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<font color="red">Sensors</font>:新型模型可根据咳嗽声估计咳嗽峰值流量

Sensors:新型模型可根据咳嗽声估计咳嗽峰值流量

咳嗽峰值流量(CPF)是用于评估咳嗽功能障碍风险的测量值,并且可以使用各种装置(例如肺活量计)来测量。然而,复杂的装置设置和需要牢固地附着在嘴上的面罩会给患者及其护理人员带来了不便。因此,本研究开发了一种使用咳嗽声的新型咳嗽强度评估方法。 研究人员提出了一个指数模型用于估计咳嗽峰值声压级(CPSL)的CPF。研究了咳嗽声和咳嗽流之间的关系以及咳嗽声,麦克风类型和参与者身高和性别的测量条件对C

MedSci原创 - 2018-07-28

<font color="red">Sensors</font>:数字PET在线精准监测质子治疗研究获新突破

Sensors:数字PET在线精准监测质子治疗研究获新突破

质子放疗是最尖端的癌症放疗技术之一,人称“治癌利器”。近日,华中科技大学谢庆国团队运用自主研发的平板全数字PET首次监测到了质子束打到人体组织上产生的氧15,说明数字PET极有可能实现对质子束β+衰变产生的正电子发射核分布情况的精准监测,从而追踪到质子束的投递剂量和作用范围。

科学网 - 数字,PET,精准 - 2018-10-04

<font color="red">Sensors</font>:新型传感器可用于早期诊断新生儿感染

Sensors:新型传感器可用于早期诊断新生儿感染

早期诊断对于降低新生儿感染的死亡率来说至关重要。由于TNF-α可作为早期诊断的标志物,因此灵敏性且特异性检测TNF-α具有重要的临床意义。本研究中,研究人员研发了一种可灵敏且可重复使用的电化学传感器。由于本研究所制备的核酸适配体具有较高的特异性高,因此可以从五个类似的细胞因子,甚至是血清样品,都可准确检测出TNF-α。此外,金纳米粒子(AuNPs)具有较高的表面积,能够结合大量的盐酸多柔比星(DO

MedSci原创 - TNF-α,传感器,感染 - 2017-08-18

<font color="red">Sensors</font>:新型传感器可灵敏检测低浓度多巴胺监测神经疾病的发生

Sensors:新型传感器可灵敏检测低浓度多巴胺监测神经疾病的发生

目前,老年痴呆症、帕金森病等神经系统疾病已成为老年人的严重障碍性疾病,而监测这些神经疾病的有效方法之一是检测神经递质,如多巴胺。金属材料(如金、铂等)广泛用于电化学检测方法,然而,多巴胺低浓度下监测的低灵敏度和线性限制了这些材料的使用。为了克服这些局限性,本研究最近研发了一种用氧化石墨烯覆盖的银纳米粒子(SNP)修饰电极来检测多巴胺。本研究中,研究人员通过电化学沉积法首次使用SNPs和氧化石墨烯对

MedSci原创 - 传感器,多巴胺,神经疾病 - 2017-12-04

Nature <font color="red">Materials</font>:水凝胶——智能敷料的未来

Nature Materials:水凝胶——智能敷料的未来

Nature Materials:水凝胶——智能敷料的未来 在未来敷料可能就不止是一种形式了,来自麻省理工学院的工程师们研制出了一种新的粘贴敷料模型:粘粘的,有弹性的,凝胶状的物质,可将温度传感器该研究结果已在线发表于 Nature Materials

MedSci原创 - 水凝胶,传感器,敷料 - 2016-03-18

Nature <font color="red">Materials</font>:癌症液体活检获重大突破

Nature Materials:癌症液体活检获重大突破

来自中山大学肿瘤防治中心,加州大学圣地亚哥分校等处的研究人员证实可以通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平,早期诊断和预后预测肝细胞癌(HCC)。

生物通 - 癌症,液体活检,重大突破 - 2017-10-10

<font color="red">Materials</font>:载锂生物活性玻璃可促进血管再生

Materials:载锂生物活性玻璃可促进血管再生

由于锂(Li⁺)参与血管生成,局部和控释Li⁺离子的生物活性玻璃(BGS)或是具有高度血管化的组织再生和修复的一种很有前途的替代疗法。本研究中,研究人员使用由(wt%)45% SiO 、24.5%₂Na₂O、24.5% CaO和6% P₂O₅构成的45S5 BG微粒,其中Na₂O部分由5%Li₂O取代(45s5.5li)进行探究。结果显示,在体外,人脐静脉内皮细胞(HUVEC)有更大的迁移和增殖反

MedSci原创 - 2017-11-26

Advanced <font color="red">Materials</font>:控制疼痛新妙招!用磁力控制疼痛

Advanced Materials:控制疼痛新妙招!用磁力控制疼痛

身体某些部位疼痛时,我们能想到的是对症下药,缓解疼痛感,又或者直接用止疼片。近日,加州大学洛杉矶分校的生物工程师们想出了新招:用磁力控制疼痛!他们证实,含有微小磁性颗粒的凝胶状材料可用于治疗疾病或损伤引起的慢性疼痛。

