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生物通
13 小时
生物医学工程学院与珠江医院肝胆一科方驰华团队举行医工融合创新 ...
12月25日,医工融合创新学术交流会在顺德校区生物医学工程学院教学综合楼举行。珠江医院肝胆一科方驰华教授团队,生物医学工程学院院长冯前进、医学工程系相关人员参加了会议。医学工程系主任路利军详细介绍了学院智能感知与扩展现实实验室的成立背景、总体情况与研 ...
生物通
13 小时
生命科学学院蒋争凡课题组发现机体的锌稳态调控炎性小体活化
2024年12月17日,北京大学生命科学学院/北大-清华生命科学联合中心蒋争凡教授实验室在PLoS Pathogens上以Research article的形式在线发表了题为“Zinc homeostasis regulates caspase ...
生物通
13 小时
Molecular Therapy|邓宏魁/白云团队通过逆转TGF-β信号增强嵌合抗原受体...
2024年12月13日,北京大学基础医学院邓宏魁课题组与白云课题组合作在《Molecular therapy》上在线发表了题为“Potentiating CAR-T-cell function in the immunosuppressive ...
生物通
12 小时
【科研动态】华中科技大学生命学院陈卫华教授团队和复旦赵兴明 ...
2024年12月20日,华中科技大学生命学院陈卫华教授联合复旦大学赵兴明教授团队在国际顶尖期刊 Microbiome上发表了题为Complementary insights into gut viral genomes: a comparative ...
生物通
12 小时
革新心血管疾病支架手术:一种使用激光的新型支架表面处理技术
表面图案化技术不仅可以应用于金属支架,还可以应用于生物可降解支架。当应用于生物可降解支架时,这种模式可以防止再狭窄,并在支架溶解前增强内皮化,提高治疗效果,降低并发症风险。研究小组计划进行动物试验和临床试验,以验证这种激光图案技术的长期安全性和有效性。
生物通
12 小时
Science子刊:重塑我们对人类如何学习和形成记忆的科学理解
特拉维夫大学的一项新研究可能会重塑我们对人类如何学习和形成记忆的科学理解,特别是通过经典条件反射和操作性条件反射。研究小组发现,我们的大脑在这两种学习系统之间进行着激烈的竞争,在任何给定的时间里,只有一种能够获胜。
生物通
12 小时
Nature:额外的X染色体如何损害男性胎儿生殖细胞的发育
患有Klinefelter综合征的男性有一条额外的X染色体,这意味着他们的基因组成是“47,XXY”,而不是通常的“46,XY”。他们通常在青春期前失去大量关键的生殖细胞。这意味着它们产生的精子很少或根本没有,而且到目前为止,还没有可靠的治疗方案。虽然有些人仍然可以通过先进的生殖技术生孩子,但近一半的人仍然难以找到可用的精子。
生物通
1 天
成都生物所在麦类作物穗型、株高性状遗传解析研究中获新进展
小麦和大麦(青稞)是重要的粮食作物,不断提高其产量是保障国家和区域粮食安全的重要措施。穗型和株高是重要的株型性状,与作物产量密切相关,解析株型相关性状的遗传基础,对于作物株型的改良,培育高产品种具有重要意义。中国科学院成都生物研究所重要性状解析与利用 ...
生物通
1 天
Cell Metab|强力/汪丽恒团队揭示肥胖中IgG堆积驱动胰岛素抵抗和慢性炎症
接下来研究人员测试了干预IgG改善肥胖中代谢功能障碍的可能性。考虑到通过干预B细胞途径可能会影响抗体的产生,造成免疫缺陷,研究人员基于上述发现FcRn回收介导的堆积机制,巧妙通过靶向FcRn来避免IgG的过度堆积,而不损伤其产生过程。在巨噬细胞中敲除 ...
生物通
1 天
Nature Biomedical Engineering | 中国科大报道通过生物力学机制...
中国科学技术大学博士研究生吴明明、博士后杨皓翔、副研究员刘森泉为本文的共同第一作者,中国科学技术大学生命科学与医学部、免疫应答与免疫治疗重点实验室倪芳教授为最后通讯作者,中国科学技术大学近代力学系姜洪源教授和生命科学与医学部程临钊教授为本文的共同通讯 ...
生物通
1 天
近期人偏肺病毒感染高发:它以前没引起大家重视,不可盲目使用抗 ...
人偏肺病毒感染对大部分人而言并不会导致严重后果,该病毒感染均表现为自限性疾病,多数人的症状在1周左右可以得到缓解。但对于高危人群而言,人偏肺病毒也有可能引发严重的下呼吸道感染。如5岁以下儿童可能导致毛细支气管炎或重症肺炎;老年人可能诱发肺部感染或哮喘加重;免疫力低下人群,如接受器官移植、造血干细胞移植的人,感染后可能出现严重的肺部炎症。
生物通
1 天
一个名为SIMPL2的平台将彻底改变蛋白质-蛋白质相互作用研究
由多伦多大学的研究人员领导的一个团队创建了一个名为SIMPL2的平台,通过简化检测同时提高测量精度,彻底改变了蛋白质-蛋白质相互作用的研究。 由多伦多大学的研究人员领导的一个团队创建了一个名为SIMPL2的平台,通过简化检测同时提高测量精度,彻底改变了蛋白质-蛋白质相互作用的研究。
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