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南京大学宁兴海教授团队/南京医科大学附属第四人民医院傅振团队AM:<font color="red">一体</font><font color="red">化生物</font><font color="red">正交纳米</font><font color="red">工程</font>策略动态构建异质性3D口腔肿瘤类器官

南京大学宁兴海教授团队/南京医科大学附属第四人民医院傅振团队AM:一体化生物正交纳米工程策略动态构建异质性3D口腔肿瘤类器官

南京大学宁兴海教授团队/南京医科大学附属第四人民医院傅振团队开发了种联合生物正交纳米工程策略动态构建体外三维口腔肿瘤类器官的策略,用于更精确地模拟口腔肿瘤组织。

BioMed科技 - 一体化生物正交纳米工程,3D口腔肿瘤类器官 - 2023-10-30

药明<font color="red">生物</font>全球最大使用<font color="red">一</font>次性反应器的<font color="red">生物</font>制药cGMP生产基地全面投产

药明生物全球最大使用次性反应器的生物制药cGMP生产基地全面投产

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药明康德 - 美通社,药名生物 - 2017-12-07

药明<font color="red">生物</font>建成亚洲最大使用<font color="red">一</font>次性反应器的<font color="red">生物</font>制药灌流生产车间

药明生物建成亚洲最大使用次性反应器的生物制药灌流生产车间

上海和无锡2016年9月22日电 /美通社/ -- 药明康德集团企业药明生物今日宣布其在无锡的生物制药研发生产新基地正式投产。药明生物于2015年4月宣布新建总投资1.5亿美元的全球领先的生物制药生产基地,17个月后具有国际流水平的生物制药基地工程即建设完成。新基地采用次性生产技术的2个1000升灌流生产反应器正式投入运营,标志着药明生物在无锡建成了目前已知亚洲最大使用

生物谷 - 药明生物,生物制药 - 2016-09-23

Adv Sci:血管化组织再生新思路——把<font color="red">生物</font>诱发信号引入3D<font color="red">生物</font>打印

Adv Sci:血管化组织再生新思路——把生物诱发信号引入3D生物打印

支架,细胞和生长因子构成了组织工程学的基本三要素。比较传统的支架加工工艺,3D生物打印技术不仅提供病人定制化的支架外在结构,更可以控制支架内部的微结构,为多级多尺度复杂组织的重建提供了可能。熔融沉积打

MaterialsViews - 组织再生,生物诱发信号,3D打印 - 2017-05-30

:氧化铁基<font color="red">纳米</font>颗粒作为动脉粥样硬化诊疗<font color="red">一体</font>化的多功能工具

:氧化铁基纳米颗粒作为动脉粥样硬化诊疗一体化的多功能工具

文章总结了氧化铁纳米颗粒在动脉粥样硬化诊疗一体化方面的研究进展,旨在为动脉粥样硬化诊疗的未来提供新的思考和指导。此外,作者还对临床转化的挑战和前景提出了见解并进行了讨论。

BioMed科技 - 动脉粥样硬化,氧化铁基纳米颗粒 - 2024-02-28

药明<font color="red">生物</font>生命科技园正式在无锡奠基

药明生物生命科技园正式在无锡奠基

全球领先的生物制药技术平台公司药明生物(WuXi Biologics, 2269.HK)宣布在无锡开建“药明生物生命科技园”。 今天,药明生物生命科技园工程奠基仪式在无锡隆重举行。无锡市委常委、组织部部长周英女士等政府领导、客户代表、药明生物首席执行官陈智胜博士等多位公司高管,以及多家主流媒体记者等社会各界人士欢聚堂,共同见证开工奠基盛典。 药明生物生命科技园

药明生物 - 药明生物 - 2018-05-18

Small:聚集诱导发光材料应用于疾病诊断治疗的研究现状与展望

Small:聚集诱导发光材料应用于疾病诊断治疗的研究现状与展望

具有成像和药物传输等多功能的纳米结构体系有望在疾病 (如癌症)的诊断和治疗一体化中发挥重要作用。目前,这类诊疗一体化系统很大程度上依赖于将不同功能材料结合在起而形成的多功能纳米粒子。设计集多种功能于身的智能分子用以制备多功能纳米粒子,可以简化制造工艺,提高重复性,从而构建更为可靠的诊疗一体化体系。2001年,

