我国学者在缺血性脑卒中修复领域取得新突破

1月10日,记者从北京航空航天大学获悉,该校生物与医学工程学院李晓光教授团队创新性地揭示了碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)-壳聚糖凝胶作为“大脑胶水”可填充脑卒中腔,促进卒中腔内产生新生神经元和血管。相关研究成果近日刊发在《Biactive Materials》。缺血性脑卒中引起神经元大量丢失,导致不可逆的神经功能障碍,如何替补脑卒中腔内丢失的神经元是神经科学领域的重大医学难题。李晓光教授介绍:“我们将bFGF加载至壳聚糖凝胶上,发现bFGF-壳聚糖凝胶可诱导啮齿类内源性神经干细胞增殖、迁移至卒中腔并分化为成熟的神经元,最终改善大鼠的感觉运动功能。”研究人员将bFGF-壳聚糖凝胶注射入卒中腔内,促进了卒中腔内血管内皮细胞增殖,新生血管形成功能性血管网络,最终导致卒中腔内脑血流的恢复。同时,该凝胶可促进SVZ区神经干/祖细胞的活化,募集其迁移至卒中腔,并分化为具有不同类型且具有脑皮层特异性的成熟神经元。这些新生神经元与宿主脑组织......阅读全文

我国学者在鼻咽癌适应性精准治疗领域取得进展

图 动态液体活检指导下的鼻咽癌“随机应变、因地制宜”的风险适应性治疗  在国家自然科学基金项目(批准号:82521003、82522065、82441026、92259202、81803105)等资助下,中山大学肿瘤防治中心孙颖教授、马骏教授、周冠群主任医师、李济宾研究员团队在鼻咽癌风险适应性个体化

深圳先进院在半人工光合作用领域取得新突破

 透射电子显微镜拍的大肠杆菌生物被膜照片 来源:研究团队供图 “万物生长靠太阳”。光合作用指植物或藻类吸收太阳光,将二氧化碳和水合成有机物,并释放氧气的过程。 而近期科学领域非常“火爆”的半人工光合作用其原理也十分

青科大在超级电容器电极材料研究领域取得新突破

近日,青岛科技大学中德科技学院教授李镇江泰山学者团队在超级电容器电极材料研究领域取得突破性进展,该成果由中德科技学院新引进青年教师赵健和李镇江团队成员共同完成,并以“A High-Energy Density Asymmetric Supercapacitor Based on Fe2O3Nan

深圳先进院在半人工光合作用领域取得新突破

     透射电子显微镜拍的大肠杆菌生物被膜照片 来源:研究团队供图    “万物生长靠太阳”。光合作用指植物或藻类吸收太阳光,将二氧化碳和水合成有机物,并释放氧气的过程。    而近期科学领域非常“火爆”的半人工光合作用其原理也十分类似,主要是通过人为的方式去模拟光合作用,利用光能催化

东北师范大学在海水提铀领域取得新突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517491.shtm近期,东北师范大学朱广山教授课题组针对海水提铀现有的挑战,设计了一种多孔芳香骨架(PAFs)电极材料,获得的电极材料在电场作用下可以快速、高容量、选择性地从海水中提取铀。相关研究发表在

我国采用体细胞克隆奶牛取得新突破

“这是采集我们育种场良种奶牛体细胞克隆出来的3头优良奶牛。”3月28日,河北天泉良种奶牛有限公司董事长李树静在克隆牛舍向记者自豪地说,这批克隆奶牛的情期受胎率和克隆牛存活率均取得新突破。2月20日,首例体细胞克隆奶牛呱呱坠地。见证这一诞生过程的李树静告诉记者:“这批克隆牛前后3天相继出生,平均体重为

我国采用体细胞克隆奶牛取得新突破

“这是采集我们育种场良种奶牛体细胞克隆出来的3头优良奶牛。”3月28日,河北天泉良种奶牛有限公司董事长李树静在克隆牛舍向记者自豪地说,这批克隆奶牛的情期受胎率和克隆牛存活率均取得新突破。2月20日,首例体细胞克隆奶牛呱呱坠地。见证这一诞生过程的李树静告诉记者:“这批克隆牛前后3天相继出生,平均体重为

我国采用体细胞克隆奶牛取得新突破

  “这是采集我们育种场良种奶牛体细胞克隆出来的3头优良奶牛。”3月28日,河北天泉良种奶牛有限公司董事长李树静在克隆牛舍向记者自豪地说,这批克隆奶牛的情期受胎率和克隆牛存活率均取得新突破。  2月20日,首例体细胞克隆奶牛呱呱坠地。见证这一诞生过程的李树静告诉记者:“这批克隆牛前后3天相继出生,平

