3D打印设备可高度还原患者组织器官的真实形状
本文介绍了3D打印技术在医学领域的应用,从制作高精度医疗模型到个性化药物制造。2015年FDA批准首个3D打印药物SPRITAM,标志着定制化制药的突破。3D打印植入物如骨骼和器官模型已用于手术规划和药物测试,减少排异反应和动物实验。尽管面临成本和监管挑战,3D打印药物有望实现个性化治疗,改善患者依从性。...
本文介绍了3D打印技术在医学领域的应用,从制作高精度医疗模型到个性化药物制造。2015年FDA批准首个3D打印药物SPRITAM,标志着定制化制药的突破。3D打印植入物如骨骼和器官模型已用于手术规划和药物测试,减少排异反应和动物实验。尽管面临成本和监管挑战,3D打印药物有望实现个性化治疗,改善患者依从性。...
本文介绍中国科学院战略性先导科技专项“个性化药物”的研究进展。该专项以肿瘤、代谢性疾病和神经精神性疾病为切入点,通过疾病分子分型指导个性化治疗,提高疗效并降低副作用。重点介绍了抗老年痴呆候选新药971和抗肿瘤候选新药AL3810的临床研究及生物标志物探索,强调个性化药物研发模式将成为未来新药研发的主流方向。...
3D打印技术正深刻改变医疗行业,特别是在个性化药物制造、独特剂量生产、复杂药物释放控制及活体组织打印方面展现巨大潜力。尽管面临投资和监管挑战,未来20年内实现功能性3D打印器官的目标被广泛看好,将推动医疗水平显著提升。...
本文探讨了药物安全性与效益-风险平衡的核心矛盾。虽然药物副作用常常成为媒体焦点,但对于严重疾病治疗而言,药物获益通常大于风险。文章回顾了沙利度胺悲剧对药物监管的深远影响,指出现有研发模式效率低下,适应性许可模式通过动态评估患者获益与风险,加速救命药物上市。同时,生物药品的高成本和个性化药物的涌现对监管和支付体系提出了新挑战。最终,药物研发需要以患者为中心,实现效益-风险优化。...
中国科学院遗传与发育生物学研究所发布的中国姓氏统计研究发现,姓氏分布图与疾病分布图存在重叠,提示姓氏与常见疾病之间可能存在内在联系。研究负责人袁义达指出,姓氏随Y染色体遗传,同一姓氏人群可能具有相似的遗传背景。通过分析姓氏分布,可为疾病起源研究提供线索,甚至为个性化药物开发(即“对姓下药”)奠定基础。...
霍华德·休斯医学研究所(HHMI)旗下的Janelia研究...
日本研究团队开发出一种基于银纳米颗粒的DNA编...
香港大学和佐治亚大学研究人员在《Aging-US》期刊...
胶质母细胞瘤是一种侵袭性极强的致命性脑癌,...
一项发表于《自然》杂志的最新研究,开发出一...
在消失二十余年后,极度濒危的科苏梅尔侏儒狐...