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疼痛科未来治疗新趋势—<font color="red">非</font><font color="red">侵入神经</font><font color="red">调控</font><font color="red">技术</font>

疼痛科未来治疗新趋势—侵入神经调控技术

侵入神经调控技术包括经颅磁刺激(TMS)、经颅直流电刺激(tDCS)、经颅聚焦超声刺激(tFUS)、光遗传学等,它们高效、无痛、安全、患者适应性好。

疼痛之声 - 非侵入神经调控技术 - 2023-07-18

Gastroenterology:食管粘膜浅表传<font color="red">入神经</font>导致<font color="red">非</font>糜烂性反流敏感性增加

Gastroenterology:食管粘膜浅表传入神经导致糜烂性反流敏感性增加

糜烂性反流病患者近端和远端食管粘膜浅表传入神经比例大,更容易受到反流有害物质的影响

MedSci原创 - 食管,粘膜浅表传入神经,非糜烂性反流病 - 2017-07-24

GUT:武汉协和医院团队报导<font color="red">非</font><font color="red">侵入</font>性磁控取样胶囊内窥镜<font color="red">技术</font>

GUT:武汉协和医院团队报导侵入性磁控取样胶囊内窥镜技术

与手术相比,MSCE可以精确地获得有关肠道菌群和代谢物的数据,这些数据在不同的肠道区域和疾病模型中被有效区分。

MedSci原创 - 内窥镜检查,肠道微生物 - 2021-10-10

Gastroenterology: 浅表性食管粘膜传<font color="red">入神经</font>可能与<font color="red">非</font>侵蚀性反流性疾病的食道烧灼感有关

Gastroenterology: 浅表性食管粘膜传入神经可能与侵蚀性反流性疾病的食道烧灼感有关

目前关于胃食管返流疾病引起食管烧灼感的原因知之甚少,其中食管上皮损害与症状严重程度相关并不成正相关关系,呃逆性反流病(NERD)患者与糜烂性反流病(ERD)或巴雷特食管(BE)患者的症状各不相同。本项研究探索了了NERD,ERD和BE患者粘膜神经纤维的分布,并将结果与正常人群进行了比较。

MedSci原创 - GERD,Esophagitis,NERD - 2017-11-06

疼痛科治疗顽固性疼痛,<font color="red">神经</font><font color="red">调控</font><font color="red">技术</font>大显身手

疼痛科治疗顽固性疼痛,神经调控技术大显身手

由于生物电在体内神经系统传递信号和对器官功能进行调节和控制发挥着重要作用,近年来『神经调控技术』(电刺激仪器或者其他刺激技术)广泛应用于临床。

疼痛之声 - 神经调控技术,脊髓电刺激,背根神经节刺激 - 2024-03-14

Nature Nanotechnology:平渊/魏炜团队开发<font color="red">非</font><font color="red">侵入</font>激活肿瘤内基因编辑<font color="red">技术</font>,改善实体瘤细胞疗法

Nature Nanotechnology:平渊/魏炜团队开发侵入激活肿瘤内基因编辑技术,改善实体瘤细胞疗法

该研究开发了一种侵入性基因编辑技术,可以通过侵入手段(近红外光或聚焦超声)激活实体瘤的凋亡抵抗基因编辑,并同时调控实体瘤物理和免疫微环境,显着提升了多种过继性T细胞(ACT)疗法对实体瘤的疗效。

“ 生物世界”公众号 - 基因编辑技术,实体瘤细胞疗法 - 2023-05-20

无创<font color="red">神经</font><font color="red">调控</font><font color="red">技术</font>辅助阿尔茨海默病治疗的中国专家共识

无创神经调控技术辅助阿尔茨海默病治疗的中国专家共识

本共识总结现有无创神经调控技术辅助AD治疗的研究证据,依据技术类别对AD痴呆期及aMCI适宜治疗方法作临床推荐,并对rTMS与tDCS的进一步优化进行展望。

中国神经免疫学和神经病学杂志 - 阿尔茨海默病,无创神经调控技术 - 2023-12-19

Cell Death & Dis:光感基因<font color="red">调控</font><font color="red">技术</font>抑制<font color="red">神经</font>胶质瘤的生长增殖

Cell Death & Dis:光感基因调控技术抑制神经胶质瘤的生长增殖

Publishing Group (NPG)下的国际学术期刊 Cell Death & Disease (2012 影响因子6.044;35/184 Cell Biology) 发表了中国科学院深圳先进技术研究院医工所神经工程研究中心王立平及杨帆、屠洁、潘建青、罗慧莉等研究组成员的最新成果:光感基因调控技术抑制神经胶质瘤的生长增殖。【原文下载】 胶质瘤是中枢神经系统发