我国耐盐优质水稻育种取得新突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488385.shtm 中新网北京10月27日电 (记者 孙自法)继一周多之前耐盐大豆新品系“科豆35”取得盐碱地实收亩产超275公斤的重大进展之后,中国科学院遗传与发育生物学研究所(中科院遗传发育所

我国学者在医学纳米机器人肿瘤治疗方面取得重大突破

  《Nature Biotechnology》于2018年3月刊发了国家纳米科学中心聂广军、丁宝全和赵宇亮院士课题组与美国亚利桑那州立大学颜灏课题组合作完成的工作(“A DNA nanorobot functions as a cancer therapeutic in response to a

我国学者在慢性肾脏病CART细胞治疗方面取得突破

图 慢性肾脏病CAR-T细胞疗法示意图  在国家自然科学基金项目(批准号:T2321004)等资助下,山东大学易凡、唐伟、孙金鹏教授团队在慢性肾脏病CAR-T细胞治疗方面取得进展,相关成果以“靶向产细胞外基质细胞的CAR-T疗法缓解慢性肾脏病纤维化(Targeting ECM-producing c

国产医疗器械在多领域取得突破

  卫计委在8月14日的媒体吹风会材料中,对我国当前的健康产业发展进行了介绍,其中涉及医疗器械的部分,主要提到国产医疗器械在多个领域取得的突破,具体为:  根据统计局数据,2017年1-4月,医疗仪器设备及仪器仪表制造业增加值同比增长11.6%,增速高于规模以上工业增速5.1个百分点。  在影像领域

我国科学家在锌空气电池基础研究领域取得系列突破

  27日,记者从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所研究员陈忠伟团队针对锌空气电池的相关研究取得系列突破,团队围绕该领域沿三条互补路径持续推进研究,为多能融合能源技术路线提出面向未来的低成本、大规模、大容量长时储能技术。团队近期多篇研究成果发表于《美国化学协会期刊》《Small》等国际期刊。  

我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破

  碳纳米管被认为是目前人类发现的强度最高的几种材料之一,其杨氏模量高达1 TPa以上,拉伸强度高达100 GPa以上(比强度更是高达62.5 GPa/(g/cm3)),超过T1000碳纤维强度10倍以上。理论计算表明,碳纳米管是目前唯一有可能帮助我们实现太空电梯梦想的材料。如何将一根根碳纳米管组装

我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破

   碳纳米管被认为是目前人类发现的强度最高的几种材料之一,其杨氏模量高达1 TPa以上,拉伸强度高达100 GPa以上(比强度更是高达62.5 GPa/(g/cm3)),超过T1000碳纤维强度10倍以上。理论计算表明,碳纳米管是目前唯一有可能帮助我们实现太空电梯梦想的材料。如何将一根根碳纳米管组

我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破

  碳纳米管被认为是目前人类发现的强度最高的几种材料之一,其杨氏模量高达1 TPa以上,拉伸强度高达100 GPa以上(比强度更是高达62.5 GPa/(g/cm3)),超过T1000碳纤维强度10倍以上。理论计算表明,碳纳米管是目前唯一有可能帮助我们实现太空电梯梦想的材料。如何将一根根碳纳米管组装

我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破

  碳纳米管被认为是目前人类发现的强度最高的几种材料之一,其杨氏模量高达1 TPa以上,拉伸强度高达100 GPa以上(比强度更是高达62.5 GPa/(g/cm3)),超过T1000碳纤维强度10倍以上。理论计算表明,碳纳米管是目前唯一有可能帮助我们实现太空电梯梦想的材料。如何将一根根碳纳米管组装

我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破

  碳纳米管被认为是目前人类发现的强度最高的几种材料之一,其杨氏模量高达1 TPa以上,拉伸强度高达100 GPa以上(比强度更是高达62.5 GPa/(g/cm3)),超过T1000碳纤维强度10倍以上。理论计算表明,碳纳米管是目前唯一有可能帮助我们实现太空电梯梦想的材料。如何将一根根碳纳米管组装

页岩气勘探在贵州取得新突破

  中国地质调查局7日在北京召开“贵州遵义安页1井页岩气、油气调查项目重大突破研讨会”,宣布位于贵州遵义武陵山区的天然气井经过测试,每日获得超10万立方米的高产工业气流,有望成为新的工业气田,开发利用后可以满足1000万人口的生活和工农业用气需求。  参加研讨会的康玉柱院士等7位专家表示,安页1井页

如何诊断缺血性脑卒中?

