器官冷冻长期保存或成现实
明尼苏达大学研究团队开发出新型快速加温技术,利用磁性纳米颗粒实现均匀加热,避免冰晶形成,成功恢复冷冻组织活性。该技术有望解决器官长期保存难题,每年可挽救大量被丢弃的捐助器官。动物实验已在进行中,预计7-10年内启动人类实验。...
明尼苏达大学研究团队开发出新型快速加温技术,利用磁性纳米颗粒实现均匀加热,避免冰晶形成,成功恢复冷冻组织活性。该技术有望解决器官长期保存难题,每年可挽救大量被丢弃的捐助器官。动物实验已在进行中,预计7-10年内启动人类实验。...
明尼苏达大学团队利用磁性纳米颗粒在磁场中快速产热的原理,成功实现了对冷冻生物组织的均匀快速回温,克服了传统回温中组织破裂和冰晶损伤的难题。该技术已成功回温50毫升组织,速度比传统方法快10-100倍。研究人员称十年内有望建立“器官银行”,但专家指出从实验室到临床应用仍需克服诸多挑战,包括纳米颗粒均匀分布和器官功能验证。...
北京大学工学院侯仰龙研究团队开发了一种基于Fe5C2纳米颗粒的新型纳米探针,该探针能响应pH和光热刺激释放药物,协同光热疗和化疗治疗肿瘤,并通过MRI成像实时监测。该研究为个性化肿瘤治疗提供了新策略,具有高效低毒的优势。...
加州大学洛杉矶分校的研究人员开发了一种利用磁性纳米颗粒同时控制上千个细胞的新技术,该技术可用于发育生物学和癌症研究,相关研究结果发表在《Nature Methods》期刊上。...
两项研究证实磁性纳米颗粒可增强干细胞移植的靶向性和停留能力。第一项研究利用超顺磁性氧化铁纳米颗粒引导间充质干细胞靶向大鼠视网膜,改善细胞分布;第二项研究通过铁微球标记心脏干细胞并施加外部磁场,使干细胞在心脏中的停留能力提高5倍以上。这些方法有望提升干细胞治疗视网膜疾病和心肌损伤的效果。...
高温磁性液体是一种新型有效的癌症治疗方法,通过将磁性纳米颗粒注入体内,在交变磁场作用下加热肿瘤细胞至42°C以上,从而杀死癌细胞。该方法已成功用于前列腺癌、肝癌和乳腺癌的治疗,对周围健康组织影响小。本文详细介绍了其原理、临床应用及未来前景。...
一项发表在PNAS上的研究将超声波与磁共振成像磁场结合,成功将载药磁性纳米颗粒导向大鼠脑部肿瘤。联合疗法比单独使用磁靶向或超声波更有效,使大鼠存活时间延长66%。该技术有望开发出副作用更少的非侵入性脑疾病治疗方法。...
科学家开发了一种利用磁性纳米颗粒附着并清除癌细胞的创新技术,最初于2008年在小鼠实验中验证,现正应用于人类癌症样本。该技术由佐治亚理工学院和卵巢肿瘤研究所联合研发,旨在通过过滤腹水和血液中的游离肿瘤细胞,防止癌症转移扩散,从而延长患者生存时间。研究已发表在《纳米医学》杂志上,下一步将进行活体动物实验并计划人体临床试验。...
美国国立卫生研究院资助的研究探索了使用磁性纳米颗粒进行无创、靶向治疗听力损失的方法。辛辛那提大学的Daniel Sun博士获得超过100万美元资助,研究磁性纳米颗粒作为药物递送系统到达内耳。目前类固醇是唯一获批药物但常无效,纳米颗粒可装载不同药物针对不同类型听力损失,有望实现微创有效治疗。...
维生素B12是生命必需营养素,但仅由少数细菌和...
伽利略在1638年的著作《关于两种新科学的对话》...
一项为期八年的纵向研究(PANIC研究)追踪了儿童...
胶质母细胞瘤(GBM)是最具侵袭性的脑癌之一,...
一项针对圣安东尼奥402名参与者(包括西班牙裔...
美国野猪泛滥成灾,据2016年数据,全国约有700万...