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Biomaterials:食用生菜有助于治疗乙型肝炎

据统计,中国的肝脏病患者约有4亿人,占全球肝脏病人的40%。这其中约有1.2亿人携带乙肝病毒。慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染已成为一个重大的公共卫生问题。虽然我国科学家成功建立起乙肝病毒感染模型,但距离成功治愈乙肝还有很长的路要走。如果能够找到一种廉价有效的乙肝治疗方式,将会有更多人受益于此。 中国自古便有药食同源的说法,近日, 南京大学的研究人员发表论文称,他们发现食用生菜有助于治疗乙型肝炎。该研究发表于Biomaterials。https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2019.04.033 此次研究中,南京大学教授张辰宇团队发现,在乙肝患者和转基因小鼠模型中, 乙型肝炎病毒表面抗原基因(HBsAg)的表达水平与肝细胞癌或纤维化的发生有关,这或将成为乙型肝炎治疗的一个新靶点。 食用生菜缓解肝损伤 具体来说,研究人员在生菜中发现针对HBsAg基因的干扰RNA序列。为了验证食用生菜......阅读全文

Biomaterials:食用生菜有助于治疗乙型肝炎

  据统计,中国的肝脏病患者约有4亿人,占全球肝脏病人的40%。这其中约有1.2亿人携带乙肝病毒。慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染已成为一个重大的公共卫生问题。虽然我国科学家成功建立起乙肝病毒感染模型,但距离成功治愈乙肝还有很长的路要走。如果能够找到一种廉价有效的乙肝治疗方式,将会有更多人受益于此。 

Biomaterials:3D打印技术用于大脑研究

  在一项发表在Biomaterials杂志的研究中,来自澳大利亚和美国的一队研究人员用3D方法打印大脑结构的方法,以便培养神经细胞模拟真实的大脑。   大脑占有2%体重,由超过一亿个神经元细胞组成,是个非常复杂的器官。科学家能运用动物模型研究大脑,但最近很多工作都在试图寻求替代品,此举受到英国

Biomaterials Science:将鸡蛋壳用于骨移植

  近日,马萨诸塞大学洛厄尔分校的Gulden Camci-Unal副教授所在的团队发表了一项研究表明,蛋壳可变废为宝帮助骨修复。该研究在线发表于《生物材料学》,并将作为封面主题刊登于该杂志本月的印刷版上。  全世界每年都有超过200万例骨移植手术,骨修复对于患者恢复至关重要。然而,现有的骨移植材料

Biomaterials Science:蛋壳可以帮助骨骼生长,治疗骨骼损伤

  马萨诸塞大学卢维尔分校(UMass Lowell)的一组研究人员发现,蛋壳可以促进医学操作中需要的新的、强壮的骨骼的生长。这项研究的负责人、助理教授Gulden Camci-Unal表示,这项由UMass Lowell开发的技术有一天可以应用于修复因衰老、事故、癌症和其他疾病而受伤的患者的骨骼,

Biomaterials:新型水凝胶可大规模扩增T细胞

  免疫治疗领域近年来有了不少新进展,比如改造T细胞用于过继细胞治疗。这些成果有望引入更有效的抗癌策略,但也存在许多限制。比如,T细胞在制造和操控上仍然具有挑战性,也就是说,人们很难在短时间内生产大量的治疗性T细胞。  西班牙的研究人员近日设计出一种新型的水凝胶(hydrogel),可大规模培养T淋

Biomaterials:靶向Ngn2蛋白治疗脑缺血损伤

  第四军医大学徐礼鲜教授课题组和西安医学院苟兴春博士课题组的研究人员研制了一种有效穿过血脑屏障靶向缺血区的蛋白质药物,这对于脑缺血损伤相关疾病的治疗具有重要意义。   这一研究成果公布在《Biomaterials》杂志上。主持这一研究的是第四军医大学徐礼鲜教授和西安医学院苟兴春博士。苟兴春博士毕

Biomaterials & PNAS:使用纳米分子抗炎药物使组织再生

  任何个体在受伤后可能会产生后效应,包括疼痛、肿胀和发红。这些迹象表明身体是在抵抗伤害。当体内组织被破坏时生物程序就会被激活援助组织再生。炎症反应作为一种保护机制促使组织修复和再生,帮助身体治愈创伤和烧伤。然而,相同的机制下当体外异物被引入时可能会干扰治疗,例如当人工合成材料为了真皮修复而移植到皮

Biomaterials:纳米药物有望成为治疗哮喘的潜在靶向新药

   浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科沈华浩、应颂敏教授团队与浙江大学药学院凌代舜教授团队通过多学科交叉研究发现:Bcl-2抑制剂小分子的纳米型药物能够很好的治疗哮喘的气道炎症和气道高反应性,相关论文“Nanoformulated ABT-199 to effectively targe

Biomaterials:长效糖尿病潜在药物研究取得新进展

      日前,我校药学院蛋白结构和修饰课题组关于长效糖尿病潜在药物研究取得新进展,相关成果发表在生物材料国际顶尖期刊《Biomaterials》(影响因子8.5)上。药学院黄志锋博士和李校堃教授为共同通讯作者,硕士研究生宋林涛和朱雁林为共同第一作者。   该项研究从结构的角度第一次找到了影响重

Biomaterials:乳房越硬,越有利于乳腺癌生长

  根据一项发表在《Biomaterials》上的最新研究,更坚硬的乳腺组织创造了一种更倾向于帮助癌细胞干扰周围正常细胞的微环境,以此加重了病情。图片来源:Matt Cashore/University of Notre Dame  来自美国圣母大学研究肿瘤生长和转移的研究人员创造了一种人组织模型以