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New Engl J Med:<font color="red">视网膜</font><font color="red">神经细胞</font><font color="red">再生</font><font color="red">疗法</font><font color="red">或可治疗</font><font color="red">严重</font><font color="red">眼疾</font>

New Engl J Med:视网膜神经细胞再生疗法或可治疗严重眼疾

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科研究院院长卢奕教授与加州大学圣地亚哥分校张康教授团队携手,阐述在应用视网膜神经细胞重编程、再生疗法用于治疗严重眼部疾病研究方面取得重大进展,最新一期国际权威顶级期刊《新英格兰医学杂志

科学网 - 视网膜,神经,再生 - 2018-03-22

NEJM:张康团队顶尖期刊再发文:<font color="red">再生</font><font color="red">疗法</font><font color="red">可治疗</font><font color="red">严重</font><font color="red">眼疾</font>

NEJM:张康团队顶尖期刊再发文:再生疗法可治疗严重眼疾

不久前,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)张康教授团队的研究荣登《细胞》杂志封面,为患者们带来了一款能准确诊断多种疾病的人工智能算法。近日,张康教授和复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科研究院院长和眼科主任卢奕教授合作再次在顶尖学术刊物上发表文章——在最新一期的《新英格兰医学杂志》(NEJM)上,卢奕教授与张康教授对近期视网膜细胞重编程用于再生疗法的重大进展进行了详尽的介绍

学术经纬 - 张康,再生,眼疾,卢奕 - 2018-03-16

把皮肤<font color="red">细胞</font>改造成感光<font color="red">细胞</font>的新技术,亮了!

把皮肤细胞改造成感光细胞的新技术,亮了!

顶尖学术期刊《自然》今天在线发表的一篇研究论文,为众多因视网膜疾病而失明的患者带来一道曙光。由CIRC Therapeutics公司视网膜创新中心眼科专家Sai Chavala博士领衔的科研团队,开发

学术经纬 - 感光细胞,皮肤细胞 - 2020-04-17

科学家成功<font color="red">再生</font>成年小鼠<font color="red">视网膜</font><font color="red">细胞</font>

科学家成功再生成年小鼠视网膜细胞

美国华盛顿大学医学院的科学家利用斑马鱼基因成功地再生了成年小鼠的视网膜细胞。研究结果于7月26日在线发表在Nature上。他们的结果为人们有朝一日实现修复因外伤、青光眼和其他眼疾而受损的视网膜提供途径。

生物探索 - 重编程,基因,视网膜 - 2017-07-28

Cell Death Differ:间充质干<font color="red">细胞</font>移植技术揭示外泌体miR-21<font color="red">或可</font>成为<font color="red">视网膜</font>变性的潜在<font color="red">治疗</font>靶标

Cell Death Differ:间充质干细胞移植技术揭示外泌体miR-21或可成为视网膜变性的潜在治疗靶标

感光细胞凋亡作为感光细胞死亡的主要形式之一,被认为是视网膜变性相关疾病的一种关键发病机制,其拮抗作用或可成为一种潜在的保护视觉功能的方法。

MedSci原创 - miR-21,外泌体,视网膜变性,间充质干细胞移植 - 2020-11-06

Nat Neurosci:首次成功修复小鼠受损视<font color="red">神经</font>,有望让盲人重见光明

Nat Neurosci:首次成功修复小鼠受损视神经,有望让盲人重见光明

  图为再生中的小鼠视网膜神经细胞轴突(紫红色和绿色部分)。   北京时间7月22日消息,近日,在斯坦福大学医学院领导下,研究人员首次成功修复了哺乳动物的部分关键视神经。  科学家让小鼠的视神经(负责将视觉信息从眼睛传递到大脑)在被完全切断之后,成功实现了再生

新浪科技 - 视神经,修复,视力 - 2016-07-29

Science报道青光眼廉价<font color="red">治疗</font>方法:补充维生素B3

Science报道青光眼廉价治疗方法:补充维生素B3

青光眼是神经退行性疾病青光眼是最常见的神经退行性疾病之一,影响全球约8000万人。大多数青光眼患者因眼内有害的高压导致进行性功能障碍,造成视网膜神经细胞的丢失。视网膜

生物探索 - 青光眼,维生素B3 - 2017-02-18

Nature:<font color="red">再生</font>技术让盲鼠复明 为<font color="red">治疗</font><font color="red">视网膜</font>色素变性等致盲疾病带来希望

Nature:再生技术让盲鼠复明 为治疗视网膜色素变性等致盲疾病带来希望

人眼中有一些细胞能够修复视力受损疾病造成的伤害。但到目前为止,科学家还没有成功地让它们发挥功效。如今,一个研究小组声称,他们已经促使这些细胞——被称为“米勒胶质细胞”——在老鼠的眼睛里再生了一种光受体细胞。根据科学家8月15日发表在英国《自然》杂志上的研究结果,这些新细胞可以探测到射入的光线,并与眼睛中的其他细胞结成网络向大脑传递信号,而这正是逆转某些遗传眼病和损伤的潜在步骤,这也为治疗视网膜色素

