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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 光学工程 治疗相关记录30条 . 查询时间(0.59 秒)
2024年2月26日,中国科学院国家纳米科学中心聂广军团队与北京大学第三医院合作,在骨关节炎治疗纳米药物库方面取得进展。相关研究成果以Chondrocyte membrane-coated nanoparticles promote drug retention and halt cartilage damage in rat and canine osteoarthritis为题,在线发表在《科...
2023年10月23日,国家纳米科学中心丁宝全研究员课题组与南方医科大学的廖玉辉研究员课题组在构建DNA纳米杀菌剂用于治疗感染性创面方面取得重要进展。研究成果以A DNA Origami-based Bactericide for Efficient Healing of Infected Wounds为题,发表在Angew. Chem. Int. Ed.杂志上(DOI: 10.1021/anie...
2023年8月1日,中国科学院深圳技术研究院医工所转化医学研究与发展中心张鹏团队、生物医学光学与分子影像研究中心陈敬钦团队以及龙岗区人民医院王本国团队联合在Small Methods(IF=12.4)上在线发表题了为Genetically engineered biomimetic nanoparticles for targeted delivery of mRNA to treat rheum...
药物过量是造成癌症肿瘤检测与治疗副作用大的主要原因。这是因为现有药物对病灶的靶向不足,难以富集于肿瘤区域,且在病灶部位停留时间短,需要进行大剂量注射以达到预期成像检测与治疗效果。
特发性肺纤维化(IPF)是一种以肺结构破坏和功能损伤为特征的间质性肺疾病,患者确诊后中位生存期仅2-4年,5年生存率不足20%,因此被称为“不是癌症的癌症”。近些年研究表明,体内移植的间充质干细胞(MSCs)可以通过分化或旁分泌功能修复受损的肺泡上皮、缓解肺部免疫环境失衡,有望成为该疾病的“突破性疗法”。然而,纤维化肺部过度的炎症反应和氧化应激环境会导致移植干细胞死亡,从而严重降低了其治疗效果;同...
特发性肺纤维化(IPF)是一种常见的慢性进行性肺间质疾病,致死率高,目前临床上缺乏有效的治疗手段。2023年4月3日研究表明,通过间充质干细胞(MSCs)的体内移植可以有效改善IPF的治疗效果。然而IPF肺部炎症、纤维化及高浓度活性氧(ROS)等恶劣的微环境造成移植MSCs存活率低、功能差,且MSCs治疗IPF的作用机理尚不清楚,这些都极大地限制了其临床应用。
纳米酶作为新兴技术之一,集天然催化与人工催化优势于一身,具有类似于天然酶的酶促反应动力学,可作为酶的替代品用于人类健康;具有稳定性高、成本低廉、易于规模化生产的特点,克服了天然酶的局限性;具有纳米材料的可设计性和多功能性,在工业、医学、生物等领域展现出广阔的应用潜力。如何利用纳米酶的独特性(如多酶活性、多功能和底物催化),创造一些新技术,解决一些天然酶或其他催化剂所不能为之的问题,是纳米酶领域当前...
特发性肺纤维化(IPF)是一种预后极差的肺间质性疾病,除肺移植外,尚无有效手段逆转纤维化肺部、修复损伤肺功能。近年来研究证实,具有多向分化潜能的间充质干细胞(MSCs)可以通过旁分泌和免疫调节功能干预IPF的发展,有望成为该疾病的“突破性疗法”。但是,由于缺乏合适的干细胞活体示踪手段使得体内治疗机制研究受限。与此同时,移植干细胞的低存活率导致的体内治疗稳定性差进一步限制了干细胞疗法的临床转化。
脑胶质瘤作为一种高浸润性、高转移性的肿瘤,因其预后差、死亡率高、复发率高等挑战,被认为是最具侵袭性的恶性脑肿瘤之一。虽然,目前临床上已采用手术切除、放疗、化疗等多种方法来治疗脑胶质瘤,但其预后仍较差,中位总生存期仅为14-17个月。由于血脑屏障(BBB)的限制,目前发展的大部分抗肿瘤药物难以穿越BBB到达肿瘤部位,对脑胶质瘤的治疗效果不佳;此外,由于这些药物缺乏肿瘤特异性,易导致严重的毒副作用和耐...
光热治疗作为一种肿瘤光学治疗策略,可以有针对性地在局部杀死癌细胞,在恶性肿瘤治疗方面具有微创、长效、安全等特点。但许多光热疗剂由于生物相容性差、生产和加工过程反应方法复杂、反应条件苛刻等治疗效果并不理想。因此,在环境友好的条件下开发生物相容性好的光热疗剂具有重要的研究意义。而黑色素作为一种多功能色素,被广泛应用于能源和生物医学等领域,特别是癌症的成像诊断和光热疗法。目前市面上的黑色素主要是通过化学...
2022年10月28日,中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部在不对称金-银纳米结构的合成及其在光热治疗方面的应用取得新进展,相关研究成果发表在Small上。不对称等离子体(Au 、Ag等)纳米结构可通过电子、光子和磁相互作用来调节集体特性,使其在光电、催化、表面增强传感和光热转换等领域具有丰富的应用前景。通常,该类结构是通过在种子上沉积异质或均质材料获得。然而,由于Au 和 Ag具有几乎...
2022年10月21日,中国科学院国家纳米科学中心陈春英研究组、杨蓉研究组,在二维材料用于多模式肿瘤治疗方面取得新进展。相关研究成果以Versatile BP/Pd-FPEI-CpG Nanocomposite for "Three-in-One" Multimodal Tumor Therapy为题,发表在Nano Today上。
2022年9月7日,华中农业大学生命科学技术学院、生物医学与健康学院董志强教授团队和苏州大学程亮教授团队合作在Advanced Science发表题“Titanium Sulfide Nanosheets Serve as Cascade Bioreactors for H2S-Mediated Programmed Gas–Sonodynamic Cancer Therapy”的研究论文,报告了...
2022年8月12日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所材料合成生物学中心于寅副研究员团队与广西医科大学第二附属医院石胜良教授团队合作的最新成果以“Blood-brain barrier Permeable nanoparticles for Alzheimer's disease treatment by selective mitophagy of microglia”为题在线发表于...
铁死亡是一种铁依赖的、活性氧(ROS)水平升高、谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)失活和细胞脂质过氧化发生为特征的非凋亡性细胞死亡。现在报道的大多数纳米催化铁死亡主要局限于铁基材料。非铁基纳米材料诱导的以ROS增加和GPX4失活的类铁死亡细胞死亡方式很少被探究,对该方面的研究有可能为铁死亡治疗提供更有希望的扩展前景。

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