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上海交通大学刘尽尧/王露/曹浈萍用<font color="red">混合</font><font color="red">免疫</font><font color="red">活性</font><font color="red">纳米</font><font color="red">表面</font><font color="red">修饰</font><font color="red">细菌</font>以引发抗癌和抗病毒双重<font color="red">免疫</font>应答

上海交通大学刘尽尧/王露/曹浈萍用混合免疫活性纳米表面修饰细菌以引发抗癌和抗病毒双重免疫应答

能够同时治疗癌症并预防易感患者致命感染的方法备受关注,但同样极其困难。

iNature - 抗癌,抗病毒,混合免疫活性纳米表面修饰细菌 - 2023-01-02

Materials:新型碳<font color="red">纳米</font>管对对枯草芽孢杆菌生物膜的抑制作用

Materials:新型碳纳米管对对枯草芽孢杆菌生物膜的抑制作用

本研究旨在设计一种对抗细胞接种和细菌粘附(枯草芽孢杆菌)的表面。 在溶胶-凝胶过程简单混合纳米管和二氧化钛纳米粒子随后进行热处理制备多壁碳纳米管/二氧化钛纳米粉末。然后将槲皮素通过物理吸附固定在纳米复合材料上以形成槲皮素/多壁碳纳米管/二氧化钛纳米复合材料。24小时后使用共焦激光扫描显微镜验证涂布的载玻片上细菌的粘附。结果表明,槲皮素/多壁碳纳米管/二氧化钛纳米复合材料比其对应物具有更多的阴极性

MedSci原创 - 2018-02-28

穿上“新铠甲”,浙大成果为肠炎治疗提供新策略

穿上“新铠甲”,浙大成果为肠炎治疗提供新策略

以人体所需的双歧杆菌为代表,首次构建了益生菌/人工酶复合材料。

浙江大学 - 益生菌,肠炎 - 2023-03-29

Nature Communications:聂广军/赵潇团队通过磁场时空操纵<font color="red">细菌</font>,实现肿瘤精准<font color="red">免疫</font>治疗

Nature Communications:聂广军/赵潇团队通过磁场时空操纵细菌,实现肿瘤精准免疫治疗

第一代肿瘤细菌疗法使用天然的、活的、灭活或失活的细菌来治疗肿瘤,随着基因工程技术的发展,第二代肿瘤细菌疗法采用了基因工程细菌,具有增强和整合的抗肿瘤功能,并提高了生物安全性。

“生物世界”公众号 - 免疫治疗,磁场操纵细菌 - 2023-04-08

Biomater Sci:氧化石墨烯改性的钛支架可诱导骨再生并防止<font color="red">细菌</font>感染

Biomater Sci:氧化石墨烯改性的钛支架可诱导骨再生并防止细菌感染

由于其独特的纳米结构和优越的物理化学特性,氧化石墨烯(GO)在生物医学应用中引起了相当大的关注。然而,将GO均匀沉积在具有良好生物相容性和在骨工程中广泛应用的化学惰性Ti支架上却困难重重。本此研究中,通过将GO沉积到聚多巴胺(PDA)修饰的Ti支架上来制备GO官能化的Ti多孔支架(GO/Ti支架)。受贻贝启发而研发的PDA修饰促进了GO和Ti表面之间的相互作用,使得Ti支架上GO均匀覆盖。将BMP

MedSci原创 - 2018-01-30

Nature:周俭民等天然<font color="red">免疫</font>机制合作研究获进展

Nature:周俭民等天然免疫机制合作研究获进展

AvrAC尿苷单磷酸修饰植物免疫受体激酶抑制植物天然免疫信号转导。图片来源于(Feng et al., 2012)    A.串联质谱分析显示AvrAC在植物细胞中能够对BIK1激活环的保守丝氨酸和苏氨酸添加UMP修饰。B. AvrAC对Xcc在拟南芥上的致病性的贡献依赖于BIK1。野生型和avrAC突变体菌混合接种不同的拟南芥材料进行竞争指数分析。C. AvrAC抑制植物免疫反应的生

中科院遗传与发育生物学研究所 - 免疫 - 2012-05-19

NUS刘斌教授团队《Biomaterials》综述:有机功能物质<font color="red">修饰</font>的<font color="red">活性</font>材料在生物医学领域的应用

