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找到约188条结果 (用时0.1656秒)

QIAGEN数字PCR系统QIAcuity正式上市,一体式集成纳米芯片化繁为简

2020-07-03

  在过去的十年里,数字PCR平台的商业化引发了一场核酸定量的革命,撼动了传统或定量PCR的世界。面对来自不同厂家的数字PCR解决方案,科学家对该技术的期待一直没有改变:期待数字PCR实验流程如同定量PCR一样更简单,期待数字PCR技术结果更精准、期待配套的dPCR试剂有更高科技含量加持,从而让数字PCR技术在更多重要应用上能大展拳脚。 ...

【新发现】MIT研究人员设计出纳米颗粒,可提高癌症免疫治疗的效果

2020-06-02

  治疗癌症的一种有前景的策略就是刺激身体自身的免疫系统来攻击肿瘤,然而,肿瘤很擅长抑制免疫系统,因此这些类型的治疗并不适用于所有的癌症病人。   MIT的工程师们已经想出一种方法来提高癌症免疫治疗的效果。他们表示,如果用现有药物(免疫检查点抑制剂)与一种新的纳米颗粒结合使用来治疗小鼠,会进一步刺激小鼠的免疫系统,这种联合使用比单独用免疫检...

【Science Advances】对癌症递送纳米颗粒治疗的最佳方法是什么?

2020-03-30

  近日,约翰霍普金斯金梅尔癌症中心的研究人员对小鼠和人类的肿瘤进行了一项新研究。研究结果“在乳腺癌模型中纳米颗粒与免疫细胞的相互作用决定了肿瘤的保留并诱导了T细胞介导的肿瘤抑制”,发表在《科学进展》杂志上。研究人员得出结论,宿主的免疫状态和实体瘤的微环境是癌症纳米医学研究的关键变量,纳米颗粒技术可能具有癌症免疫疗法的潜力。  &e...

《科学》子刊:纳米技术助力恢复p53抑癌基因活性,成功延缓癌症发展!

2019-12-26

众所周知,p53抑癌基因在癌症的发生发展中发挥着至关重要的作用。它在癌症患者体内突变率高达50%,是人体内突变频率最高的癌症相关基因。牵一发而动全身,从营养代谢、DNA的修复,到细胞的衰老、恶变和死亡都能看到它的身影。然而,对于那些没有出现p53基因突变的癌症患者,该基因的活性也处于抑制状态。多年来,科学家们一直在致力于寻找恢复p53基因活性的新方法…… 近日,来自...

眼见为实!看金纳米星如何递送药物至癌细胞

2019-08-13

作者:Blake 近日,西北大学的一个研究小组开发了一种新的方法,可以通过实时对比分析单个靶向性和非靶向性金纳米颗粒在细胞膜和细胞内的运动模式,来确定单个药物输送纳米颗粒能否到达预期靶标。同时,该小组设计了新的成像系统,可以通过比较不同性质的纳米颗粒与细胞的相互作用,来设计更好的靶向性药物递送载体。 靶向给药系统能够让药物在病变部位聚...

牛津纳米孔公司专利案最新裁决:维持原判!

2019-02-15

近日,美国联邦巡回上诉法院维持了美国国际贸易委员会此前的一项裁决,即牛津纳米孔技术公司的产品并不会侵犯太平洋生物科学公司持有的与单分子测序有关的专利。 PacBio于2016年向美国ITC提起诉讼,声称牛津Nanopore在美国销售的MinIon和PromethIon设备侵犯了与使用双链核酸模板相关的PacBio专利,以提高测序准确性。 牛津纳米孔的MinIon是一款...

黑科技来啦!纳米喷雾竟可抗癌!|Nature子刊

2018-12-12

随着纳米技术的广泛且深入的发展,越来越多的纳米材料开始向医用生物领域倾斜。纳米材料通过其独特的物理特性很好的解决了一些困扰临床医生多年的问题。在这里,我们将主要回顾2018年肿瘤领域内的两大新型纳米材料的应用实例。来自来自布里格姆妇女医院和波士顿儿童医院的研究小组与Memorial Sloan Kettering癌症中心科研人员的纳米应用偏向肿瘤分子机制的纳米材料应用,而另一篇...

Nature子刊:突破!纳米颗粒抗击前列腺癌!抑癌因子被恢复!

2018-09-19

根据神刊CA刚刚发布的全球癌症统计报告2018,前列腺癌在男性肿瘤的发病和致死率中均排行前5名。这种发病和致死率均十分高的肿瘤困扰着全球数千万的老年男性。来自布里格姆妇女医院和波士顿儿童医院的研究小组与Memorial Sloan Kettering癌症中心的科研人员利用纳米颗粒开发出一种全新的抑癌方法, 他们通过重新赋予像PTEN和p53等肿瘤抑制因子的功能...

告别帕金森!纳米技术联合基因疗法清除关键蛋白!|Nature子刊

2018-09-18

世界范围内的帕金森患者数量日益增加,而根治这种疾病的治疗手段却没有得到根本性的发展。帕金森综合征有其独特的病理学和病理生理学改变,这为各国科研人员提供了研究治疗该病的目标蛋白和靶向基因。近日,由Jeffrey Kordower领导的一个世界性研究团队开发出一种新的治疗方法,这种治疗方法通过将纳米技术和基因疗法相结合的方式,可清除帕金森患者脑细胞中的一种关键蛋白...

