<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    鹿角再生機制與骨組織再生修復研究方面取得進展

    圖 鹿角快速生長的細胞和分子機制 在國家自然科學基金項目(批準號:32225009、31970392、82122043、32030016、32122083、U20A20403)等資助下,西北工業大學生態環境學院邱強和王文教授團隊、中國人民解放軍第四軍醫大學西京醫院黃景輝教授團隊、長春科技學院李春義教授團隊與吉林農業大學李志鵬教授團隊合作,在鹿角再生機制研究并用于骨組織再生修復方面取得進展。研究成果以“鹿角中發現具有強大再生潛力的干細胞群(A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers)”為題,于2023年2月23日在線發表于《科學》(Science)雜志。論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.add0488。 人體組織器官再生是重要的世界......閱讀全文

    構建肌肉組織床修復股神經長段缺損病例分析

    股神經長段缺損臨床少見,多系醫源性損傷,常見于神經鞘瘤切除術。再次手術修復時股神經斷端難尋,而且用于神經修復的移植床多為瘢痕,如股神經缺損超過10cm,選擇多股吻合血管的腓腸神經移植極為困難。我科于近年通過構建肌肉組織床行自體腓腸神經移植修復2例股神經長段缺損患者,現總結經驗報告如下。病例介紹例1 

    生物打印墨水及組織修復功能支架構建領域獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫藥所人體組織與器官退行性研究中心副研究員阮長順課題組、研究員潘浩波課題組與北京積水潭醫院教授陳大福合作在生物打印墨水及組織修復功能支架構建領域獲得新進展。該研究基于海藻酸鹽/聚賴氨酸基新型聚電解質生物墨水開展,成功突破了傳統海藻酸鹽基-鈣離子打印墨水體系的不穩

    周圍神經修復的組織學評價:應是完整且合適的

      由西班牙的格拉納達大學和比利時的根特大學研究人員共同撰寫了一個關于周圍神經再生中組織學評估的綜述。在此綜述中,作者概述了組織學在準確評估周圍神經修復的作用及正確評估的重要性。  作者對現有的周圍神經再生檢測中應用的組織學分析手段進行了優缺點的總結。作者認為,組織化學方法是一個可接受的特異性評估總

    “生物醫用材料研發與組織器官修復替代”專項推進會召開

       11月8日至9日,由中國生物技術發展中心主辦,武漢東湖新技術開發區承辦,武漢生物產業基地和武漢生物技術研究院共同協辦的“生物醫用材料研發與組織器官修復替代”國家重點研發計劃重點專項實施工作推進會在武漢召開。  科技部社會發展科技司副司長田保國、中國生物技術發展中心副主任沈建忠、國家科技風險開發

    單側陰股溝組織瓣修復低位直腸陰道瘺病例分析

    直腸陰道瘺(rectovaginal fistula,RVF)是直腸和 陰道表面之間的先天性或后天性通道,病因多為肛 周感染、外傷、產傷、先天性肛門直腸畸形、腫瘤等。 因陰道與直腸相通,以致有糞便自陰道漏出,主要 臨床表現為陰道排氣排便,稀便時尤為明顯,嚴重 時大便不能自控[1] 。RVF

    軟硬組織增量技術配合種植治療修復上前牙美學區連...-1

    軟硬組織增量技術配合種植治療修復上前牙美學區連續失牙臨床研究近年來,上前牙美學區連續失牙的種植美學修復已成為臨床關注的焦點和診療的難點。眾所周知,缺牙區足夠的軟硬組織是種植修復取得良好功能和美觀效果的前提,因重度牙周炎造成上前牙美學區連續失牙的患者常合并軟硬組織缺損,種植修復需克服種植體唇側輪廓塌陷

    耳郭復合游離組織移植修復基底細胞癌致鼻部缺損病例...

    耳郭復合游離組織移植修復基底細胞癌致鼻部缺損病例分析臨床資料患者,女,60 歲。因鼻部起皮損伴潰瘍 5 年于 2014 年 9 月就診。5 年前,無明顯誘因患者鼻部出現一丘疹,無明顯自覺癥狀,未予治療,皮損逐漸增大,且中央出現潰瘍,并向下潰爛,其上結厚痂皮。系統檢查:一般情況可,耳前、耳后、雙下頜淋

    軟硬組織增量技術配合種植治療修復上前牙美學區連...-2

    3.1種植同期行GBR?(1)21種植手術:圖7a示種植術前牙合面像,局麻(1.7 mL鹽酸阿替卡因腎上腺素注射液,必蘭,法國)下于缺牙區嵴頂行水平切口,分別以溝內切口延伸至3和2唇腭側遠中軸角,并于3和2的唇側遠中軸角處做縱切口,翻開雙側全厚瓣,可見唇側骨板塌陷(圖7b);在以修復為導向的手術導板

