日本研究机构宣布设计出高效培养血小板装置京都大学iPS细胞研究所日前宣布设计出一种高效人工培养血小板的装置,有望实现血小板等

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iPS血小板输血安全性得到确认

iPS血小板输血安全性得到确认据日本《产经新闻》10月1日报道,日本京都大学研究团队9月30日宣布,利用再生障碍性贫血患者血液制造诱导性多能干细胞(iPS细胞)并将其转化为血小板输入患者体内的临床研究得到了安全性确认。患者输血后,研究人员经过一年时间的观察,没有发现导致特殊问题的副作用。这是向着临床应用迈出的一大步,今后将进一步确认该疗法的有效性,力争降低成本。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323405.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323405.htm

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日本研究用干细胞培育出可分化成精子和卵子的细胞京都大学研究人员近期在英国《自然》杂志报告说,他们开发出利用人类诱导多能干细胞

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利用癌细胞的突变 研究人员设计出了抗癌能力超过100倍的T细胞

利用癌细胞的突变研究人员设计出了抗癌能力超过100倍的T细胞利用癌症自身的策略实现治疗的突破现在,加州大学旧金山分校和西北医学中心的科学家们可能已经找到了绕过这些限制的方法,即借用癌症本身的一些技巧。通过研究导致淋巴瘤的恶性T细胞的突变,他们找到了一种能赋予工程T细胞特殊效力的突变。研究小组将这种独特突变的基因植入正常人的T细胞,使其杀死癌细胞的能力提高了100多倍。这些T细胞在数月内一直在抑制肿瘤的生长,没有显示出中毒的迹象。目前的免疫疗法只对血液和骨髓中的癌症有效,而这种新方法却能杀死小鼠皮肤、肺和胃组织中的实体瘤。研究小组已经开始着手在人体内测试这种新方法。这项研究的合著者、微生物学和免疫学副教授科勒-罗伊巴尔(KoleRoybal)博士说,这一突破的灵感来自武术中的借力打力的原理。他说:"我们利用赋予癌细胞持久力的突变,设计出了一种我们称之为'柔道T细胞疗法'的疗法,它能在肿瘤创造的恶劣环境中生存和发展。"该研究报告于2月7日发表在《自然》杂志上。隐藏在众目睽睽之下的解决方案事实证明,免疫学很难对付大多数癌症,因为实体瘤会创造一个专注于自我维持的环境,为了自身的利益而重新分配氧气和营养等资源。通常,癌症肿瘤会劫持人体的免疫系统,使其防御而非攻击癌症。这不仅损害了普通T细胞靶向癌细胞的能力,也削弱了免疫疗法中使用的工程T细胞的有效性,因为工程T细胞很快就会疲于应对肿瘤的防御。为了让免疫疗法在这些条件下发挥作用,"我们需要赋予健康的T细胞超出其自然能力的能力,"Roybal说,他同时也是格拉德斯通基因组免疫学研究所的成员。加州大学旧金山分校和西北大学的研究小组利用淋巴瘤患者的这种T细胞,筛选出71种突变,最终分离出一种既有效又无毒的突变,并对其进行了一系列严格的安全性测试。癌症治疗的新视野西北大学范伯格医学院医学皮肤病学、生物化学和分子遗传学副教授、医学博士JaehyukChoi说:"这种方法比我们以前见过的任何方法都更有效。我们的发现使T细胞有能力杀死多种癌症类型,并有可能为预后不良的患者提供治疗,"他指出,由于细胞疗法在患者体内存活和生长,它们可以提供长期的抗癌免疫力。"在帕克癌症免疫疗法研究所(ParkerInstituteforCancerImmunotherapy)和风险投资公司Venrock的合作下,Roybal和Choi成立了一家新公司MoonlightBio,以实现他们"借力打力"法的潜力。他们的第一个项目是开发一种肺癌疗法,希望在未来几年内开始在人体内进行试验。"我们认为这是一个起点,"Roybal说。"关于如何增强这些细胞并使其适应不同类型的疾病,我们可以从大自然中学到很多东西"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420671.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420671.htm

