温州医科大学王佰亮团队《AFM》:新型光合生物杂化系统,通过连续供氧和纳米酶级联反应调控糖尿病视网膜病变!
该研究开发了一种双纳米酶系统,包括具有GOD样活性的Au NPs和Cyano表面上具有CAT样活性的Ir NPs,通过级联反应具有降血糖作用。
BioMed科技 - 糖尿病视网膜病变,光合生物杂化系统 - 2023-07-11
Adv Mater:石墨烯-金杂化纳米电极芯片进一步推动干细胞的生物医学应用
为此,研究人员制备了多功能石墨烯-金(Au)杂化纳米电极芯片(NEAs):( i)研究此材料理化学性能对干细胞分化的影响,(ii)通过生物物理性能增强干细胞的分化效率,以及(iii)以非破坏性实时方式表征干细胞分化
MedSci原创 - 2018-08-05
ACS Omega:离子液体辅助合成用于生物医学应用的介孔丝素蛋白/二氧化硅杂化物
新的介孔丝素蛋白(SF)/二氧化硅杂化物通过一锅软和节能溶胶-凝胶化学处理,由二氧化硅前体,酸性或碱性催化剂和离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯化物自组装,充当溶剂和中孔隙诱导剂。
MedSci原创 - 2018-10-13
Joseph Wang教授/张良方教授Science子刊: 生物杂化微机器人,调节炎症性肠病中的结肠细胞因子和上皮屏障
该生物杂化alge-MΦNP机器人系统为IBD提供了一种有前途且有效的解决方案,有望解决细胞因子相关的炎症。
BioMed科技 - 炎症性肠病,上皮屏障,结肠细胞因子 - 2024-07-01
武汉大学张先正AM:工程化生物杂化体通过干扰ATP -腺苷轴扩增免疫原性细胞死亡介导的抗肿瘤免疫治疗
武大团队开发工程化生物杂化物,能主动富集肿瘤部位,抑制腺苷积累和免疫抑制,增强免疫原性细胞死亡效应,建立协同抗肿瘤免疫网络。
BioMed科技 - 肿瘤微环境,腺苷,免疫原性细胞死亡,生物杂化物 - 2024-07-22
武汉大学张先正教授AFM:多功能纳米生物杂化体协同铜死亡和细菌膜囊泡介导的光热效应用于抗肿瘤免疫治疗
作者开发了一种多功能的纳米生物杂化体(CuM@RR),以实现铜死亡/光热/免疫协同的抗肿瘤治疗。
BioMed科技 - 抗肿瘤治疗,细菌膜囊泡 - 2024-12-20
中国科学家破解光合作用最重要“超分子机器”
植物光合作用的最初光能吸收和转换的过程由三个复合体协同完成,科学家称之为“超分子机器”。其中,“光系统II”位于最上游,极其重要,其结构解析的难度非常大。5月20日,中国科学院生物物理研究所在北京召开新闻发布会宣布,该所柳振峰研究组、章新政研究组与常文瑞-李梅研究组通力合作,首次解析了菠菜光系统II-捕光复合物II超级膜蛋白复合体(PSII-LHCII
科学网 - 光合作用 - 2016-05-22
科学家首次发现多功能细菌也有生物钟
因为,这与人体昼夜节律(生物钟)有关。例如,血压在上午和下午各有两次峰值,故降压药应该安排在峰值到来前服用会更有效。
生物探索 - 细菌,生物钟,服药时间 - 2021-01-22
【盘点】2019年度“中国生命科学十大进展”发布,基因编辑、癌症放疗、单细胞组学等研究成果上榜
2020年1月10日上午,2019年度“中国生命科学十大进展”新闻发布会在中国科技会堂召开。 主办单位中国科协生命科学学会联合体秘书长王小宁教授主持发布会,中国科协生命科学学会联合体主席康乐院士,入选项目负责人饶子和院士、匡廷云院士、隋森芳院士、乔杰院士等生命科学领域专家学者出席了新闻发布会。
转化医学网 - 中国生命科学十大进展 - 2020-01-12
Cell突破丨颠覆传统的智能化细胞筛选技术—流式细胞仪迈入二维时代
了解细胞巨大的异质性是生物学的一个基本挑战。
BioArt - 智能化,细胞筛选技术,流式细胞仪,二维时代 - 2018-08-28
科学家们利用光合细菌为心脏提供氧气
当突发心脏病时,心脏组织会因为血液供给不足而缺氧,这会导致心肌细胞不可逆转的受损、死亡。科学家们一直认为,如果能够在冠状动脉搭桥手术之前,为心肌细胞紧急提供氧气, 那么就可以避免一些永久性伤害,从而保护心脏功能。
生物探索 - 聚球藻,心脏供氧 - 2017-06-19
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:用于骨修复的释放锶的混合支架的成骨、抗破骨细胞生成和免疫调节特性
为了进一步探索这一假设,我们设计了一种Sr-杂化体系,该体系由原位形成的Sr-交联的RGD-藻酸盐水凝胶与Sr掺杂的羟基磷灰石(HAp)微球增强,并研究其体外骨诱导行为和体内炎症反应。Sr-杂合支架充当双Sr2 +递送系统,15天后S
网络 - 2019-03-22
Carbohydr Polym:壳聚糖-氧化石墨烯,毒性小,抗菌好
本研究旨在找到一种方法来提高氧化石墨烯(GO)纳米粒子的生物适用性。通过将不同种类的壳聚糖(CS)结构与GO相连,合成了各种氧化石墨烯-壳聚糖(GO-CS)纳米杂化物。随后,根据结构特征,抗菌活性和细胞毒性对它们进行了评估,以获得代表最高杀菌和生物相容性性能的杂化结构。结果表明,研究人员成功地合成了单层GO以及三种不同类型的GO-CS纳米杂化结构(原始粉末,球形和纳米纤维网络结构)。抗菌活性结果表
网络 - 2019-09-25
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