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Circulation | 发现遗传性心律失常治疗靶点,首次建立人<font color="red">心脏</font><font color="red">微</font><font color="red">器官</font><font color="red">芯片</font><font color="red">疾病</font><font color="red">模型</font>

Circulation | 发现遗传性心律失常治疗靶点,首次建立人心脏器官芯片疾病模型

由哈佛医学院波士顿儿童医院心脏科主任William T. Pu 教授和哈佛大学John A.Paulson工程与应用科学学院心脏器官创始人Kevin Kit Parker教授研究组合作在Circulation杂志上发表文章Insights into the Pathogenesis of CatecholaminergicPolymorphic

BioArt - 遗传性,心律失常,治疗靶点,心脏微器官芯片疾病模型 - 2019-07-29

大连化物所利用<font color="red">器官</font><font color="red">芯片</font>技术构建糖尿病肾病<font color="red">模型</font>

大连化物所利用器官芯片技术构建糖尿病肾病模型

大连化物所利用器官芯片技术构建糖尿病肾病模型近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华领导的流控芯片研究团队利用器官芯片技术成功构建了一种功能化肾芯片系统,并用于模拟糖尿病肾病早期病理变化,相关研究成果发表在

大连化学物理研究所 - 器官芯片,糖尿病,肾病 - 2017-05-24

Lab Chip:秦建华研究组利用<font color="red">器官</font><font color="red">芯片</font>技术构建糖尿病肾病<font color="red">模型</font>

Lab Chip:秦建华研究组利用器官芯片技术构建糖尿病肾病模型

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华领导的流控芯片研究团队利用器官芯片技术成功构建了一种功能化肾芯片系统,并用于模拟糖尿病肾病早期病理变化,相关研究成果发表在Lab on a Chip (2017

大连化学物理研究所 - 微流控芯片,糖尿病,肾病 - 2017-05-25

打造医疗<font color="red">微</font><font color="red">芯片</font> <font color="red">微</font>流控设备有望使遗传<font color="red">疾病</font>诊断更加简单

打造医疗芯片 流控设备有望使遗传疾病诊断更加简单

美国加州大学洛杉矶分校 Dino Di Carlo 实验室的生物工程师每天有很多时间都裹在从头到脚的衣服中并且看上去有点像得了黄疸。工程师们在一间无尘室中工作。房间里,过滤后的空气稳定地流动着,将微粒去除。蓝色或者紫色的光线会使他们利用的光感材料变硬,因此工程师们将房间里的灯光限制在奶黄色。

中国生物技术网 - 医疗微芯片,遗传疾病,诊断 - 2017-06-29

Sci Transl Med:开发出用于研究人类<font color="red">疾病</font>的肺部<font color="red">微</font><font color="red">芯片</font>装置

Sci Transl Med:开发出用于研究人类疾病的肺部芯片装置

2012年11月9日 --刊登在11月7日的国际杂志Science Translation Medicine上的一篇研究报告中,来自哈佛大学的研究者使用活的人体细胞在芯片中模仿肺部水肿,研究者使用这种肺部芯片模型(lung-on-a-chip)来研究药物的毒性以及开发出新型的疾病疗法。研究者Donald说,很多制药公司在细胞培养和动物试验上花费了大量时间和金钱,只为开发出新型的疾病疗法或者新

生物谷 - 研究,人类,疾病,肺部,微芯片,装置 - 2013-05-06

JACC:肺-心纳米<font color="red">微</font>肽促进心力衰竭猪<font color="red">模型</font>的<font color="red">心脏</font>恢复

JACC:肺-心纳米肽促进心力衰竭猪模型心脏恢复

研究人员将含有模拟肽的钙磷酸盐纳米粒子(CaP-MP)嵌入到可吸入的干粉微粒(dpCaP-MP)中,开创性地研发出可吸入式心脏修复药物LungToHeartNIM。

MedSci原创 - 心力衰竭,心脏,肺-心纳米微肽 - 2024-02-15

Circulation:湖北大学、波士顿儿童医院及哈佛大学合作研究:首次实现人源心肌<font color="red">微</font><font color="red">器官</font><font color="red">芯片</font>心律失常体外建模

Circulation:湖北大学、波士顿儿童医院及哈佛大学合作研究:首次实现人源心肌器官芯片心律失常体外建模

有一种病很要命,正常人进行运动或情绪过于激动只会引起心跳加快,而对于这类患者则可能导致昏厥,甚至心脏骤停及猝死,而且随着增龄,风险还会增进,这种病就是儿茶酚胺敏感室性心动过速(CPVT)。

中国循环杂志 - 遗传,芯片,心律失常,心动过速 - 2019-07-28

Clinica Chimica Acta:循环游离DNA<font color="red">芯片</font>电泳分析及其与<font color="red">心脏</font><font color="red">疾病</font>中DNase I的关系

