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3D打印效果可乱真的人造<font color="red">骨骼</font>,迅速<font color="red">修复</font>骨损伤

3D打印效果可乱真的人造骨骼,迅速修复骨损伤

研究人员创造出一种叫做“超弹性骨骼”的材料,可以根据需求人造骨骼。如果有一天你不幸骨折了,那么一台3D打印机和一些特殊墨水将是你的良药。研究人员创造出一种叫做“超弹性骨骼”的材料,可以根据需求定制,而且具备几乎可与真实骨骼媲美的功能,呃,至少在猴子和大鼠体内是这样。尽管还没做好人体移植的准备,生物工程学家对这种材料的未来持乐观态度,该材料将使骨骼创伤的快速修复向前迈进一大步,不论是被癌症严重破

环球科学 - 3D打印效果,人造骨骼 - 2016-12-22

Exp Biol Med:使用新颖的组织工程法成功移植并<font color="red">修复</font>受损<font color="red">骨骼</font>

Exp Biol Med:使用新颖的组织工程法成功移植并修复受损骨骼

这个针对骨缺损修复极具潜力的研究成果将发表在十二月刊的实验生物学暨医学期刊。【原文下载】 虽然骨骼组织具有再生与重塑的能力,但在疾病、创伤或肿瘤移除等临床情况下这些能力通常是有缺损的。

EurekAlert - 研究,受损骨骼 - 2013-12-05

巨噬细胞和神经“肝胆相照”,一同助力<font color="red">骨骼</font><font color="red">修复</font>

巨噬细胞和神经“肝胆相照”,一同助力骨骼修复

导言:免疫细胞在骨骼修复中显然很重要,但美国一项新研究发现有个重要角色可参与了修复过程,那就是巨噬细胞(白细胞)。它会跟神经纤维进行“对话”,配合交代敌人的来袭,促使骨头愈合。

转化医学网 - 神经,巨噬细胞,骨骼修复 - 2020-06-23

Stem cells:低氧预处理+聚集成团可明显提高间充质干细胞移植后的<font color="red">骨骼</font><font color="red">修复</font>潜能

Stem cells:低氧预处理+聚集成团可明显提高间充质干细胞移植后的骨骼修复潜能

基于细胞的骨骼肌组织损伤修复方法受细胞存活率差和移植的限制。Ho等人推测将MSCs聚集成团前予以低氧预处理可增加细胞的存活、增强其促血管生成能力以及促进骨骼修复。研究人员先将人类MSCs置于含氧量为1%的单层培养基中孵育3天(PC3),以环

MedSci原创 - 间充质干细胞,低氧,细胞团 - 2018-07-23

2022 麦哲伦临床医疗指南:基因检测-<font color="red">骨骼</font>发育不良和罕见的<font color="red">骨骼</font>疾病

2022 麦哲伦临床医疗指南:基因检测-骨骼发育不良和罕见的骨骼疾病

2022 麦哲伦临床医疗指南:基因检测-骨骼发育不良和罕见的骨骼疾病

radmd - 基因检测,骨骼发育不良,罕见骨骼疾病 - 2022-09-09

肌肉<font color="red">骨骼</font>慢性疼痛诊治专家共识

肌肉骨骼慢性疼痛诊治专家共识

肌肉骨骼系统慢性疼痛是临床最常见的慢性疼痛。随着人口老龄化,慢性肌肉骨骼疼痛的总体负担将继续加重,对安全有效的疼痛管理的需求也将日益增加。由于文化、经济和监管因素不同,国际指南可能不完全适合中国病人。

骨科 - 肌肉骨骼慢性疼痛 - 2021-10-25

Bone:糖尿病与<font color="red">骨骼</font>健康

Bone:糖尿病与骨骼健康

一个鲜为人知但同样严重的并发症是糖尿病对骨骼健康的影响。

生物谷 - 糖尿病,骨骼健康 - 2015-08-26

JBMR:注意,睡眠问题影响<font color="red">骨骼</font>健康

JBMR:注意,睡眠问题影响骨骼健康

Journal of Bone and Mineral Research的研究论文中,来自俄勒冈健康与科学大学的研究人员通过研究发现,睡眠问题或许会影响个体的骨骼健康

生物谷 - 睡眠问题,骨骼,昼夜节律 - 2015-02-09

肌肉<font color="red">骨骼</font>系统慢性疼痛管理专家共识

肌肉骨骼系统慢性疼痛管理专家共识

肌肉骨骼系统慢性疼痛是临床最常见的慢性疼痛。目前,国内外医师对慢性疼痛的认识、临床实践环境、镇痛药物种类/使用经验/了解程度、医保药品收录均有差异,故有效、规范化的慢性疼痛管理显得尤为必要。因此,亟待

中华骨与关节外科杂志.2020,13(1)8-16. - 肌肉骨骼疼痛, 慢性疼痛 - 2020-04-09

PNAS:可自我修复的工程骨骼

日前,来自杜克大学的生物医学工程师在PNAS上报告称,他们在实验室中培养出了看上去与真实肌肉非常相似的组织工程骨骼肌。它能够快速有力地收缩,植入小鼠体内后很快就可与机体融合,并首次展示出在实验器皿中和动物体内都能自行修复的能力。

dxy - 骨骼肌,组织工程 - 2014-04-02

3D打印式生物笔 快速修复骨骼

   在外科手术中,医生可以使用一种新的“生物笔”把多层细胞“画”在受损的骨骼和软骨上,细胞会继续繁殖,生长成神经、肌肉和骨骼,使伤口愈合。

MedSci原创 - 3D打印,骨骼 - 2013-12-30

2015 幼儿骨折骨骼检查指南

2015年1月, Arch Dis Child Educ Pract Ed 杂志在线发表了幼儿骨折骨骼检查指。

Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015 Jan 14. - 幼儿,骨折,骨骼 - 2015-01-14

Cell:骨骼信号影响大脑发育

日前,来自哥伦比亚大学医学中心(CUMC)等机构的研究人员发现,骨骼通过骨源性的激素骨钙素(osteocalcin),对于成年小鼠出生前大脑发育以及诸如学习、记忆、焦虑和抑郁等认知功能产生了强有力的影响

生物 - 骨钙素,神经 - 2013-09-30

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