NUS刘斌教授团队《Biomaterials》综述:有机功能物质修饰活性材料在生物医学领域的应用

总结了该领域的最新进展,详细分析了有机功能物质修饰活性材料的不同方法,并讨论了工程化的生物材料在健康监测、药物递送、伤口愈合和组织再生等方面的应用。

BioMed科技 - 活性材料 - 2023-07-23

Science Advances :多单位合作开发新的植入物,加速骨愈合及减少<font color="red">细菌</font>感染

Science Advances :多单位合作开发新的植入物,加速骨愈合及减少细菌感染

植入物相关的感染和成骨活性不足会导致植入物失效或延迟患者的康复。随之而来的经济负担和身体痛苦变得不可避免。但是,由于过度使用或滥用抗生素,耐多药细菌感染的发生率不断上升,严重威胁着人类健康。

iNature - 细菌感染,骨愈合,多药耐药细菌 - 2020-11-15

Biofabrication:3D打印支架具有抗菌成骨性能

Biofabrication:3D打印支架具有抗菌成骨性能

随着骨移植材料的广泛应用,细菌感染带来了重大风险。设计具有良好抗菌性能和良好骨形成活性的骨移植物对于骨组织工程具有特别重要的意义。通过液体化学还原方法将银(Ag)纳米颗粒均匀分散在氧化石墨烯(GO)上以形成具有不同Ag与氧化石墨烯量比的均匀纳米复合材料(Ag@GO)。Ag@GO纳米复合材料通过简单的浸泡方法在β-TCP

MedSci原创 - 2018-03-13

光<font color="red">活性</font>“<font color="red">纳米</font>抗菌剂”如何攻克<font color="red">细菌</font>感染难题——《AFM》最新综述解析

活性纳米抗菌剂”如何攻克细菌感染难题——《AFM》最新综述解析

该综述系统阐述了细菌耐药性基本理论和光敏纳米材料抗菌机制,深入解析了光活性抗菌纳米材料的优化设计和性能调控策略。

BioMed科技 - 细菌耐药性,纳米抗菌剂,光敏纳米材料 - 2024-05-09

<font color="red">纳米</font>颗粒在NK细胞<font color="red">免疫</font>治疗中的应用

纳米颗粒在NK细胞免疫治疗中的应用

虽然纳米颗粒与NK细胞的相互作用还有很多有待了解,但目前的研究表明,在开发基于纳米颗粒的免疫调节药物以进一步提高免疫治疗的有效性方面,前景广阔。参考文献:

小药说药 - NK细胞,酪氨酸,NKG2D受体 - 2022-12-28

肿瘤<font color="red">细菌</font><font color="red">免疫</font>治疗的研究现状与未来方向

肿瘤细菌免疫治疗的研究现状与未来方向

随着对TME的深入了解以及微生物学、纳米技术和重组DNA技术的快速发展,重新编程细菌的实现使细菌治疗成为当前癌症研究和治疗的新热点。

小药说药 - 细菌的天然优势,细菌的肿瘤靶向性,细菌的免疫激活特性 - 2022-09-08

Biofabrication:3D打印同时具有抗菌和成骨作用的双功能支架用于修复骨缺损

随着骨移植材料的广泛应用,细菌感染具有显着的风险。设计具有良好抗菌性能和优异骨形成活性的骨移植物对骨组织工程具有特别重要的意义。将银(Ag)纳米颗粒均匀地分散在氧化石墨烯(GO)上以形成具有不同Ag-氧化石墨烯质量比的均匀纳米复合材料(称为Ag@GO),其通过液体化学还原方法合成。通过简单的浸泡法在β-TCP支架上成功修饰

网络 - 3D打印 - 2019-05-16

Int J Nanomed:PLGA(Ag-Fe3O4)修饰植体具有较好的抗菌成骨性能

细菌粘附和增殖(变形链球菌,牙龈卟啉单胞菌)经常导致植体感染。虽然Ag纳米粒子具有广泛的抗菌活性的前景,但Ag从植体表面的扩散会降低其抗菌功效并可能损害成骨细胞的增殖。因此,仍需要克服这一点。本研究中,研究人员使用PLGA(Ag-Fe3O4)对植体表面进行修饰,并通过透射电子显微镜,X射线衍射和傅里叶变换红外光谱进行了表征。此外,研究人员还测定了才来哦的

MedSci原创 - 2018-08-07

Adv Healthc Mater:抗菌肽/GO完美解决耐药细菌

抗菌肽(AMPs)有望从根本上解决耐药细菌的破坏性威胁。然而,AMP的缺点(例如,细胞膜穿透效率差)严重阻碍了其临床应用。本研究中,研究人员实现了蜂毒肽(作为代表性AMP)和石墨烯或氧化石墨烯(Gra或GO)纳米片的混合复合物的合理设计,以增强抗菌能力。

网络 - 2019-09-08

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