MedSci原创 - 疼痛,磁力 - 2018-08-12

<font color="red">Sensors</font> (Basel).:老花眼的新型激光屈光手术治疗:基于光学定制的临床成果的改善

Sensors (Basel).:老花眼的新型激光屈光手术治疗:基于光学定制的临床成果的改善

瑞士巴塞尔大学眼科系Studer H教授及其工作团队最近在Sensors (Basel).上发表了他们的最新研究成果:基于光学定制的新型激光屈光手术治疗可以改善老花眼的临床治疗效果。

MedSci原创 - 老花眼,新型激光屈光手术,视力 - 2017-06-15

Advanced <font color="red">Materials</font>:奇迹!有机印刷油墨将帮助盲人恢复视力!

Advanced Materials:奇迹!有机印刷油墨将帮助盲人恢复视力!

以色列特拉维夫大学和瑞典林雪平大学(Link?ping University)合作开发了一款简单的视网膜假体。构成这种假体的原材料非常廉价,是广泛使用在化妆品和印刷油墨中的有机颜料。将它们排列成微小的像素,好比纳米级数码相机传感器,研究人员希望未来它能惠及普罗大众。

生物通 - 有机印刷,视力恢复,进展 - 2018-05-07

Nature <font color="red">Materials</font>:吃药代替手术,治疗II型糖尿病

Nature Materials:吃药代替手术,治疗II型糖尿病

《Nature Materials》报道了一种较小入侵性、但同样有效的逆转II型糖尿病的治疗方法。 过去十年,减肥医生利用减肥手术取得了巨大进步,不仅逆转了部分肥胖,还逆转了II型糖尿病。

生物通 - 糖尿病,进展 - 2018-06-14

Nature <font color="red">Materials</font>:研究揭示引起自身性免疫疾病的分子机制

Nature Materials:研究揭示引起自身性免疫疾病的分子机制

近日,中国科学技术大学教授金帆与美国加州大学洛杉矶分校教授Gerard Wong合作,研究发现了导致自身性免疫疾病中,免疫系统如何被外源或内源分子激活的统一分子机制。该研究成果在线发表在6月8日的《自然·材料》上。当人体自身的免疫系统出现紊乱,如不能正确识别、区分病原组织和健康组织时,免疫系统就会攻击人体自身从而导致疾病。例如,当健康的人受到病毒或者病原体攻击时,免疫系统会通过一种称作TLR9的受

中国科学技术大学 - 自身性免疫疾病,分子机制 - 2015-06-17

Advanced <font color="red">Materials</font>:华人学者开发智能胰岛素降糖系统

Advanced Materials:华人学者开发智能胰岛素降糖系统

来自美国北卡罗来纳州立大学和北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员开发了一种新技术,他们通过对胰岛素进行修饰再结合红细胞构建了一个可以进行葡萄糖响应的智能胰岛素运输系统。在动物模型研究中,这种新技术能够有效降低1型糖尿病小鼠的血糖。研究人员通过化学方法将葡糖胺与胰岛素连接在一起对胰岛素进行了化学修饰。葡糖胺可以与红细胞表面的葡萄糖转运蛋白进行结合

生物谷 - 糖尿病 - 2017-05-09

Materials:ZnO/GO纳米复合材料可有效抗菌

采用真空浸渍法和水热法制备了基于ZnO和氧化石墨烯(GO)的抗菌性能较好的竹材。Zn2+离子和GO纳米片首先渗入到竹结构中,随后在水热处理下脱水结晶,导致在大块竹中形成ZnO/GO纳米复合材料。采用扫描电子显微镜(SEM),傅里叶变换红外光谱(FTIR),X射线衍射(XRD)等技术对竹材进行了表征,证实了复合材料中存在GO和ZnO。通过抑菌圈法评价竹子样品的抗菌性能。 结果显示,ZnO/GO纳米复

MedSci原创 - 2018-03-10

Nature Materials:微芯片揭示肿瘤细胞如何变侵袭细胞

科学家用一种微芯片作为细胞的“障碍训练场”,揭示出细胞变形如何把肿瘤从良性变成了具有侵袭性的恶性肿瘤。相关论文发表在近期《自然-材料》杂志上。 在上皮—细胞间质转化(EMT)过程中,上皮细胞会和内部组织粘在一起变成间质细胞,才能扩散和迁移。在胚胎阶段这一过程是有利的,让细胞能在整个胚胎中移动,建立起各种组织。近来研究人员提出,EMT可能在癌症转移中也发挥作用,让癌细胞从肿瘤上脱离,转移到远处其

cnbeta - 肿瘤,微芯片 - 2014-08-25

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