    軟硬組織增量技術配合種植治療修復上前牙美學區連...-3

    3.3.2軟組織修整?上前牙游離齦移植后6個月對游離齦瓣的色澤和厚度進行再處理,組織剪結合渦輪金剛砂鉆修整牙齦外形(圖10)。?3.4上部結構修復?軟組織修整后1.5個月完成永久修復。修復前CBCT示種植體位置方向良好,種植體周圍未見骨吸收影像,唇側骨板厚1~2 mm(圖11)。永久修復體鄰

    磨牙位點保存后進行種植修復及軟組織增量病例報告

    ?臨床上,常規拔牙后牙槽骨的自然愈合存在不同程度的牙槽骨吸收,影響未來的種植體植入修復位置,角度及軟、硬組織處理。研究表明,采取微創拔牙和位點保存技術可以減少牙槽骨吸收,顯著保留牙槽嵴寬度及高度,減少或避免種植治療同期實施復雜的植骨手術。另有文獻指出,種植體周圍至少需要2 mm的角化齦及1 mm

    一種新組織工程方法橋接修復缺損坐骨神經

      化學脫細胞同種異體神經不但去除了許旺細胞、髓鞘及其崩解碎片等可引起排斥反應的物質,減輕了移植修復后的免疫排斥反應,同時也保留了為缺損神經修復再生過程中提供良好再生支架的神經基質管,具有與自體神經移植近似的引導神經再生的功能,為神經再生提供良好的局部微環境。??????? 來自中國鄭州大學國際教育

    昆明動物所揭示孔道形成蛋白復合物激發無疤痕組織修復

      組織修復是動物生存期間面臨的常見問題。疤痕組織的形成是人體創傷修復中的一種常見副產物,可導致嚴重的臨床功能障礙和容貌美觀問題,如何促進組織再生修復同時避免和減少疤痕形成,是人們努力探究的重要問題。兩棲動物的皮膚承擔呼吸和水鹽平衡等重要生理功能,其創傷修復必須是無疤痕的,以免損害相應的生理功能而造

    我國成功實施世界首例組織工程再生骨修復大段骨缺損

      近日,第四軍醫大學西京醫院成功實施世界首例組織工程再生骨修復大段骨缺損技術。此舉標志著應用組織工程技術修復大段骨缺損成為可能。  當前,隨著交通事故、高處墜落等高能損傷發生率日益增高,肢體大段骨缺損(通常指大于6厘米)的發生率可達四肢骨創傷的15.0%,但其修復一直是國際性醫學難題。傳統修復方法

    上海硅酸鹽所發表綜述文章生物陶瓷用于組織修復與治療

      近期,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員常江和吳成鐵帶領的研究團隊在國際學術期刊Materials Today 與ActaBiomaterialia 分別發表綜述論文。  眾所周知,生物陶瓷主要用于人體硬組織的修復與替換。然而近年來,越來越多的證據表明生物陶瓷具有調節干細胞分化和調節干細胞與組織特

    急診第2足趾聯合足部皮瓣修復拇指缺如伴手部軟組織...

    急診第2足趾聯合足部皮瓣修復拇指缺如伴手部軟組織缺損臨床分析1 臨床資料2009年12月—2014年12月,筆者單位收治6例拇指旋轉撕脫性離斷患者,其中男5例、女1例,年齡31~42歲。累及左拇指4例、右拇指2例。致傷原因:鉆床絞傷3例、皮帶輪絞軋傷3例。拇指缺如情況:拇指近節指骨基底以遠缺如4例、

    新研究:干細胞如何修復心臟病發作后的心臟組織損傷

      近日,一項刊登在國際雜志npj Regenerative Medicine上的研究報告中,來自梅奧診所的科學家們通過研究發現了一種機體心臟病發作后干細胞激活的心臟愈合機制,研究者發現,干細胞能將心肌組織恢復到心臟病發作之前的狀況,這或許就為后期研究者闡明這些干細胞的作用機制提供了新的線索和思路。

    一例組織工程骨修復上頜骨缺損及牙種植診療分析

    近年研究發現,脂肪基質中存在著一類具有多向分化潛能的成體間質干細胞——脂肪干細胞(adipose derived?stem cell,ADSC),在體外向成骨、軟骨、脂肪、肌肉等多個方向分化。脂肪干細胞體內分布廣、分離培養操作簡單,較骨髓間充質干細胞bone marrow derived mesen

    組織器官再生修復信息解碼及有序調控研究2020項目指南

      分析測試百科網訊 近日,國家自然科學基金委員會對外公布“組織器官再生修復的信息解碼及有序調控”重大研究計劃2020年度項目指南。據悉,此次計劃主要重點資助(一)組織器官再生修復的新模型、新技術與新方法、(二)組織器官再生修復的多維網絡信息解碼、(三)組織器官再生與結構功能重構障礙的機制、(四)組

    美培養出與肌肉相似組織工程骨骼肌 具備修復能力

    ??????? 美國杜克大學的生物醫學工程師在近日提前出版的美國《國家科學院學報》上報告了一項最新成果:他們在實驗室中培養出了看上去與真實肌肉非常相似的組織工程骨骼肌。它能夠快速有力地收縮,植入小鼠體內后很快就可與機體融合,并首次展示出在實驗器皿中和動物體內都能自行修復的能力。   通過實驗小