Clinica Chimica Acta:循环游离DNA芯片电泳分析及其与心脏疾病中DNase I的关系

本研究从心脏疾病患者血浆中提取cfDNA,检测cfDNA片段的分布,以及cfDNA浓度与双链DNA处理所涉及的脱氧核糖核酸酶I (DNase I)活性酶的关系。

MedSci原创 - 循环游离DNA,芯片 - 2019-11-23

梅斯医学参与中国医师协会腔内血管学专业委员会<font color="red">微</font>创治疗<font color="red">心脏</font>瓣膜<font color="red">疾病</font>专家委员会第一届研讨会暨“中国・上海 长海医院<font color="red">心脏</font>瓣膜<font color="red">疾病</font>腔内<font color="red">微</font>创诊治中心”揭牌仪式

梅斯医学参与中国医师协会腔内血管学专业委员会创治疗心脏瓣膜疾病专家委员会第一届研讨会暨“中国・上海 长海医院心脏瓣膜疾病腔内创诊治中心”揭牌仪式

日期:5月7日报到,5月8日揭牌仪式和研讨会 住宿地点:锦雪苑   午餐地点:锦雪苑一楼宴会厅 会议地点:长海医院科技楼(17号楼)二楼第一会议室 人数:领导及机关人员约10人,与会专家约30-40人,发言人数待定,新闻媒体约20-30人,本科室人员及工作人员约20-30人,志愿者约10-15人 揭牌仪式流程: 5月8日 8:00  中国医师协会瓣膜

MedSci原创 - 中国医师协会,腔内血管学微创,心脏瓣膜疾病 - 2016-05-05

IEEE:用于药物研究的<font color="red">心脏</font>组织<font color="red">芯片</font>

IEEE:用于药物研究的心脏组织芯片

最近有生物工程研究者,尝试将人类的心脏细胞组织嵌入微流控制芯片(microfluidic chip),用于研究心脏在药物刺激下的反应。临床上尝试用动物模型代替人类进行药物测试的早期阶段测试,但是动物往往无法反应出药物在人体的相关反应,因为不同药物在不同种类的生物体内的反应相差很大。不同种类的蛋白质的粒子流在进出人类心脏和其它东西心脏细胞时有差别,另外能够进出的蛋白质粒子量也不同。 为此,

生物谷 - 药物研究,组织芯片,心脏细胞 - 2015-03-13

让<font color="red">器官</font>“种”在<font color="red">芯片</font>上

器官“种”在芯片

“未来,人体器官芯片或许能够取代我们的动物实验,成为一种颇具前景的研究手段。”中科院广州生物医药与健康研究院院长裴端卿对人体器官芯片这一全新领域掩饰不住自己的热情,他告诉《中国科学报》记者表示,随着日前中科院大连化物所流控芯片研究组利用器官芯片技术,成功构建出动态三维高通量血脑屏障模型,人体器官芯片的概念应该被人们所认知了。

科学网 - 裴端卿,器官,芯片 - 2016-12-18

【盘点】<font color="red">微</font>流控<font color="red">芯片</font>技术应用,助力精准医疗发展

【盘点】流控芯片技术应用,助力精准医疗发展

因此,分子诊断是精准医疗的重要组成部分,为精准医疗提供保障,而流控芯片是其常用技术之一,近年来发展迅速,应用广泛。按照技术原理,可暂将分子诊断技术大致划分为PCR技术、分子杂交、基因测序、核酸质谱、生物芯片(包括基因芯片流控芯片)5

转化医学网 - 微流控芯片 - 2019-07-16

Science Robotics:“<font color="red">器官</font><font color="red">芯片</font>”研究取得重要进展

Science Robotics:“器官芯片”研究取得重要进展

日前,东南大学生物医学工程学院生物电子学国家重点实验室赵远锦教授课题组在“器官芯片”的研究中取得重要进展,课题组成员受变色龙变色机制的启发,将“活体”结构色水凝胶材料整合到流体中,开发了具有微生理可视化功能的“心脏芯片”,为药物筛选以及单细胞生物学研究等提供了崭新的平台。

东南大学 - 变色龙机制,心脏芯片,器官芯片 - 2018-04-03

2016十大新兴技术: 在<font color="red">芯片</font>上模拟人体活<font color="red">器官</font>来源

2016十大新兴技术: 在芯片上模拟人体活器官来源

除了在好莱坞电影里,你不可能在生物实验室中看到漂浮在器皿中的人体活器官。体外维持器官活性的技术难题暂且不提,可用于移植的活体器官过于珍贵,是不可能在实验中使用的。但是,许多重要的生物研究和药物试验只能通过研究正常运行的器官才可进行。一种新技术可以满足这一需求。该技术能够在芯片上生长具有正常功能的微型人体器官

环球科学 - 人体活器官 - 2016-08-04

心脏瓣膜疾病创治疗技术---心血一线穿

心脏瓣膜是心脏内的一套单向阀门,一旦因为疾病发生变化,就会引起血液倒流,或是血液不能搏出,使生命失去驱动力。人类开始尝试心脏手术不过百年。直至今日,心脏瓣膜开放手术依旧是十分危险,以至于多数患者不能接受手术治疗,只能眼见生命的熄灭而无能为力。心脏瓣膜疾病创治疗技术,通过小小的导丝,在血管内直通心脏,将心与血相连,通过创技术将新的瓣膜植入体内,挽救燕燕欲灭生命之火。经过我国科技工作者数年攻关,已

MedSci原创 - 心脏瓣膜 - 2015-10-23

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