组织工程软骨——颠覆性的发现,生物医学的里程碑
如果有一种材料,可以避免硅胶假体的透光现象、膨体的易感染特质、切取自身软骨的损伤,同时还能做到安全地改善面部轮廓,那么对于广大求美者来说,这一定是一个巨大的福音! 众所周知,在亚洲人脸上,最普遍也是最大的问题就是面部轮廓不够立体,也就是我们俗称的大饼脸。为了改善这个问题,人们也是绞尽脑汁,用各种材料对自己的面部尤其是鼻子进行改造,从早期的凡士林、明矾、陶瓷、金、银、铂、象牙等材料,到现阶段相对安全的硅胶假体、膨体、耳软骨、肋软骨等,人们仍在不断探索,寻找更加方便、安全的隆鼻材料。 如果有一种材料,可以避免硅胶假体的透光现象、膨体的易感染特质、切取自身软骨的损伤,同时还能做到安全地改善面部轮廓,那么对于广大求美者来说,这一定是一个巨大的福音!如今,这种材料已经进入临床试验阶段了,它就是组织工程软骨。 那么什么是组织工程软骨呢? “组织工程”一词早在1987年由美国国家科学基金会提出,它是生命科学和工程学......阅读全文
组织工程软骨——颠覆性的发现,生物医学的里程碑
如果有一种材料,可以避免硅胶假体的透光现象、膨体的易感染特质、切取自身软骨的损伤,同时还能做到安全地改善面部轮廓,那么对于广大求美者来说,这一定是一个巨大的福音! 众所周知,在亚洲人脸上,最普遍也是最大的问题就是面部轮廓不够立体,也就是我们俗称的大饼脸。为了改善这个问题,人们也是绞尽脑汁,
西安交大:仿生机械刺激对工程软骨组织性质的影响
西安交通大学王玲等:仿生机械刺激对工程软骨组织性质的影响 组织工程软骨(TEC)一直是修复关节软骨缺损的潜在替代方法。然而,TEC的性质与天然软骨的性质之间存在显着差异。研究表明,机械刺激如压缩载荷可以帮助调节TEC中的基质重塑,从而影响其生物力学性能。但是,对由组织液相引起的剪切力的影响尚未
一例关节镜下组织工程软骨移植治疗膝关节软骨损伤...
一例关节镜下组织工程软骨移植治疗膝关节软骨损伤病例分析临床资料患者男性,23岁,因“右膝疼痛3个月”来院就诊。现病史:3个月前因体育训练不慎扭伤右膝,当时出现右膝疼痛,上下楼感觉膝关节无力,无弹响,无绞锁,无静息痛,症状进行性加重,上楼和蹲起时疼痛明显。体格检查:右膝浮髌试验阴性,髌骨研磨试验阳性,
Nat-Neurosci:帕金森疾病的颠覆性发现!
和帕金森疾病相关的运动症状的关键因子往往会受到多巴胺神经元的逐步破坏,而神经胶质细胞衍生的神经营养因子(GDNF)已经被证明在试管实验及帕金森动物模型中可以保护多巴胺神经元;GDNF及其“亲戚”—神经生长因子抗体通常用于严重帕金森患者的实验性疗法中,而且研究结果非常有前景,但往往在功效上相差很大
生物医学研究的重要里程碑——世界首张小鼠“扰动图谱”
“人类基因组早被测序,但其功能至今深藏不露,这严重妨碍了疾病诊治。”上海科技大学生命学院教授池天说,“21世纪生物医学的重要任务就是解码人类基因组这部‘神秘天书’。”7月22日,池天团队在《细胞》在线发表论文,报道了一种崭新的小鼠基因打靶技术iMAP,并快速鉴定了90个基因在39种组织的基本功能,构
历史上这10款药物,才是生物医学的“里程碑”
回顾历史发展的长河,有数款药物的出现可谓是“患难关头的救命药”,它们不仅大规模的挽救了患者的生命,而且能够治疗致命性疾病。 本文列举的历史上最重要的10大药物开发主要依据两大因素:其一药物是治疗致命性疾病的首选药物;其二药物具有较大的使用规模。 Top10. 乙醚(Ether) 1846年
Cell颠覆性发现:RNA的自我校读
蛋白质合成是DNA信息通过信使依次传递的过程,其中任何一步都有可能出错。正因如此,每一步都有专门的酶来进行校读,确保DNA编码的信息能够正确地传递到蛋白。最近,冷泉港实验室(CSHL)的科学家们揭示了一种全新的质控机制。他们惊讶的发现,校读不再是酶的ZL,tRNA本身就有内置
PNAS颠覆性发现:RNA自行打包
利兹大学的研究人员解析了简单RNA病毒生命周期中的关键阶段,开辟了抵御病毒疾病的新战线。 研究人员首次在单分子水平上观察到了单链RNA病毒的核心遗传物质(基因组)将自己打包进入蛋白衣壳的全过程。利兹大学Peter Stockley教授介绍说,这项结果颠覆了人们对病毒包装过程的普遍认知,
Science发表卵子发育颠覆性发现
Science杂志发表的最新研究表明,哺乳动物卵子会在早期阶段从未分化的姐妹细胞获取关键细胞组分,这可能是理解卵子独特属性的关键。过去人们一直以为这种现象只发生在低等动物中,这项研究颠覆了人们对哺乳动物卵子发育的认识。 在人类和其他动物中,只有卵子能够发展成为新的个体。女性一生只能生产少量的卵
提取动物关节软骨组织总RNA
实验目的 研磨破碎软骨组织(大鼠膝关节软骨),提取其总RNA。 实验原理 充分磨碎软骨样品(大鼠膝关节软骨),再用相关试剂提取其总RNA。 实验材料和器具样品:大鼠膝关节软骨仪器:多样品组织研磨仪(上海净信,Tissuelyser-24)耗材:研磨罐(上海净信,***ml),
颠覆性发现:DNA复制教学视频都是错的!