“即用型”免疫细胞、用CRISPR纳米机器人定位有害菌,盘点巴黎16家“黑科技”生物公司

2018-08-17

21世纪是生命科学的世纪,过去剥夺人类生命的诸多疾病,例如癌症、艾滋病等等,现今都成为了生物公司争相开发新技术、研发新疗法的对象。 CAR-T细胞疗法,人工为T细胞赋能——病原躲避T细胞的识别,人类就“手把手”教T细胞识别并攻击病原体;CRISPR/Cas9基因技术,真正为给人类赋予了“上帝之手”的能力——精准定位基因序列,改造DNA片段。 ...

纳米孔测序技术发展简介

2018-06-25

随着对DNA结构和序列的研究,DNA测序技术不断发展,成为生命科学研究的核心领域,对生物、化学、电学、生命科学、医学等领域的技术发展起到巨大的推动作用。利用纳米孔研究出新型的快速、准确、低成本、高精度及高通量的DNA测序技术是后人类基因组计划的热点之一。 纳米孔测序技术发展简介 纳米孔检测技术作为一个新型平台,具有低成本、高通量、非标记等优...

重大突破!纳米粒子竟可有效治疗卵巢癌!

2018-06-11

肿瘤的高发和难治性,已成为世界公认的卫生难题,并对人类生命健康和社会生产造成了巨大威胁。而在生殖系统肿瘤中,卵巢癌的发病率和死亡率最高。每年,全世界估计有239000例卵巢癌新增病例,其中152000人死于该病;而在美国,每年至少有20000名妇女被诊断为卵巢癌。 肿瘤复发和转移是70%的晚期卵巢癌病人在被诊断...

神奇!有效率超80%,绿茶中的纳米颗粒竟能抗癌!

2018-05-28

中国的茶文化源远流长。茶叶的功效有很多,除了预防心血管疾病,抗衰老以外。近日,一项新的研究表明,使用从茶叶中提取的纳米颗粒竟可以破坏80%的肺癌细胞。 纳米颗粒近年来被炒得火热,它其实是一种人工制造的、大小不超过100纳米的微型颗粒。形态可能是乳胶体、聚合物、陶瓷颗粒、金属颗粒和碳颗粒。近年来,它被越来越多地应...

国家纳米中心在CRISPR纳米递送研究中取得进展

2018-05-21

  近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员蒋兴宇、郑文富带领的课题组发表了非病毒纳米载体递送的研究成果。他们开发了一系列非病毒的纳米载体,这些非病毒纳米载体可以高效递送CRISPR/Cas9系统到体内,为拓展这一强大基因编辑技术在生命科学和临床应用领域的应用提供了新途径。相关研究成果Thermo-triggered release of CRISPR-Cas9 syste...

安全有效使用纳米材料抗癌?肿瘤异质性至关重要!

2018-05-07

Wong及其同事综合分析了包括癌症在内的人类疾病的各种因素对纳米技术基因治疗的影响。这些研究人员强调了肿瘤模型系统在解决肿瘤特异性和异质性方面的重要性,这种异质性可影响与这种治疗干预形式有关新型抗癌手段的疗效和安全性。此外,该团队汇总了纳米粒子(NP)可能产生的问题。通过靶向癌症干细胞(CSC)可以改善NP疗法的功效和安全性。 ...

黑科技!世界上最小的“DNA纳米引擎”问世!

2018-04-17

日前,Nature出版社旗下顶级子刊《Nature-nanotechnology》发表了一篇重磅文章,一组来自德国Bonn大学等研究机构的科学家团队制备出了一种DNA纳米引擎(nanoengine),这项精妙的分子生物学及工程科学交叉前沿技术能够为生物医学领域治疗疾病带来新的启迪。 鬼斧神工的大自...

华人科学家研发纳米机器人!有望成为抗癌新疗法!

2018-03-05

来自美国和中国的科学家团队创建了可编程的DNA折叠纳米机器人,可以通过阻止肿瘤的血液供应来寻找和缩小肿瘤。携带乳腺癌,黑色素瘤,卵巢癌和肺癌的小鼠的检测结果揭示了DNA纳米机器人是如何驻扎在癌症供血血管并诱导形成血块的,这有效地阻断了肿瘤的氧气和营养物的生命线。在阻断血流后出现肿瘤组织发育不良,肿瘤缩小和抑制转移。使用纳米机器人注射治疗的动物存活时间更长,并且在一些情况下表现出完全的肿瘤消退...

重磅!癌症治疗也能用“鸡尾酒疗法?”纳米分子来助力!

2018-01-08

胰管腺癌(PDAC)的特异性表明,如果想要成功的治疗需要同时靶向多个基因。而近日,来自特拉维夫大学(TAU)、Chaim Sheba医学中心和马里兰大学的研究团队阐明了致癌基因与一种致癌抑制基因microRNA(miRNA)的负相关关系,并表明可以通过对RNA干扰的治疗策略来实现同时靶向多个基因,从而提高胰腺癌患者的存活率。 他们的研究成果可以为这种乳腺癌和其他癌症提供一种新的治...

CRISPR换乘新工具直冲临床!Nature Biotechnology重磅报导纳米递送实现“安全运载”!

2017-11-15

更高的编辑效率,更有效的递送方式。这两者无疑是大多数基因编辑科学家最基本的追求。目前,最常用的基因编辑递送系统则是以腺伴随病毒(AAV)为代表的病毒递送系统。   AAV的缺陷   昨天,一篇发表于Nature Biotechnology 杂志研究所指出的,理想的CRISPR-Cas9传递系统应该限制...