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当地时间2024年3月30日,据《国会山报》报道,因存在安全风险,美国食品和药物管理局(FDA)对一款心脏泵发出I级召回,即最高级别警报。美国已召回超过66000台设备。
2019年12月3-6日,美国德克萨斯州大学安德森癌症中心症状研究系的Charles S. Cleeland教授和Xin Shelley Wang教授一行,应重庆医科大学的邀请,来2019年12月3-6日,美国德克萨斯州大学安德森癌症中心症状研究系的Charles S. Cleeland教授和Xin Shelley Wang教授一行,应重庆医科大学的邀请,来重庆医科大学生物医学工程学院开展了为期4...
盖伦奖(Prix Galien Award)被公认为制药和生物医疗行业的最高荣誉,旨在褒奖医疗、科学在研究与创新领域所取得的卓越贡献,被誉为“医药界的诺贝尔奖”。美国盖伦奖(Prix Galien USA Award)自2007年开始在美国评选,包括三个奖项:最佳药品,最佳生物制品和最佳医疗技术。
近日,美国莱斯大学(Rice University)的科学家们研发出一种名为Triboelectric nanogenerator,可以对人体可穿戴式医疗设备进行充电的小型便携式纳米发电机,患者可以通过日常的活动对该发电机进行充电。相关研究成果以“Laser-Induced Graphene Triboelectric Nanogenerators”为题,发表在ACS Nano杂志上。可穿戴医疗设...
近日,来自美国宾夕法尼亚州立大学的科学家研发出一台名为Adaptable microfluidic system的诊断设备,该设备通过采用先进的显微技术捕获单个细胞,然后使用电子显微镜观察该细胞,可帮助医生在30分钟内确定患者的血液及尿液样本中是否存在细菌,并进行药物敏感试验。
全世界最大的生物医学研究非营利机构之一的美国斯克里普斯研究所,将获得一个转化医学新分支,该部门旨在加快基础研究成果向新药物的转化。近日,斯克里普斯研究所行政人员,将合并加利福尼亚生物医学研究所(Calibr)。Calibr启动于2012年,是一家药物研发公司的非营利部门。这两家研究机构的总部均在加州圣迭戈,由斯克里普斯研究所化学家Peter Schultz领衔。
在人造肾脏、肝脏、心脏先后获得成功后,科学家们再次向人工生物肢体发起冲击并取得了突破。日前,美国麻省总医院(MGH)研究人员描述了一种构建人工生物肢体的方法,并用这种方法成功培育出一个具有血管和肌肉组织的大鼠前肢。此外,他们还提供证据表明,同样的方法也适用于培育灵长类动物的肢体。此次研究可被看作是人类向人工生物肢体再造和移植迈出的第一步。相关论文发表在《生物材料》杂志网站上。
2014年9月18日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所与美国圣母大学微流控和医学诊断中心在苏州签署合作框架协议。苏州医工所副所长武晓东研究员和美国圣母大学微流控和医学诊断中心主任张学嘉教授分别代表各自单位在合作协议书上签字。
未来疾病诊疗,一个纳米颗粒就够了?发表在2014年8月26日英国《自然·通讯》上的一篇纳米技术论文,公布了一种可用于8个不同生物医学应用的灵活纳米颗粒设计,这是首个能将如此广泛的临床相关功能“集于一身”的单一制剂。这项在小鼠身上进行的研究,有可能进一步推进个性化的纳米医学发展以及对特定病人的诊疗手段。 纳米颗粒一般指一种人工制造的、大小不超过100纳米的微型颗粒,其可以搭起大块物质和原子、分子之...
美国杜克大学的生物医学工程师在近日提前出版的美国《国家科学院学报》上报告了一项最新成果:他们在实验室中培养出了看上去与真实肌肉非常相似的组织工程骨骼肌。它能够快速有力地收缩,植入小鼠体内后很快就可与机体融合,并首次展示出在实验器皿中和动物体内都能自行修复的能力。
2012年12月7日,美国立卫生研究院(NIH)宣布将启动几个全新计划,旨在加强美国生物医学人才培养和改进生物医学研究大型数据库的保存和使用,为美国在将来继续保持生物医学研究领先地位打下坚实基础。
2012年1月5日,欧委会科技合作委员会(COST)组织的由欧盟生物医学和分子生物学高层专家和科研人员组成的生物医学特别顾问委员会会议在布鲁塞尔举行,研究和确定欧盟同美国开展针对微生物抗体合作研究计划的优先领域和共同研究课题。欧美针对微生物抗体的共同合作研究机制由双方2009年领导人峰会确立,合作研究计划分别由欧盟流行病控制中心(ECDC)和美国疾病预防控制中心具体负责执行。
据香港《星岛日报》2011年4月5日报道,美国一批科学家正进行一项破天荒的实验和研究,利用先进科技在实验室内培植出首个人类心脏,这个人工培植的心脏可在未来数星期内,开始跳动,为人类医学史揭开新的一页,也为心脏病人带来新希望。
据《每日科学》2008年2月1日报道,美国加州大学圣迭戈分校的研究人员开发出一种基于钛氧化物纳米管培植干细胞的加速骨骼生长新方式,可为骨科病人更快更好康复奠定基础。
一般的指纹分析,可以查明一个人的身份。而借助一种新技术,美国研究人员能做到精确分析出指纹上残留的微量化学物质成分,这在身份识别、案件侦破甚至医学诊断方面都将大有用途。 美国珀杜大学研究人员在最新一期美国《科学》杂志上发表报告说,这种新技术的操作简单易行,可以在发现指纹的地方就地进行分析,不需要像以前那样先提取指纹,然后带回实验室才能分析。而且,通过特殊的分析程序,还能将交叠在一起的指纹辨别...

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