - 器官再生,受损的肝脏再生 - 2022-11-18

<font color="red">再生</font>医学助你再获青春

再生医学助你再获青春

全球科技偶像埃隆·马斯克表示自己在读大学时就想清楚了五个对人类未来最为重要的领域:可持续能源、互联网、移民外星球、人工智能和基因改造。而这些确实也是当下最为火热的科技话题,互联网带来的颠覆已经成为现实,移民外星球也在稳步进行,Alpha Go战胜李世乭,关于可持续能源的探讨也在不断进行。而其中最为大众关心的话题之一,正是基因科学不断进步对于医学带来的无限可能。 在不久前举办的“理解未来

科学网 - 再生医学,医学 - 2016-09-29

Science:<font color="red">再生</font>医学重要发现

Science:再生医学重要发现

斑马鱼拥有惊人的再生能力,它们的脊髓在切断之后可以完全愈合。杜克大学的研究人员十一月四日在Science发表文章,揭示了斑马鱼修复脊髓的一个关键蛋白。这一发现为人类组织修复带来了新的启示。

生物通 叶予 - 再生医学 - 2016-11-10

“骨架”记忆帮助水螅<font color="red">再生</font>

“骨架”记忆帮助水螅再生

这种体型较小并长有触角的淡水动物能变成碎片后,再生成一个健康的动物。近日刊登于《细胞—通讯》上的研究显示,水螅碎片有结构记忆,从而有助于它们根据“骨架”形成新身体。但新研究发现,当水螅身体片断再生时,它们使用绳状蛋白质纤维——细胞骨架,重新排列细胞。但当身体被切或者被撕裂时,水螅的细胞骨架模型将能幸存下来,

科学网 - 水螅,肌球蛋白 - 2017-02-14

Elife:袭荣文实验室发现干细胞-子细胞扩增环路介导了<font color="red">再生</font>和<font color="red">肿瘤</font>发生

Elife:袭荣文实验室发现干细胞-子细胞扩增环路介导了再生肿瘤发生

组织的再生能力与肿瘤的发生有密切的相关性,但其中的机制一直不能被解释。研究人员通过对果蝇肠上皮不同类型的细胞表达谱的比较,发现了一个在未分化细胞中特异表达的转录因子Sox21a.通过CRISPR/Cas9基因组编辑技术,研究人员得到了Sox21a基因敲除果蝇,并惊奇地发现突变的果蝇在出生1-2周后即产生大量肠道肿瘤。进一步

北京生命科学研究所 - 干细胞,肿瘤发生,组织再生 - 2017-04-25

蛀牙<font color="red">再生</font> 即将成真

蛀牙再生 即将成真

对于牙医来说,蛀牙是一道难题。为了挽救牙齿,他们必须进一步破坏它。目前,治疗蛀牙的主要方式是挖掉腐败的地方,然后用金属、聚乙烯或是玻璃胶填补蛀坑。 但如果不在牙齿上钻孔,而是用合成材料修补牙齿,牙医就可以诱导牙齿实现自我生长呢?近日,英国伦敦国王大学生物工程学家 Paul Sharpe 和同事发现了一种在小鼠身上实现这一目标的方法。

科学网 - 蛀牙 - 2018-02-08

凋亡:肿瘤再生的开始

来源:中国医学论坛报   细胞毒类药物和放射治疗通过诱发凋亡杀灭肿瘤细胞,这是一个在肿瘤治疗中公认的重要机制。但是,7月3日在线发表在《自然医学》(Nat Med)杂志的一项研究显示,死亡的肿瘤细胞能够利用在凋亡过程中活化的信号蛋白刺激肿瘤体的再增殖。   研究发现,caspase-3,一个在细胞凋亡过程中被激活的半胱氨酸蛋白酶,在死亡细胞刺激肿瘤再增殖过程中扮演重要角色。前列腺

肿瘤再生,细胞凋亡 - 2011-07-15

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