创新分子诊断质控方案:人生就是博-尊龙凯时助力重组噬菌体颗粒包裹RNA病毒基因片段
发布时间:2025-08-14
信息来源:满雁朋
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在分子诊断领域,提供稳定、可控且高度模拟真实病原体特性的质控材料,一直以来都是行业面临的挑战。最近,ZeptoMetrix团队凭借其创新的类噬菌体颗粒(Phage-likeParticles,PLPs)技术,为这一难题提供了解决方案。这种技术能够将特定RNA病毒的基因片段封装,作为分子检测的质控品,
在分子诊断领域,提供稳定、可控且高度模拟真实病原体特性的质控材料,一直以来都是行业面临的挑战。最近,ZeptoMetrix团队凭借其创新的类噬菌体颗粒(Phage-likeParticles,PLPs)技术,为这一难题提供了解决方案。这种技术能够将特定RNA病毒的基因片段封装,作为分子检测的质控品,
突破空间限制,解码免疫微环境——人生就是博-尊龙凯时引领免疫病临床新发现
发布时间:2025-08-13
信息来源:甄菡娇
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人类皮肤利什曼病(CL)主要以慢性皮肤病变为特征,而免疫检查点(ICs)在该疾病的结果中发挥着重要作用。细胞介导的免疫被认为是主要的保护机制,但持续的效应T细胞反应可能导致组织损伤。目前,针对免疫检查点在复杂的慢性感染或癌症微环境中的调节机制仍了解较少。尽管已知多种细胞因子能够诱导IDO1和PD-L
人类皮肤利什曼病(CL)主要以慢性皮肤病变为特征,而免疫检查点(ICs)在该疾病的结果中发挥着重要作用。细胞介导的免疫被认为是主要的保护机制,但持续的效应T细胞反应可能导致组织损伤。目前,针对免疫检查点在复杂的慢性感染或癌症微环境中的调节机制仍了解较少。尽管已知多种细胞因子能够诱导IDO1和PD-L
客户文章(IF=355)丨突破性发现!心脏淋巴管代谢异常或成为心力衰竭的“隐形推手”-人生就是博-尊龙凯时
发布时间:2025-08-13
信息来源:武昭琬
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研究背景:HFpEF(射血分数保留型心力衰竭)在心衰病例中占据超过50%的比例,然而,长期以来有效的治疗方案却未能问世。心脏淋巴管通过引流液体和免疫细胞转运,在维持心脏正常功能方面扮演着重要角色,但其在HFpEF中的形成和发展机制仍缺乏系统的阐述。摘要:2025年4月,空军军医大学西京医院的陶凌教授
研究背景:HFpEF(射血分数保留型心力衰竭)在心衰病例中占据超过50%的比例,然而,长期以来有效的治疗方案却未能问世。心脏淋巴管通过引流液体和免疫细胞转运,在维持心脏正常功能方面扮演着重要角色,但其在HFpEF中的形成和发展机制仍缺乏系统的阐述。摘要:2025年4月,空军军医大学西京医院的陶凌教授
减肥神药司美格鲁肽如何通过“代谢-炎症-纤维化”三重通路改善脂肪肝 | 人生就是博-尊龙凯时
发布时间:2025-08-13
信息来源:许烁凡
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代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)是一种慢性炎症状态,可能导致肝硬化和肝细胞癌的进一步发展。近年来,被誉为“减肥神药”的司美格鲁肽,因其在降糖和减重方面的优异效果而备受关注。临床研究证实,司美格鲁肽能够有效改善MASH患者的肝脏病理指标。然而,它的作用机制究竟是仅通过减重间接改善肝脏,还是还蕴藏
代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)是一种慢性炎症状态,可能导致肝硬化和肝细胞癌的进一步发展。近年来,被誉为“减肥神药”的司美格鲁肽,因其在降糖和减重方面的优异效果而备受关注。临床研究证实,司美格鲁肽能够有效改善MASH患者的肝脏病理指标。然而,它的作用机制究竟是仅通过减重间接改善肝脏,还是还蕴藏
1个月见刊!聚焦外泌体与表观调控交叉:改善椎间盘退变的新视角!人生就是博-尊龙凯时助力前沿研究!
发布时间:2025-08-12
信息来源:冉环建
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想在国自然项目申报中脱颖而出?你的研究热点选定了吗?外泌体作为当今科研的热点话题,正引领着全新的研究潮流。今天我们将分析一篇聚焦于外泌体与表观调控交叉领域的文献,该文献在投稿到发表的过程中仅用了一个月的时间,为椎间盘退变研究提供了全新视角。这项研究采用一系列前沿技术,深入探讨了相关的机制,研究思路清
想在国自然项目申报中脱颖而出?你的研究热点选定了吗?外泌体作为当今科研的热点话题,正引领着全新的研究潮流。今天我们将分析一篇聚焦于外泌体与表观调控交叉领域的文献,该文献在投稿到发表的过程中仅用了一个月的时间,为椎间盘退变研究提供了全新视角。这项研究采用一系列前沿技术,深入探讨了相关的机制,研究思路清
细胞快递中暑?收货时请注意人生就是博-尊龙凯时的这些要点!
发布时间:2025-08-12
信息来源:步豪福
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随着生物医学技术的不断发展,细胞系已成为科研实验中不可或缺的关键材料。近年来,细胞在国内外实验室间的流转越来越频繁。然而,夏季高温的突袭常常给细胞运输带来了巨大的风险,快递过程中的高温暴晒与运输延误等问题,会对细胞的活性造成不可逆转的损伤。因此,如何在高温环境下妥善接收和处理细胞快递,成为保证实验成
随着生物医学技术的不断发展,细胞系已成为科研实验中不可或缺的关键材料。近年来,细胞在国内外实验室间的流转越来越频繁。然而,夏季高温的突袭常常给细胞运输带来了巨大的风险,快递过程中的高温暴晒与运输延误等问题,会对细胞的活性造成不可逆转的损伤。因此,如何在高温环境下妥善接收和处理细胞快递,成为保证实验成