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研究人员设计出捕获和回收工业排放二氧化碳的更高效新方法研究人员开发出一种电化学电池,可在室温下捕获和释放二氧化碳,与传统的胺类系统相比所需的能量更少。新系统采用钾离子和锌离子进行了优化,有望应用于工业领域,多次循环后的效率几乎达到95%。许多行业正在转向电气化,以帮助抑制碳排放,但这种技术并不适用于所有行业。例如,二氧化碳是水泥生产过程中的天然副产品,因此本身就是造成排放的主要因素。多余的气体可以通过碳捕捉技术捕捉,这种技术通常依靠胺类物质与污染物发生化学键合来帮助"洗涤"污染物。但这也需要大量的能源、热量和工业设备--在此过程中会燃烧更多的化石燃料。碳捕集本身可以通过电化学电池实现电气化,而这些设备可以由可再生能源提供动力。因此,Fang-YuKuo、SungEunJerng和BetarGallant希望开发一种电化学电池,以最小的能量输入,轻松、可逆地捕获二氧化碳。研究小组首先开发了一种电化学电池,通过在溶于二甲亚砜的液态胺中"摆动"带正电荷的阳离子,既能捕集又能释放排放出的碳。当电池放电时,强路易斯阳离子与氨基甲酸相互作用,释放出二氧化碳并形成氨基甲酸胺。当过程逆转,电池充电时,阳离子被移除,电池可以捕获二氧化碳,并在此过程中转化氨基甲酸。研究人员利用钾离子和锌离子的组合优化了离子摆动过程。在原型电池中,他们使用这两种离子作为电池阴极和阳极的基础。与其他基于热能的电池相比,这种电池所需的能量更少,在初步实验中与其他电化学电池相比具有竞争力。此外,他们还测试了该装置的长期稳定性,发现经过多次充电和放电循环后,该装置仍能保持近95%的原始容量,这表明该系统是可行的。研究人员说,这项工作表明电化学替代技术是可行的,有助于使连续二氧化碳捕获-释放技术在工业应用中更加实用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380925.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380925.htm

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美国设计出可高效杀灭真菌病原体纳米机器人美国科研人员设计出能在10分钟内高效杀灭常见真菌病原体的新型纳米机器人,为人类治疗真菌感染问题提供助力。新华社星期天(5月28日)报道,美国宾夕法尼亚大学日前发布新闻公报说,研究员设计出一种由氧化铁纳米酶制成的纳米机器人,可实现快速、精准杀灭白色念珠菌(Candidaalbicans)的效果。据了解,一些纳米材料具有抗真菌作用,但相关技术的效率和准确性不足,因此控制感染的效果不理想,还容易导致真菌产生耐药性。不过,这篇发表在德国《先进材料》杂志的新研究成功克服了上述缺点。研究员在以细胞球和动物组织样本进行测试后发现,纳米机器人能在十分钟内清除感染部位的白色念珠菌,这种纳米机器人能在磁场控制下精确到达指定位置。纳米酶是像生物酶一样具有催化作用的纳米颗粒,特定氧化铁纳米酶的性质与生物体内常见的过氧化物酶(Peroxidase)相似,能把过氧化氢(Hydrogenperoxid)分解成水和氧气,以产生可杀灭真菌的活性氧。研究发现,通过可编程算法精确调控纳米机器人的形状和运动模式,可以控制活性氧的水平。这种氧化铁纳米酶对真菌细胞的亲和力特别强,能与真菌牢固结合、集中杀灭,且不会影响没有被感染的部位。真菌感染问题在全球范围内愈发普遍,市面上仅有的一些药物正面临耐药性威胁。根据世界卫生组织(WHO)2022年发布的一份报告,白色念珠菌是对人类健康威胁最大的四种真菌病原体之一。

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科学家对免疫细胞原理展开更细致的研究未来有望改善疫苗设计罗格斯大学新泽西医学院助理教授、该研究的资深作者TessaBergsbaken说:"了解每种Trem细胞的作用,我们就能制定疫苗,产生最有效的Trem细胞类型来对抗特定的感染,而且我们以前的工作表明,我们可以修改疫苗来改变这两种细胞类型的平衡。Trm细胞并不总是有益的。某些自身免疫性疾病可能是由Trim细胞驱动的,我们认为我们所学到的东西也将帮助我们发现这些细胞如何能够反过来对付我们。"每一次新的感染都会促使免疫系统创造出定制的T细胞(一种白血球)来保护自己。斗争结束后,免疫系统继续产生那些相同的T细胞(尽管数量少得多),以备入侵者卷土重来。许多T细胞在整个身体内循环,"寻找"它们应该对付的抗原,但T细胞附着在将身体与外部世界隔开的屏障组织中:皮肤、眼睛、鼻腔和整个消化道。以前的研究已经揭示了Trem细胞的各种亚型,它们主要通过两种特定蛋白的表达来区分,即CD103和CD69。然而,Trim亚型之间的功能差异仍然是个谜。在这项研究中,研究人员设计了小鼠,使其能够标记在应对常见的细菌感染--耶尔森菌假结核时产生的CD103+Trm细胞。这反过来使他们能够区分CD103+细胞与CD103-Tram细胞对再感染的反应。他们发现,CD103+细胞在再感染后没有繁殖或直接攻击入侵者。相反,是CD103-细胞在再感染后繁殖并攻击细菌。Bergsbaken说:"我们看到的基本上是这两种不同细胞之间的分工,但CD103-Trm细胞发挥了更重要的作用。在最初的感染或疫苗接种期间产生更多的这些CD103-Trm细胞,可能会带来对随后的感染的更好保护。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335537.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335537.htm

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