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PLoS ONE:再生受损神经向前迈进一步

PLoS ONE:再生受损神经向前迈进一步

诸如汽车事故或战时战斗一样的灾难中的屠杀事件往往反映在涉及的人的机体内。一种严重创伤能使血管和神经切断、骨折和细胞残骸散落于全身。 神经严重损伤是最具挑战性伤口之一。这就是枪伤或刺伤、车祸受害者及战场上受伤士兵这些人的伤口类型。 一篇发表在PLoS ONE上的文章报道了一系列令人吃惊的细胞,它们可能具有神经移植的潜力。 在大鼠研究中,研究小组发现背根神经节神经元(即DRG细胞)帮助产生稠密、

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-14

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:超声波氧化石墨烯增强骨骼和皮肤伤口再生

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:超声波氧化石墨烯增强骨骼和皮肤伤口再生

在本研究中,我们研究了超声波氧化石墨烯(UGO)在骨再生和皮肤伤口愈合中的应用。 GO悬浮液的超声处理增加了GO悬浮液的分散和稳定性(通过增加ζ电位)。UGO具有较少的含氧基团,但仍显示出优异的水分散性。UGO悬浮液对人胎儿成骨细胞(hFOB细胞)、人内皮细胞(EA.hy 926细胞)和小鼠胚胎成纤维细胞显示出高生物相容性。重要的是,UGO除了促进种子细胞的成骨和促进新骨形成外,还可促进细

MedSci原创 - 2018-11-21

Nature:研究人员利用小分子RNA诱导心脏组织再生

Nature:研究人员利用小分子RNA诱导心脏组织再生

引入两个小分子RNA导致心脏组织再生,近日,意大利国际遗传工程和生物技术中心研究小组已成功诱导了小鼠受损心脏组织再生。相关研究结果刊登在Nature杂志上。 由于心脏组织不能自然再生,出生后不久细胞就会停止增殖,研究人员一直在寻找一种手段能人为地诱导心脏组织再生。 迄今为止,还没有找到方法修复受到损害的心脏。为了要找出哪些microRNAs是导致心脏细胞分裂的因素,他们利用人心脏组织来源的mi

生物谷 - 再生 - 2013-05-06

Nature:美科学家发现心脏修复的新策略

Nature:美科学家发现心脏修复的新策略

5月13日,Nature在线发表了德克萨斯大学西南医学中心等多家科研单位的一篇题为Heart repair by reprogramming non-myocytes with cardiac transcription

生物谷 - 研究,心脏 - 2012-05-19

J Periodontal Res:局部愈合生物标志物实时评价牙周再生的初步研究

J Periodontal Res:局部愈合生物标志物实时评价牙周再生的初步研究

相同的手术过程,临床结果却差异很大,可能与组织愈合相关的分子因素不同相关。本研究的目的是评估再生治疗(REG)和翻瓣清创术(OFD)中临床成功的分布,以确定上皮细胞,结缔组织和骨愈合相关的每个外科手术过程是否可能与临床结果相关。

MedSci原创 - 生物标志物,骨,龈沟液,基质金属蛋白酶 - 2017-07-31

Theranostics:小胞外囊泡疗法对伤口愈合和皮肤再生具有巨大的潜力

Theranostics:小胞外囊泡疗法对伤口愈合和皮肤再生具有巨大的潜力

已有研究提议将小胞外囊泡(sEVs)作为目前缺乏内源性皮肤再生治疗干预的可能解决方案。

MedSci原创 - 创伤,小胞外囊泡 - 2022-11-04

Stem Cell :抗体捕获癌干细胞或成为癌症治疗新手段

Stem Cell :抗体捕获癌干细胞或成为癌症治疗新手段

近日,一个国际研究小组通过研究揭示了一种新的标记物,这种新的标记物对于我们理解癌症在肝脏、胰脏以及食道中的发展至关重要。相关研究成果刊登在了近日的国际杂志Stem Cell 上。我们熟知的干细胞一般“居住”于器官中,一般情况下,使干细胞分离非常困难。研究者的这项研究揭示了一种抗体可以用于捕获干细胞。 研究者Pera教授表示,这种抗体可以检测疾病状态下的器官祖细胞,比如肝硬化或者胰腺癌等癌症。通过

生物谷 - 抗体,捕获,干细胞,癌症 - 2012-07-19

Nature:间歇性禁食通过改变肠道菌群,促进神经损伤修复

Nature:间歇性禁食通过改变肠道菌群,促进神经损伤修复

间歇性禁食,即交替进行禁食和摄食,有许多研究表明,禁食可以延长多种实验生物的寿命。许多前瞻性临床试验也表明,禁食可以减少与衰老相关的疾病的风险因素,包括心血管疾病,糖尿病和癌症等。