脱氧核糖核酸(DNA)复制几乎是地球所有生命的基础。如今,科学家们第一次在单个DNA分子尺度观察到了它们的复制。有些令人吃惊的是,DNA复制意想不到地富有随机性。研究人员利用先进成像技术以及极大耐心,观察了大肠杆菌DNA复制,并测量了每股链上酶机器(复制复合体)的运行速度。此外,研究人员还发现单
Cell颠覆性发现:RNA自我校读
蛋白质合成是DNA信息通过信使依次传递的过程,其中任何一步都有可能出错。正因如此,每一步都有专门的酶来进行校读,确保DNA编码的信息能够正确地传递到蛋白。最近,冷泉港实验室(CSHL)的科学家们揭示了一种全新的质控机制。他们惊讶的发现,校读不再是酶的ZL,tRNA本身就有内置的纠错系统。这项研究
诺奖得主Nature发表颠覆性发现
伦敦大学学院(UCL)的科学家们发现,大脑网格细胞的导航模式会根据环境形状发生改变。也就是说,之前人们普遍接受的网格模式并不是大脑GPS系统测量距离的通用度量衡。这项研究发表在二月十一日的Nature杂志上。 大脑的网格细胞能够通过周期性激发建立网格模式,形成局部环境的内部地图,为动物提供导航
PNAS:主动运输颠覆性新发现
麻省大学Amherst分校的生物物理学家指出,此前人们研究主动运输的模型过于简单,无法反映活细胞中拥挤的主动运输,而他们使用新技术对运输系统进行了改进,研究结果推翻了人们对主动运输老观点。 许多活细胞的主动转运系统在微管组成的高速轨道上运行,驱动蛋白负责将货物快速运输到目的地。研究人员指出
Nature:颠覆性发现提供新的难治癌症临床策略
本周最新上线的Nature报道了一支由安大略癌症研究中心(Ontario Institute for Cancer Research ,OICR)与大学医疗网络(University Health Network)下属玛格丽特公主癌症中心联合科研团队领衔的肿瘤学研究,该项名为“A renewed
生物玻璃可望修复部分软骨组织
英国帝国理工学院12日发布了一种新型生物玻璃材料,这种材料具有与人体软骨组织相似的特性,不但可望促进某些受损软骨组织再生,还有望替代部分软骨组织。 帝国理工学院的研究人员与意大利的米兰比可卡大学同行合作,利用新的合成技术制造出这种生物玻璃。它的成分包括二氧化硅和聚己内酯等,具有与软
英专家发现能生成软骨的干细胞
英国科学家不久前鉴别出一种干细胞,它能逐渐分化转变成软骨细胞,这一发现有望用于修复因关节炎而受损的软骨。 英国卡迪夫大学的科学家4月11日在爱丁堡举行的英国干细胞系统年度科学大会上报告说,他们在75岁以上志愿者的关节软骨中成功鉴别出一种干细胞,经实验室培养这种干细胞能分化转变成人体软骨,并可以进行有
Science颠覆性发现:神经元可以变身
电活性是神经元的基本特征,但科学家们最近发现这种属性并不是一成不变的,研究显示,增强或减弱中间神经元的活性,会引发分子水平上的改变,最终加快或延迟细胞放电。相关论文发表在九月十日的Science杂志上。 “过去我们一直认为,神经元的身份和属性主要取决于遗传学程序,神经元身份一旦确立就不会再发生
Science颠覆性发现:神经元可以变身
电活性是神经元的基本特征,但科学家们最近发现这种属性并不是一成不变的,研究显示,增强或减弱中间神经元的活性,会引发分子水平上的改变,最终加快或延迟细胞放电。相关论文发表在九月十日的Science杂志上。 “过去我们一直认为,神经元的身份和属性主要取决于遗传学程序,神经元身份一旦确立就不会再发生
Nature子刊发表颠覆性免疫学发现
溶血(hemolysis)是指多种因素引起的红细胞破裂。全世界有数百万人受到的溶血的困扰,镰状细胞病、疟疾和脓毒症患者都会出现这个问题。这些患者因细菌感染而死亡的风险非常高。奥地利研究团队最近在Nature Immunology杂志上发表文章,颠覆了人们数十年来对溶血过程的认识。这项研究揭示了溶血提
华人夫妇颠覆性发现,桥接不同代谢通路的酶