  1、头颅CT及MRI扫描  发病初期头颅CT扫描的重要性在于排除脑出血,但在脑梗死的早期CT无异常发现,起病24~28小时后梗死区呈明显低密度改变,无占位效应。而MRI在发病后4小时即可诊断。  2、脑血管检查  数字减影血管造影DSA、CT或MR血管成像可显示脑内大动脉的病变部位和性质。显示脑

我国科学家在基于磷酸钙纳米簇修复牙釉质方面取得突破

  近日,浙江大学唐睿康教授团队在《科学·进展》(Science Advances)杂志上在线发表了题为“Repair of tooth enamel by a biomimetic mineralization frontier ensuring epitaxial growth”(基于仿生矿化前

华理学者在单颗粒光电化学研究领域取得突破性进展

  近日,华东理工大学田禾院士和龙亿涛教授科研团队在单颗粒光电化学研究领域取得了突破性进展,《德国应用化学》以“Single Nanoparticle Photoelectrochemistry at a Nanoparticulate TiO2-filmed Ultramicroelectrode

我国学者在超构等离旋转行波振荡源领域取得进展

图 超构旋转行波振荡源芯片显微照片  在国家自然科学基金项目(批准号:62422106,62288101)等资助下,东南大学崔铁军院士、张浩驰教授团队联合洪伟教授、陈继新教授团队在超构等离旋转行波振荡源器件研制方面取得新进展。相关成果以“一种具有超高相位精度和品质因数的超构等离旋转行波振荡源(A p

我国学者在环状RNA调控血管重塑保护研究领域取得新进展

在国家自然科学基金项目(批准号:81670376)等资助下,中国医学科学院阜外医院胡盛寿、宋江平团队在心脏移植急性排斥反应发生机制和免疫耐受诱导方面取得新进展,相关工作以“单细胞转录组学测序揭示HIF1A可抑制心脏移植急性排斥反应(Single-cell transcriptomic identif

我国学者在腹主动脉瘤研究领域取得重要进展

  在国家自然科学基金重大研究计划项目(项目编号:91339201)和优秀青年科学基金(项目编号:81422002)等项目的资助下,中国医学科学院基础医学研究所(以下简称医科院基础所)刘德培研究组在腹主动脉瘤的发病机制与防治研究领域取得了重要进展,相关研究成果相继在Circulation Resea

我国学者在质子交换膜电解水制绿氢领域取得进展

图 同步生长策略制备嵌入型酸性电解水催化剂  在国家自然科学基金项目(批准号:22279019、22205038、22393911、22273011)等资助下,复旦大学张波、徐一飞、段赛、徐昕合作在电解水制氢研究方面取得重要进展。相关成果以“熟化诱导嵌入形成的超稳定析氧反应电催化剂(Ultrasta

我国学者与海外合作者在抗肿瘤免疫研究领域取得进展

  在国家自然科学基金项目(批准号:32525028、32270994)等项目的资助下,中国医学科学院系统医学研究院/苏州系统医学研究所李贵登研究员团队与海外合作者在肿瘤抗原特异性T细胞耗竭研究领域取得进展。相关研究成果以“泛素连接酶KLHL6促进CD8+T细胞抵抗功能障碍(The Ubiquiti

我国学者在低成本电解水析氢催化领域取得重要进展

图 (a)DNTs-Cu的畸变纳米孪晶结构;(b)DNTs-Cu的析氢催化性能;(c)DNTs-Cu的催化稳定性;(d)DNTs-Cu与其他已报道Cu基催化剂的催化性能对比  在国家自然科学基金项目(批准号:52071083、52401292、22172003、12074016、12274009)等

我国学者在非晶合金玻璃转变机制研究领域取得新进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:51271195、51571011、U1530401、 11790291)等资助下,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心汪卫华院士和北京计算科学研究中心管鹏飞研究员,香港城市大学杨勇教授及新加坡南洋理工大学博士后李艳伟合作,开展了非晶合金过冷液体的玻

我国学者在二维材料转移与栅介质集成领域取得进展

  在国家自然科学基金(批准号:T2188101,52372038)等资助下,北京大学刘忠范教授、张艳锋教授、林立研究员团队与合作者在石墨烯等二维材料转移与器件集成技术上取得进展。相关成果以“单晶氧化锑介电层辅助的二维材料转移与器件构筑(Dielectric-assisted transfer us