MaterialsViews - AIE,诊疗一体,肿瘤 - 2017-05-28

药物对癌细胞荧光示踪<font color="red">一体</font>化研究实现

药物对癌细胞荧光示踪一体化研究实现

中科院长春光机所副研究员曾庆辉等人利用绿色荧光碳点(CDs)做药物释放载体,实现了药物对癌细胞的选择性释放、荧光示踪一体化的研究。成果发表于《材料化学B》。研究为荧光碳纳米点在癌症诊断治疗技术方面的潜在临床应用拓展了新的研究方向。 癌症化疗药物对人体正常细胞有定的毒害性,因此癌症药物的选择性释放,直以来都是生物医学的重大研究方向。

中国科学报 - 癌细胞,荧光示踪,曾庆辉 - 2016-08-15

Nat Commun:肿瘤特异的<font color="red">生物</font><font color="red">正交</font>前药

Nat Commun:肿瘤特异的生物正交前药

虽然化疗药物是目前抗肿瘤治疗的主要手段之,但其毒副作用极大地限制了给药剂量,往往导致肿瘤的复发。肿瘤选择性的前药(Prodrug)策略能够在肿瘤靶向区域内特异性活化和释放药物,在改善药物理化、生物及药代动力学性质,降低化疗药物毒副作用等方面具有突出优势。相比于以大分子抗体为代表的主动靶向和以纳米粒子为代表的被动靶向策略,利用肿瘤过表达的酶、活性氧、硫化氢等微环境特点,以小分子给药方式在肿瘤原位构

北大化学与分子工程学院 - 化疗,肿瘤,Tetrazine - 2018-12-08

科技部:“<font color="red">生物</font>医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项征求意见

科技部:“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项征求意见

日前,科技部发布《关于国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项2019年度项目申报指南征求意见的通知》。

科技部 - 生物医用材料,器官修复 - 2019-03-29

Nat Commun:“贴<font color="red">一</font>贴” 就能让药物精准递送

Nat Commun:“贴贴” 就能让药物精准递送

些有特殊血液屏障的器官(比如脑、腹膜和眼睛)进行癌症的治疗是非常困难的。方面,由于血液屏障的存在,手术切除以及放射治疗等方法难以根除癌细胞,容易导致肿瘤复发;另方面,血液屏障的存在对传统的静脉输送药物造成了很大的阻碍,难以达到预期的效果。

中国科学报 - 药物 - 2019-12-09

Nat Nanotech:肿瘤免疫治疗重大突破,上海药物所李亚平等开发表观遗传调控<font color="red">纳米</font>囊泡,改善肿瘤免疫治疗

Nat Nanotech:肿瘤免疫治疗重大突破,上海药物所李亚平等开发表观遗传调控纳米囊泡,改善肿瘤免疫治疗

2021年9月27日,中国科学院上海药物研究所李亚平课题组在 Nature Nanotechnology 期刊上发表了题为:T lymphocyte membrane-decorated epigen

“生物世界”公众号 - 肿瘤治疗 - 2021-09-28

Adv Mater:基于超小WO3-x<font color="red">纳米</font>晶体的新型诊疗<font color="red">一体</font>化<font color="red">纳米</font>探针

Adv Mater:基于超小WO3-x纳米晶体的新型诊疗一体纳米探针

联合使用多种互补的影像技术来克服单模态成像的缺点是提高肿瘤精准诊断的重要策略。影像技术的灵敏度和分辨率方面取决于影像设备的硬件条件,另外还取决于所使用的探针性能和影像方法学。此外,将多种治疗功能同时整合到影像探针中,实现诊断和治疗的一体化是分子影像发展的重要方向。因

MaterialsViews - 纳米晶体,WO3-x,诊疗一体化 - 2017-05-31

四川大学聂宇/金蓉蓉团队ACS Nano:双功能级联<font color="red">纳米</font>酶调控乏氧和糖代谢增强光动力治疗

四川大学聂宇/金蓉蓉团队ACS Nano:双功能级联纳米酶调控乏氧和糖代谢增强光动力治疗

研究团队设计了种能够调控乏氧微环境和糖代谢的双功能级联纳米酶催化系统(MnZ@Au)用于增强肿瘤光动力治疗。

BioMed科技 - 糖代谢,光动力治疗,双功能级联纳米酶,利用光敏剂诱导活性氧 - 2023-08-24

四川大学何勤教授/李曼副教授最新研究AM:通过构建人工受体靶向阻断外泌<font color="red">体</font>通讯抑制胰腺癌肝转移

四川大学何勤教授/李曼副教授最新研究AM:通过构建人工受体靶向阻断外泌通讯抑制胰腺癌肝转移

四川大学华西药学院何勤教授&李曼副教授团队利用细胞糖代谢工程原理和生物正交点击化学反应,设计了种序贯给药策略,通过构建“人工受体”实现了原位肿瘤和肿瘤外泌的双重靶向。

BioMed科技 - 胰腺癌肝转移 - 2023-08-04

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