科学家在猪死后恢复细胞功能

8月3日出版的《自然》报告了一个系统,可以在猪死后1小时开始恢复某些分子和细胞的功能,并可保存身体组织。在此过程中没有观察到与正常脑功能有关的脑电活动迹象。这一方法或有望增加移植组织的可用性,但还需要进一步研究来理解这些发现的潜在含义和应用。 当哺乳动物的血流停止后,氧和营养循环的缺乏会引发一连串事件,导致细胞死亡和器官损伤。保存组织、促进恢复的方法,已在单独器官中得到展示,但把这些干预手段扩展到全身已被证明很有难度。 美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学Nenad Sestan和同事调整了其中一个技术(BrainEx)以应用于大型哺乳动物全身,该技术此前已显示出可以在猪死亡后数小时恢复一些大脑功能。 这一升级系统名为OrganEx,与循环系统相连,泵入液体中所含的因子能够抵消血流停止导致的破坏性代谢物和电解质失衡。研究人员在心跳停止1小时之后的猪身上测试了这一系统,将之与更传统的恢复循环系统进行了比较,后者是一种体......阅读全文

美国药监局:糖尿病药物SGLT2抑制剂致严重生殖感染

  据英国路透社消息,美国食品药品监督管理局(FDA)29日声明,一部分服用特定糖尿病药物的患者发生了严重生殖感染,其中1人死亡,11人住院接受治疗。  据悉,导致感染的糖尿病药物叫做SGLT2抑制剂,该药物在2013年首次获批用于降低成人2型糖尿病患者的血糖水平。  FDA求在药品标签中注明生殖感

以人为本、尊重生命——吉大一院生命健康叙事分享中心正式揭牌

  2023年10月26日,吉林大学白求恩第一医院(简称吉大一院)生命健康叙事分享中心在门诊8楼会议室举行了揭牌仪式。这个分享中心是东北首家在大型三甲医院全院范围内设立的生命健康叙事分享中心,标志着吉大一院在人文关怀和叙事照护领域取得了重要的进步。  生命健康叙事分享中心的成立,旨在通过分享生命故事

应激性生活事件或增加孩子1型糖尿病患病风险

  根据日前发表于Acta Diabetologica上的一项研究,在出生的前两年,父母经历了严重生活事件的儿童以后罹患1型糖尿病的风险显著增加。  本次研究结果基于一项瑞典研究。研究人员对2000年8月至2004年9月出生于瑞典南部的儿童进行了一项前瞻性研究。在这些新生儿出生2个月后研究人员对其父

许旺细胞的功能特点

许旺细胞Neuron Hand-tuned.svg树突细胞体轴突细胞核兰氏结突触施旺细胞髓鞘典型神经元的结构许旺细胞具有吞噬能力,可清除细胞残渣,提供神经元重生的空间。

细胞营养的作用

  细胞营养学中提到我们的身体是由无数微小的活细胞所组成的,这些细胞不断生长、坏死及再生,人体需要良好的营养以维持其重要的新陈代谢作用-成长、修补、及重生。 无论您是需要减肥、改善皮肤、要强壮身体、或精力充沛,您的机体细胞均需要获得全面均衡的营养才能达到这些效果。细胞营养技术作为健康理念的基础,旨在

“神九”将开展15项航天医学实验

  在神舟九号与天宫一号首次载人交会对接任务中,景海鹏、刘旺、刘洋3位航天员除了要完成首次手控交会对接外,还将承担15项航天医学相关空间实验。   中国航天员科研训练中心副总设计师李莹辉在接受记者采访时介绍,航天员承担的空间实验中最主要的有5项。   航天飞行对前庭眼动、心血

蝾螈研究有助人类肢体再生

  据英国《每日邮报》报道,德国科学家最新研究发现,蝾螈体内存在着一种奇特的酶,可让其肢体和器官重生。科学家认为,人工合成出这种酶,有望让失去了四肢以及某些器官的人再生出新的四肢和器官。   因为栖息地减少以及人类的捕杀,墨西哥钝口螈在墨西哥处于灭绝边缘。科学家在德国汉诺威医学院对其进行试验后发现

干细胞的作用和功效

1、不仅能够从根本上延缓衰老,还能够改变亚健康的状态,在组织重生以及器官移植上都有着广泛的应用,神奇之处更是没有办法想象,甚至还被称为“万能细胞”。在机体内,干细胞能够分化新的神经细胞,为大脑提供全新的细胞组织,有效改变脑衰老的状况,让大家患老年痴呆症的几率大大降低,还能够在一定程度上提高人体的记忆

干细胞的作用和功效

1、不仅能够从根本上延缓衰老,还能够改变亚健康的状态,在组织重生以及器官移植上都有着广泛的应用,神奇之处更是没有办法想象,甚至还被称为“万能细胞”。在机体内,干细胞能够分化新的神经细胞,为大脑提供全新的细胞组织,有效改变脑衰老的状况,让大家患老年痴呆症的几率大大降低,还能够在一定程度上提高人体的记忆