Salk研究所的科学家通过拟南芥研究,发现了生物直接调控化学反应以快速协调器官生长的机制,颠覆了机体各部分如何协调生长的传统观点,为增加农作物产量和开发代谢疾病新疗法带来了重要启示。 代谢是驱动机体内所有基础生命过程(生长、繁殖、消化、感知等)的化学反应,这些反应由酶控制着。迄今为止,人们
特殊的骨质干细胞或可进行骨质及软骨组织的再生
近日,来自哥伦比亚大学医学中心的研究人员通过对小鼠的骨髓进行研究发现,骨质干细胞可以再生骨头和软骨组织,相关研究发表于国际杂志Cell上。 文章中,研究者在追踪表达蛋白的细胞中发现了一种名为OCR的干细胞(osteochondroreticular stem cells),利用标记物技术,研究
无血管软骨组织缺氧耐受新机制揭示
军事科学院军事医学研究院孙强研究员团队与空军军医大学张丰副教授团队联合攻关,发现软骨组织细胞能够产生大量血红蛋白,并通过液—液相分离方式在细胞内形成聚集小体,为软骨细胞持续提供氧气供应。这一发现揭示了无血管软骨组织缺氧耐受的新机制。《自然》杂志日前在线发表了这一原创成果的研究论文。 红细胞中的
可无缝修复“脆”软骨的强力组织粘合胶水研发成功
关节软骨缺损由于缺乏自愈性目前仍没有有效的治疗方法。传统疗法如骨髓刺激技术和关节置换术在减轻疼痛方面是有效的,但它们不能再生成具有正常形态和功能的健康透明软骨。另外,由于这些治疗方法无法逆转软骨损伤,损伤部位可能会恶化并需要进行二次手术,严重者将导致关节功能障碍和永久性残疾。如今,软骨组织工程已
滑膜性软骨瘤病的病理及组织学诊断
病理学肉眼观,滑膜局限或广泛受累,瘤体大小不一,数目不等,呈灰白色半透明小体,直径从1mm-3mm不等。单发的巨大结节称为巨大孤立性滑膜软骨瘤,也可见到。原发的滑膜软骨瘤病关节表面正常,继发者关节表面常有退行性变。组织学上,瘤体可钙化或骨化;滑膜内出现软骨性结节,排列欠整齐,软骨细胞数目量多,体
再生软骨的秘密可能在鼻子里被发现
新的研究显示,来自鼻子的细胞尤其擅长在身体其它部位再生软骨。除了修复在如运动性事故等创伤性损坏之后的关节中的软骨外,这些鼻软骨细胞可能对其它领域的如整形/重建外科等再生医学以及用于如骨关节炎等退行性疾病有用。医生们通常通过在实验室中生长软骨细胞并在手术中将其植入关节来修复软骨。这一技术已经用了几
生物组织工程的开发与应用
什么是组织工程?组织工程(TISSUE ENGINEERING,TE)是生产组织的一系列技术组合,主要用于修复人体组织。组织工程也有一些衍生应用,如药物筛选和人造肉。组织工程产品与医学植入体不同,医学植入体是用人工材料制作的技术装置,不包含活组织部分。组织工程用于临床应用和开发今天,在临床应用方面已
Nature子刊颠覆性发现:男女痛觉完全不同
Nature Neuroscience杂志发表的一项最新研究表明,男性和女性之间可能存在根本的痛觉差异。 科学家们首次发现,雄性小鼠和雌性小鼠用不同的细胞处理痛觉。这不仅有助于深入理解理解痛觉机制,帮助人们开发更好的药物治疗慢性痛,还会影响人们用小鼠进行基础生物医学研究的方式。 慢性痛是当今
Cell颠覆性发现:“无能”蛋白起RNA调控大作用
根据发表在3月31日《细胞》(Cell)杂志上的一项研究,加州大学圣地亚哥医学院的研究人员发现,曾被认为无关紧要的一种蛋白质是从男性生育力到早期胚胎发育等一些过程中的核心作用因子。 论文的资深作者、加州大学圣地亚哥医学院生殖医学系教授Miles Wilkinson博士说:“我们获得了一些证据,
华大基因宏基因组研究获颠覆性发现
婴儿的微生物组需要在成长过程中慢慢成熟。科学家们对98名一岁以内的瑞典婴儿进行了肠道菌群分析。他们发现,即使引入了固体食物,非母乳婴儿的微生物组仍旧比母乳婴儿更接近成人。这项研究发表在五月十三日的Cell Host & Microbe杂志上。 “我们一直以为引入固体食物是改变婴儿肠道菌群的关键