兰州大学第一医院(第一临床医学院)科研团队研发“水凝胶外泌体递送体系” 为肝纤维化治疗提供新路径
近日,兰州大学第一医院(第一临床医学院),甘肃省生物治疗与再生医学重点实验室李汛教授、姚佳研究员团队创新性地提出“水凝胶+工程化外泌体”靶向治疗策略,成功研发出一种水凝胶-干细胞外泌体递送给药体系,为肝纤维化的逆转开辟了全新的治疗路径。该项研究成果发表在国际知
近日,兰州大学第一医院(第一临床医学院),甘肃省生物治疗与再生医学重点实验室李汛教授、姚佳研究员团队创新性地提出“水凝胶+工程化外泌体”靶向治疗策略,成功研发出一种水凝胶-干细胞外泌体递送给药体系,为肝纤维化的逆转开辟了全新的治疗路径。该项研究成果发表在国际知
"上下楼像踩在玻璃渣上,阴雨天疼得直冒冷汗",这是我国超1亿骨关节炎患者的共同痛点。关节炎作为高发的慢性疾病,不仅带来持续疼痛,严重时还会导致关节畸形、功能丧失,甚至增加心血管疾病风险。长期以来,口服止痛药伤胃、关节注射不持久、置换手术费用高的困境,让患者苦不
细胞外囊泡是由细胞分泌的脂质双层层膜囊泡,在细胞间通讯中扮演关键角色,并具有广泛的生物医学应用潜力,如疾病诊断、药物递送等。然而,传统的细胞外囊泡分离方法(如超速离心)通常需要复杂的预处理步骤,耗时耗力且难以实现大规模分离,限制了其临床与工业化应用。当前的技术
水凝胶 naturenanotechnology nanot 2025-09-26 07:16 3
在水凝胶材料研究中,观察其微观结构是理解其性能的关键。本文聚焦扫描电镜(SEM)、冷冻电镜(Cryo-SEM)、透射电镜(TEM/STEM)及原子力显微镜(AFM)五种技术,系统解析其原理、水凝胶样品制备要点及典型应用场景,助力研究者根据材料特性选择合适设备,
2025年2月18日,暨南大学第一附属医院、中国医学科学院北京协和医学院、 暨南大学附属第五医院联合在Advanced science (IF 14.1 / 1区)上在线发表了一篇论文。在发表半年多以后,因图片疑似组内重复在pubpeer上被读者质疑。
随着柔性电子技术的快速发展,水凝胶基应变传感器在人体运动检测、医疗监测和人机交互等领域展现出广阔应用前景。其中,柔性电容传感器因其能够将机械形变转化为电信号、模拟皮肤功能而备受关注。理想传感器需具备高机械耐久性、导电性、自愈合能力和强粘附性,以适应复杂人体运动
慢性伤口因其高发病率、易伴发感染和复杂病理微环境,成为临床治疗的重大挑战。慢性伤口核心难点在于伤口处形成的生物膜——一种由细菌群落构建的顽固“堡垒”,它能抵御抗生素,让传统疗法束手无策。因此,能够感知并响应特定伤口微环境信号的智能水凝胶成为极具必要性的研究方向
人工智能新进展 | 一款经过40万人数据训练的AI模型,能基于用户的健康相关信息输入,预测其在未来漫长人生里遭遇上千种疾病的风险。开发团队另取190万人健康数据用于检测模型的可靠性,结果证明其预测精确度极高。抗衰老机制新发现 | 科学家通过对细胞的观察与人体实
脊髓损伤(SCI)是一种难以治愈的疾病,其主要原因在于损伤后引发的继发性病理过程,如铁死亡(ferroptosis)和炎症反应,导致神经元不可逆性损失、神经回路中断和再生能力受限。当前的治疗手段仍面临巨大挑战,亟需能够同时靶向多病理机制的新型策略。
近日,华中科技大学生命科学与技术学院李一伟教授和刘笔锋教授团队在《Research》期刊发表了题为"Mechanical Cell Reprogramming on Tissue-Mimicking Hydrogel for Cancer Cell Trans
放疗防护隔离水凝胶是一种新型放疗防护生物材料,通过在肿瘤与正常组织之间建立隔离区,减少周围组织接受的辐射剂量,来达到良好的防护隔离效果。放射治疗(放疗)是宫颈癌、前列腺癌、直肠癌及膀胱癌等癌症常见治疗手段。但放疗易对邻近的健康组织造成一定的辐射伤害,进而影响患
聚乙烯醇(PVA)水凝胶因其优异的生物相容性、化学稳定性和高亲水性,在生物医学领域具有广泛的应用前景。然而,其固有的机械强度不足和导热性能较差,尤其在承受复杂载荷或需散热的应用场景中,严重限制了实际使用效果。此外,当用于人体软骨替代时,局部温升可能引发材料性能
想象一下,在海洋开发、水下设备维修、海洋科学研究等领域,工程师和科研人员常常需要在水下完成各种任务,比如结构粘合或传感器固定。又比如,在水产养殖等海洋农业活动中,对水下的网箱、管道等设施进行快速有效的修补也是必不可少的 。
2025 年 9 月 3 日,中国医科大学附属盛京医院崔少千唯一通讯在Journal of Extracellular Vesicles在线发表题为:Bioactive Silk Fibroin Hydrogel Harnesses BMSCs-EVs to
不可修复的损伤和内耳毛细胞的耗竭会导致永久性听力障碍。耳蜗类器官作为研究耳聋发病机制和探索治疗策略的强大体外平台,已被广泛应用。然而,目前耳蜗类器官培养中广泛使用的商业化基质胶存在一致性和结构稳定性方面的问题。
该技术称为 SABER(自组装硼酸酯释放)。它是一种肽水凝胶,用作三维网络。药物分子暂时“粘附”在其结构上,这会使它们释放到体内的过程减慢多达 20 倍。结果,药物保持活性并具有更长的治疗效果。
莱斯大学科学家研发的新型药物递送系统可能改变这一现状,它能使治疗效果更持久、更高效。这项研究推出了一种可延缓药物释放的肽水凝胶平台。该名为"自组装硼酸酯释放系统"(简称SABER)的技术能形成三维网状结构,将药物锁定后缓慢释放。每个药物分子会短暂附着于肽结构上
近年来,水凝胶和海绵作为生物医学领域中两类主要的生物材料,虽各具优势,却也存在明显局限。水凝胶因其分子级水合网络易发生膨胀,机械性能较差;而海绵则缺乏粘弹性,难以模拟人体组织的力学行为。人体组织本身却能在高水合状态下保持不膨胀、抗压缩的特性,同时具备优异的力学
在药物递送领域,维持体内药物浓度在安全有效的治疗窗口内一直是一项重大挑战。多域肽(MDPs)能自组装成具有高度多孔纳米结构的超分子水凝胶,具有良好的药物负载潜力,但其应用受限于药物的快速扩散问题,导致释放时间短、需频繁给药,尤其对需长期治疗的慢性疾病而言,传统
水凝胶 naturenanotechnology nanot 2025-09-12 07:08 3
瑞士洛桑联邦理工学院的实验室里,截肢者玛蒂娜·吉尼正在用思维控制一只机械手臂,这只假肢不仅能够执行复杂的抓握动作,还能让她感受到温暖的触觉反馈。这一幕代表着生物医学工程领域正在发生的深刻变革——从机械假肢到3D打印器官,从水凝胶软组织修复到人工心脏泵,一场涵盖