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长期从事生物医疗纳米材料及电子器件的相关研究。主要包括:神经阻断、伤口恢复、骨损伤愈合、心脏起搏、组织工程和生物传感器等。作为项目负责人,主持在研科研项目包括国家级自然科学基金青年基金1项,军委科技委173基础加强项目1项,四川省自然科学基金青年项目1项以及一流大学(学科)和特色发展引导专项1项。申请人在《Science》、《Nature Communications》、《Advanced Mat...
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。
潘越 研究员,博士生导师,研究领域为生物医学工程,如肿瘤的多模态影像诊断和联合治疗等。
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。
近年来,抗逆转录病毒疗法(ART)在抑制HIV复制方面取得了显著进展,显著延长了艾滋病患者的寿命,但该疗法同时也带来了严重的副作用,并导致大量耐药病例的出现。CD4作为HIV进入宿主细胞的主要受体,一直是HIV药物研发的重点靶点。然而,目前唯一的CD4抗体药物在抑制HIV病毒的广谱性和效率上仍存在不足,长期应用会导致耐药性的产生。因此,探索更有效、更广谱的中和抗体成为当务之急。
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。
美国北卡罗来纳州立大学研究人员开发了一种价格低廉的绷带,可利用电场促进慢性伤口的愈合。在动物实验中,使用这种电绷带治疗伤口比使用传统绷带愈合速度快30%。
多组学数据生物信息分析及可视化系统,规格:1.软件版本:v1.1;2.支持平台:Linux/web浏览器;3.系统架构:web分层系统架构;4.性能保证:支持高并发;5.安全性:支持一般安全验证;6.可扩展性:支持。
负80度自动化生物样本库卫星库2,规格:配置1台-80℃智能化样本库运行控制系统、2台冷水机、2台制冷机组、1台复叠制冷机组、1台冷库制冷控制系统。
美国科罗拉多大学博尔德分校领导的团队与宾夕法尼亚大学研究人员合作,研发出一种新的3D打印材料。这种材料既有足够的弹性以承受心脏的持续跳动,又具有足够的韧性以承受关节的挤压负荷。它易于塑形以适应患者独特的需求,并能轻松黏附在湿润的组织上。最新发表在《科学》杂志上的这一突破性成果,为新一代生物材料的开发铺平了道路。
为充分发挥上海交通大学工学、理学和医学的学科优势,推动医工(理)交叉学科的形成与发展,同时更好地面向国家生物与医药产业的需求与发展,提升产业的核心竞争力和企业的创新能力,紧密结合国家重大专项、重大工程和重要产品研发任务,学校设立“医工交叉平台”博士生招生专项计划,培养生物医药产业急需的工程技术领军人才。
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。

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