中国科学报 - 再生,技术,盲鼠,复明,视网膜,色素 - 2018-08-21

<font color="red">视网膜</font>扫描能预测阿尔兹海默症

视网膜扫描能预测阿尔兹海默症

以色列拉马特甘示巴医疗中心的研究团队利用非介入性图像技术及新型设备,扫描视网膜并检测可导致阿兹海默症的大脑认知功能及结构变化,因而能在早期发现并治疗阿兹海默症。

以色列日报 - 视网膜,阿尔兹海默症 - 2017-08-17

英国干<font color="red">细胞</font><font color="red">疗法</font>助几近失明的眼睛恢复视力

英国干细胞疗法助几近失明的眼睛恢复视力

英国两名“湿性”老年性黄斑变性患者接受胚胎干细胞疗法治疗,原本几近失明的眼睛恢复视力,能够视物、阅读,为治疗这种常见眼疾带来希望。黄斑是视网膜的重要区域。“湿性”老年性黄斑变性患者的视网膜色素上皮细胞因血管渗漏受损,造成视力模糊不清,严重时失明。英国穆尔菲尔德眼科医院利用人体胚胎干细胞培养出视网膜色素上皮细胞,将它嵌入一个支架中,形成一张40微米厚、6毫米长、4毫米宽的“补丁”。然后,他们把这张活

新华社 - 干细胞 - 2018-03-21

【盘点】眼科疾病及<font color="red">治疗</font>-10月中下旬

【盘点】眼科疾病及治疗-10月中下旬

眼科疾病及治疗J Ocul Pharmacol Ther:局部使用棕榈油乙醇酰胺可以抑制慢性青光眼治疗引起的眼表面炎症意大利罗马IRCCS-Fondazione GB Bietti的Di Zazzo A近日在J Ocul Pharmacol Ther杂志上发表了他们近期的一项工作,他们发现局部使用棕榈油乙醇酰胺是一种安全、有效和耐受良好的治疗方法,可预防或抑制慢性青光眼治疗引起的眼表面

MedSci原创 - 眼科,致病机制,病例报告 - 2017-11-01

【盘点】青光眼近期重要研究进展一览

【盘点】青光眼近期重要研究进展一览

根据世界卫生组织2005年公布的数字,青光眼是全球第二位致盲因素,仅次于白内障。全球共有7000万青光眼患者,估计2020年将达到8000万。因青光眼引起双眼失明者占全球盲人总数的50%。眼科专家提醒,青光眼具有隐匿性与较大的危害性,近年来年轻人患青光眼的人数也是越来越多,青光眼已不再是老年人的“专利”。这里梅斯小编整理了近期关于青光眼的重要研究进展与大家一同分享。【1】眼压升高是造成青光眼早

MedSci原创 - 2017-10-22

Nature Medicine:<font color="red">视网膜</font>的干<font color="red">细胞</font>修复,走向光明还是永堕黑暗?

Nature Medicine:视网膜的干细胞修复,走向光明还是永堕黑暗?

失明的原因全球分布各不相同,在发达国家,大多数失明是由视网膜中特定细胞的退化造成的,包括视网膜色素上皮(RPE)细胞、光感受器和视网膜神经细胞

干细胞者说 - 视网膜色素上皮(RPE)移植,视网膜前体细胞移植,光感受器移植 - 2022-11-23

JAFC:每天一杯咖啡或可抑制个体的视网膜损伤

近日,刊登在国际杂志Journal of Agricultural and Food Chemistry上的研究论文中,来自韩国的研究人员通过研究表示,每天喝一杯咖啡或可抑制视力的恶化以及视网膜的损伤。【原文下载】生咖啡平均含有1%的咖啡因,其包含了7%至9%的绿原酸(CLA),绿原酸是一种强抗氧化剂,在小鼠机体可以抑制视网膜变性;视网膜是许多感光细胞和其它神经细胞(接收视觉信息)中较薄的组织层,

生物谷 - 咖啡,视网膜 - 2014-05-07

笹井芳树:培养皿中长出视网膜

撰文:笹井芳树(Yoshiki Sasai)制图:布莱恩·克里斯蒂(Bryan Christie)翻译:冷颖琳 科学家已经可以诱导干细胞形成视网膜,这为很多眼疾患者带来希望。在子宫里,一团相同的细胞分化成各种不同的模样,最终形成高度有序的结构,组装成人体的全副器官。这个过程依照内在的“生物学蓝图”有条不紊地进行,引导组织产生折叠、皱褶,精确形成适当的外形和大小。 科

环球科学 - 笹井芳树,视网膜,干细胞 - 2014-08-13

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