中科院先进院 - 神经,精神 - 2013-11-14

Neuron珍藏版【综述】:<font color="red">非</font>编码RNA在<font color="red">神经</font>环路连接和重塑中的<font color="red">调控</font>作用

Neuron珍藏版【综述】:编码RNA在神经环路连接和重塑中的调控作用

由于编码RNA稳定且容易在外周体液中检测到,近年来,将编码RNA作为神经和精神疾病的生物标志物的研究激增。纳入更多的编码RNA如circRNA,将进一步推动这一领域的发展。

“ 神经周K”公众号 - 非编码RNA,神经环路 - 2023-06-10

中科院遗传发育所戴建武团队《AM》:电磁刺激<font color="red">技术</font><font color="red">调控</font><font color="red">神经</font>功能的前沿综述

中科院遗传发育所戴建武团队《AM》:电磁刺激技术调控神经功能的前沿综述

文章全面总结了当前在神经电磁刺激技术领域的研究进展,涵盖了该技术的基本机制、辅助神经电磁刺激的材料,以及这些材料在技术中的临床前应用,并展望了使用电磁刺激治疗神经系统疾病所面临的挑战和未来发展的趋势。

BioMed科技 - 神经系统疾病,电磁刺激技术 - 2024-04-17

Stem cells:长链<font color="red">非</font>编码RNA1604通过miR-200c/ZEB轴<font color="red">调控</font><font color="red">神经</font>分化。

Stem cells:长链编码RNA1604通过miR-200c/ZEB轴调控神经分化。

弄清楚胚胎干细胞(ESC)神经发育的调控机制,不仅有助于理解神经发育,而且有助于获得用于神经退行性疾病的干细胞疗法的高质量神经祖细胞。现有研究人员发现长链编码RNA 1604(lncRNA-1604)在神经分化过程中在细胞质中高表达,而敲除lncRNA-1604显着抑制小鼠ESCs在体内外的神经分化。生物信息预测和机制分析显示在神经分化过程中,lncRNA-1604是miR-200c的一个新型竞

MedSci原创 - 长链非编码RNA1604,神经分化,miR200c,ZEB - 2017-12-14

Sci Rep:用于检测去势抵抗性前列腺癌患者治疗诱发的<font color="red">神经</font>内分泌分化的新型<font color="red">非</font><font color="red">侵入</font>性标志物

Sci Rep:用于检测去势抵抗性前列腺癌患者治疗诱发的神经内分泌分化的新型侵入性标志物

神经内分泌性前列腺癌(NEPC)是去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的一种高度侵袭性变体,通常在使用雄性激素途径抑制剂治疗后通过神经内分泌分化出现。

MedSci原创 - 前列腺癌,标志物,神经内分泌分化 - 2021-04-29

Adv Sci:南京大学徐运团队报道<font color="red">神经</font><font color="red">调控</font><font color="red">技术</font>改善慢性缺血性脑白质损伤的治疗新策略

Adv Sci:南京大学徐运团队报道神经调控技术改善慢性缺血性脑白质损伤的治疗新策略

慢性脑缺血是指各种原因引发的长期脑血流灌注不足,最常见的病理学表现为脑白质损伤。脑白质损伤可影响认知功能并增加血管性痴呆的风险,目前尚无有效的治疗方法。

brainnew神内神外 - 神经调控技术,改善慢性缺血性脑白质损伤 - 2023-01-03

Nat Commun:蒋兴宇课题组利用微纳<font color="red">技术</font><font color="red">调控</font><font color="red">神经</font>-肿瘤相互作用并治疗胰腺癌取得重要进展

Nat Commun:蒋兴宇课题组利用微纳技术调控神经-肿瘤相互作用并治疗胰腺癌取得重要进展

近日,国家纳米科学中心蒋兴宇研究员、郑文富研究员、雷祎凤博士和中国人民解放军总医院301医院肝胆外科姜凯教授、日本东北大学医学院Yoh Hamada教授等合作,在微流控芯片上构建神经-肿瘤研究模型,以金纳米簇为神经生长因子小干扰RNA (NGF siRNA)载体,在靶向胰腺的神经微环境、治疗胰腺肿瘤的研究中取得重要进展。

国家纳米科学中心 - 微纳技术,胰腺癌,神经微环境 - 2017-04-28

Neurology:首次应用新型侵入性迷走神经刺激装置治疗丛集性头痛

近期我们首次应用一新型装置治疗丛集性头痛,这一新型装置可以提供便携的、侵入性的、经皮迷走神经的刺激。

MedSci原创 - 迷走神经,丛集性头痛,预防 - 2015-02-22

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