“生物世界”公众号 - 肠道菌群,间歇性禁食 - 2022-06-29

J Transl Med:复合非脱矿质异种牙本质与β-磷酸三钙可有效修复牙槽突裂

J Transl Med:复合非脱矿质异种牙本质与β-磷酸三钙可有效修复牙槽突裂

牙槽裂修复通常是通过骨移植手术来恢复牙弓的连续性。合适的骨替代材料应具有骨诱导性和骨传导性以促进新骨形成,以及随后功能性的骨代替缓慢可吸收的支架。研究已证实磷酸钙生物材料可作为骨替代材料。既往几项研究显示,几种形式的牙本质也显示出其可用作骨移植替代材料的可能性。本研究旨在评价复合异种牙本质和β-TCP与单独β-TCP相比在实验性牙槽裂隙缺损模型中的骨再生的模式及效果。研究使用16只新西兰兔建立单侧

MedSci原创 - 2018-01-21

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:超声氧化石墨烯(UGO)可促进骨再生和皮肤伤口愈合

在本研究中,我们研究了超声氧化石墨烯(UGO)在骨再生和皮肤伤口愈合中的应用。结果显示,GO悬浮液的超声处理增加了GO悬浮液的分散和稳定性(通过增加ζ电位)。 UGO具有较少的含氧基团,但仍显示出优异的水分散性。UGO悬浮液对人胎儿成骨细胞(hFOB细胞),人内皮细胞(EA.hy 926细胞)和小鼠胚胎成纤维细胞显示出高生物相容性。重要的是,除了促进种子细胞的成骨和促进新骨形成之外,UGO还可以支

网络 - 2019-04-30

Brain:雄激素或可治疗神经脱髓鞘病

  法美研究人员在最新一期英国学术期刊《脑》上报告说,他们发现睾丸酮等雄激素能刺激髓鞘再生,有望用来治疗多发性硬化症等神经脱髓鞘病。   髓鞘是包裹在神经细胞轴突外的一层膜,具有保护轴突并提高神经冲动传导速度的作用。脱髓鞘病是由髓鞘形成障碍或其受到破坏导致的一种神经疾病,目前尚无有效方法能够刺激髓鞘修复。   法国和美国的研究人员发现,髓鞘脱失的实验鼠经过6至9个星期的睾丸酮治疗后,其神经细胞

新华网 - 脱髓鞘,胶质细胞,雄激素 - 2013-02-01

新型神经修复技术—神经异体移植术

2014年8月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自肯塔基大学的研究人员通过进行一项多中心的研究发现了一种新型的神经修复机制,相比当前技术来讲,这种新型技术或可给患者带来更大的效益以及更少的副作用。 创伤性神经损伤较为常见,一旦当神经被切断其就不能够自愈了,而且必须通过外科手术来进行修复;对于不是很清晰的损伤,比如锯伤、枪伤等,其往往会在神经间产生缺口。为了填补这些缺口,外科

生物谷 - 经修复技术,移植 - 2014-08-13

NRR:联合疗法治疗脊髓挫伤疗效较好

  脊髓挫伤第28天,骨形态发生蛋白4诱导并来源于限制性胶质前体的星形胶质细胞和重组人核心蛋白聚糖联合移植能有效地促进大鼠感觉和运动轴突的再生和生长 脊髓挫伤后形成的空洞和胶质瘢痕严重阻碍轴突的再生和生长,导致脊髓损伤水平以下的运动和感觉功能丧失。通过细胞移植、生物工程技术、药物等方法虽然可以减小损伤脊髓的空洞和抑制胶质瘢痕增生,但多年临床应用结果显示,单独

EurekAlert中文版 - 联合疗法,脊髓挫伤 - 2013-09-13

J Tissue Eng Regen Med:新型水凝胶可有效修复恒河猴腰椎缺损

致密的生物材料在骨置换中起着重要的作用。但是,它不能诱导骨细胞迁移到移植材料中。在本研究中,研究人员设计并制备了由多孔梯度羟基磷灰石/氧化锆复合物(PGHC)和明胶/壳聚糖缓释水凝胶组成的新型骨移植替代物(BGS),其中包含骨形态发生蛋白2和骨间充质干细胞以修复腰椎缺陷。通过扫描电子显微镜评估的BGS的形态特征表明,它具有三维网络结构,在接枝材料的表面和孔的内部均具有均匀分布的壳聚糖微球。然后,将

网络 - 2019-11-28

Science:神奇!与过敏症相关联的T细胞也能促进组织再生!

生物谷 - 免疫细胞,过敏症,支架,生物材料,肌肉损伤,干细胞,组织再生,巨噬细胞,辅助性T细胞,TH2,白细胞介素,IL-4 - 2016-04-18

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