什么叫原生质体融合

原生质体是去掉细胞壁的植物细胞,原生质体融合就是植物细胞的融合。常用的方法有振动,电击,离心,聚乙二醇(PEG)处理等。先用纤维素酶和果胶酶处理原植物细胞,得到原生质体再在培养液中使用上述方法进行融合。这种方法的原理是细胞的流动性。当细胞核完成融合,并且重组细胞重生出细胞壁后,就表明杂种细胞已成功得

美国批准全球首宗胚胎干细胞试治疗人体试验

  美国食品及药物管理局(FDA)批准加州一间生物科技公司,试用胚胎干细胞医治脊髓受伤导致瘫痪的病人,作为全球首宗用胚胎干细胞治疗人体的试验,这被形容为生物科技的里程碑。  据报道,试验由杰龙公司及加州大学欧文分校研发,公司声称已掌握将胚胎干细胞转化为神经胶质细胞的技术。研究人员会将胚胎干

简述先天性胰酶缺乏症的鉴别诊断

  (1)舒瓦克曼综合征:肠激酶缺乏症应与舒瓦克曼综合征相鉴别。后者以胰腺外分泌功能不全、白细胞计数减少和骨干骺端发育障碍为特征的遗传性疾病。肠激酶缺乏症则是由胰腺外分泌功能不全所致,有严重生长发育滞后,伴贫血。与舒瓦克曼综合征不同的是,肠激酶缺乏症无中性粒细胞减少表现。  (2)囊性纤维化:囊性纤

哈佛科学家令老年鼠重获生育能力

  据香港《文汇报》11月30日报道,哈佛科学家最近破天荒地令年老的老鼠器官获得新生,成功逆转衰老过程,这项突破成果或有望防治脑退化症(老人痴呆症)、糖尿病和心脏病等疾病,甚至有望打开永恒青春的奥秘,进一步迈向研制“长生不老药”。  科学杂志《自然》网站28日刊登美国哈佛医学院的科研

关于组胺的相关功能简介

  组胺存在于肥大细胞内,亦存在于肺、肝及胃的粘膜组织内。它在过敏与发炎的调节上扮演一个很重要角色。组织胺属于一种化学讯息,亦是胺能神经传递素,参与中枢与周边的多重生理功能。在中枢系统,组胺是由特定的神经所合成例如位在下丘脑后部的结节-乳头核,神经细胞多向延伸至大脑其他区域与脊椎,因此暗示组织胺可能

研究发现线粒体可充当细胞“哨兵”

   线粒体作为细胞的能量工厂,有着双重生命。在受到攻击的细胞中,线粒体可以充当哨兵,加速细胞核深处的修复装置,保护细胞的主要遗传物质。  线粒体是细胞的能量制造结构,含有与细胞核不同的DNA。为了探索线粒体如何与细胞核沟通,美国索尔克生物研究所的Gerald Shadel和同事给细胞注射了破坏DN

加拿大研究:怀孕可改变女性大脑结构

  加拿大一项最新研究发现,怀孕能永久改变女性的大脑结构,令曾经怀孕的女性记忆力变好。  报道称,温哥华不列颠哥伦比亚大学的研究团队通过老鼠实验,发现雌老鼠在怀孕期间,体内雌性荷尔蒙“雌二醇”水平会上升数百倍,加快大脑“海马体”神经细胞重生,而海马体主要负责记忆及空间感。  报道指出,在更年期荷尔蒙

以色列研究人员实现心脏细胞再生长-取得医学重大突破

医学研究以色列技术魏兹曼科学院手术室  如果一个人毫无预料地突然死去,通常是有潜在性心脏问题。大约每10万人中就有1.3人死于心率失常性猝死综合征(SADS),它也是婴儿猝死的部分原因。  以色列和澳大利亚研究人员在心脏组织修复和再生方面取得进展,实现了医学领域的重大突破,或可在未来广泛应用于心脏病

新研究:工程化“改造”免疫细胞有助抗癌

5月24日,美国一项新研究发现,通过工程化“改造”免疫细胞,能让免疫细胞进入肿瘤后更加精准有效地“打击”癌细胞,从而使患者可以利用自身的免疫系统来对抗肿瘤。这项研究未来有望改善癌症疗法。 肿瘤内部存在着非常复杂的肿瘤微环境和多重生物屏障。T细胞等免疫细胞需要突破重重障碍才能找到并破坏癌细胞。由美

原发性生精功能衰竭的简介

  原发性生精功能衰竭是指各种下丘脑垂体疾病所致的生精功能改变,不同病因所致的原发性生精功能衰竭的程度类型不同,临床上统称非梗阻性无精子症。  无精子症的发病率在一般人群中约占2%,在男性不育中高达10-20%,睾丸组织学显示从小管损伤到生精功能低下各种不同程度的生精功能改变。甚至在唯支持细胞综合症

胎牛血清介绍

胎牛血清是一种性状、外观 浅黄色弄清、无溶血、无异物稍粘稠液体。胎牛血清应取自剖腹产的胎牛;新牛血清取自出世24小时之内的重生牛;小牛血清取自出世10-30天的小牛。明显,胎牛血清是质量最高的,因为胎牛还未接触外界,血清中所含的抗体、补体等对细胞有害的成分最少。首要成分血清是由血浆去除纤维蛋白而

通过液氮冷冻的方法有哪些

液氮是一种无色无味的液体;沸点是-196°C,因为其这种特性被应用于临床皮肤病的治。液氮是惰性的,因为这种特性液氮常常被用于工业和临床,例生物制剂的保存或者外科手术器械的保存。液氮冷冻治过程中,组织和细胞经历冻住、消融等过程是导致其损害的关键要素。那么经过液氮冷冻的办法有哪些?小编给我们说说。浅冷冻

简述氨基寡糖素的功能作用

  诱导杀菌农药壳寡糖以其来源广泛、诱抗活性高并能调节植物生长发育等优势,逐渐成为国内外关注热点。作为生物农药,壳寡糖在防病和抗病方面有着多种机制,除了作为活性信号分子,迅速激发植物的防卫反应,启动防御系统,使植物产生酚类化合物、木质素、植保素、病程相关蛋白等抗病物质,并提高与抗病代谢相关的防御酶和

通过液氮冷冻的方法有哪些

  液氮是一种无色无味的液体;沸点是-196°C,因为其这种特性被应用于临床皮肤病的治。液氮是惰性的,因为这种特性液氮常常被用于工业和临床,例生物制剂的保存或者外科手术器械的保存。液氮冷冻治过程中,组织和细胞经历冻住、消融等过程是导致其损害的关键要素。那么经过液氮冷冻的办法有哪些?小编给我们说说。

水热细胞破壁与镁改性水热炭吸附回收微藻中磷机制研究

  磷作为一种不可或缺的生命元素,被广泛应用于食品生产和制造业。全球范围的磷储量短缺问题,促使再生磷资源开发利用,成为关注的焦点。微藻是富营养化的主要产物,其中约10%的干重生物量由营养物质氮和磷组成,从微藻中回收磷,在控制环境污染和养分循环利用方面,均具有重要意义。  本研究开发了微藻细胞破壁释放

中科院金属所杨柯团队研制多功能新型可降解镁铜合金

  中科院金属所杨柯团队利用镁铜合金在生理环境中降解形成的碱性环境以及持续释放镁和铜离子的特点,赋予了新型可降解镁铜合金抗菌、促成骨、促血管化等多重生物医学功能,并确保了其生物安全性和力学支撑作用。  据了解,镁合金以其良好的生物相容性、与骨组织匹配的力学性能以及可在人体内降解吸收等特点,成为一类极

组胺的特点及其作用

  组胺是自体活性物质之一,在体内由组氨酸脱羧基而成,组织中的组胺是以无活性的结合型存在于肥大细胞和嗜碱性粒细胞的颗粒中,以皮肤、支气管粘膜、肠粘膜和神经系统中含量较多。当机体受到理化刺激或发生过敏反应时,可引起这些细胞脱颗粒,导致组胺释放,与组胺受体结合而产生生物效应。抗组胺是拮抗组胺对人体的生物

“骨架”记忆帮水螅再生

  很少有动物的恢复力能赶得上水螅。这种体型较小并长有触角的淡水动物能在变成碎片后,再生成一个健康的动物。近日刊登于《细胞—通讯》的研究显示,水螅碎片有结构记忆,从而有助于它们根据“骨架”形成新身体。  之前科学家推测,告知水螅头部或足部应长到哪里的只有化学信号。但新研究发现,当水螅身体片断再生时,

端粒酶的基本特性

端粒(Telomere)是真核细胞染色体末端的特殊结构。人端粒是由6个碱基重复序列(TTAGGG)和结合蛋白组成。端粒有重要的生物学功能,可稳定染色体的功能,防止染色体DNA降解、末端融合,保护染色体结构基因DNA,调节正常细胞生长。由于正常细胞线性DNA复制时5'末端消失,随着体细胞不断增

概述端粒酶的功能特性

  端粒(Telomere)是真核细胞染色体末端的特殊结构。人端粒是由6个碱基重复序列(TTAGGG)和结合蛋白组成。端粒有重要的生物学功能,可稳定染色体的功能,防止染色体DNA降解、末端融合,保护染色体结构基因DNA,调节正常细胞生长。  由于正常细胞线性DNA复制时5'末端消失,随着体细

如何让药物“杀敌”更精准?

   “药到病除”,这是临床上我们对良药的最好评价。如果把“病灶”——靶组织、靶细胞比喻为“敌军”,那么药物分子就好比是“杀敌勇士”,只有让药物精准到达“病灶”,才能集中兵力杀敌。为实现这个目标,临床上依托药物递送系统,给药物配上“战车”。脂质体,就是“战车”的一种。  中科院上海药物所甘勇研究团队