    腹壁淺動脈穿支皮瓣修復口腔頜面部軟組織缺損病例報告

    軟組織缺損的修復重建是口腔頜面部腫瘤治療的重要組成部分。游離皮瓣的應用既要有助于關閉創面缺損,又要盡可能地恢復功能,而皮瓣的選擇需充分考慮到供區和受區的因素。前臂皮瓣曾是口腔頜面部軟組織缺損修復重建最常用的皮瓣,因其組織量有限、對供區損傷較大,正逐漸被股前外側穿支皮瓣取代。但股前外側穿支皮瓣在制備過

    淺談局部皮瓣在類圓形軟組織缺損美學修復中的臨床應用

    局部皮瓣是利用缺損區周圍皮膚軟組織的彈 性和松弛性,設計局部皮膚轉移,以達到修復組織 缺損的目的。采用這些局部皮瓣修復軟組織缺損時 如何能獲得最佳的功能和遠期美學效果是整形外 科醫師所面對的問題。自 2016 年 7 月至 2020 年 4 月,清華大學附屬北京清華長庚醫院整形外科采 用不同

    上頜側切牙根折致唇側組織缺損的即刻種植與即刻修復...

    上頜側切牙根折致唇側組織缺損的即刻種植與即刻修復病例?前牙缺失會對面容美觀造成不利影響,因此臨床上有不少患者對已經無法保留的病變前牙仍不愿拔出,或要求拔牙后不能有缺牙期。即刻種植并即刻修復技術滿足了這些患者要求。但是病變牙部位的組織狀況,會影響即刻種植治療的功能和美觀效果。本文報告一例上頜牙周嚴重病

    一種強力膠粘劑 有望修復多種潮濕的組織遭受的損傷

      曾經試圖將創可貼粘在潮濕的皮膚上的任何人都知道結果是令人失望的。對醫用膠粘劑來說,濕皮膚并不是唯一的挑戰:人體充滿著血液、血清和其他的液體,它們都會使得對眾多內部損傷的修復復雜化。如今使用的很多膠粘制品對細胞是有毒性的,當處于干燥時,它們缺乏彈性,而且不能夠強力地結合到生物組織上。  如今,在一

    四川組織專家對農用地土壤污染治理修復進行現場指導

      為支持興文縣地震災后重建工作,加強土壤污染防治,8月15至16日,四川省生態環境廳會同自然資源廳組織專家赴興文縣石海鎮,對農用地土壤污染治理修復進行現場指導。  專家組一行現場踏勘疑似污染農用地,聽取調查單位開展詳細調查與風險評估情況,查閱有關資料,就存在困難、問題進行交流,對風險評估報告出具了

    健側半比目魚肌肌瓣帶蒂移植修復對側足部軟組織缺損

    病例報告患者,女,38歲。因車禍致右小腿與足部軟組織缺損4周入院。檢查:右小腿上半部為環形軟組織缺損創面;足背有12.5CM×10.0CM大面積軟組織缺損,長度從足背伸肌支持韌帶以遠至1~5跖趾關節處,寬度從第1跖骨內側至第5跖骨外側,伴有1~5伸趾肌腱和部分跖骨外露,創口內殘存較多壞死組織(見圖1

    DNA修復技術誘導修復過程介紹

    DNA嚴重損傷能引起一系列復雜的誘導效應,稱為應急反應,包括修復效應、誘變效應、分裂抑制及溶原菌釋放噬菌體等。細胞癌變也可能與應急反應有關。應急反應誘導切除和重組修復酶系,還誘導產生缺乏校對功能的DNA聚合酶,加快修復,避免死亡,但提高了變異率。單鏈DNA誘導重組蛋白A,可水解Lex A蛋白,使一系

    DNA修復技術重組修復過程介紹

    此過程也叫復制后修復。對于DNA雙鏈斷裂損傷,細胞必須利用雙鏈斷裂修復,即重組修復,通過與姐妹染色單體正常拷貝的同源重組來恢復正確的遺傳信息。人重組修復中原損傷沒有除去,但若干代后可逐漸稀釋,消除其影響。所需要的酶包括與重組及修復合成有關的酶,如重組蛋白A、B、C及DNA聚合酶、連接酶等。

    關于DNA修復的光修復的介紹

      這是最早發現的DNA修復方式,是指細胞在酶的作用下,直接將損傷的DNA進行修復。 [1] 修復是由細菌中的DNA光解酶(photolyase)完成,此酶能特異性識別紫外線造成的核酸鏈上相鄰嘧啶共價結合的二聚體,并與其結合,這步反應不需要光;結合后如受300-600nm波長的光照射,則此酶就被激活

    DNA修復的切除修復的相關介紹

      (一)細胞內有多種特異的核酸內切酶,可識別DNA的損傷部位,在其附近將DNA單鏈切開,再由外切酶將損傷鏈切除,由聚合酶以完整鏈為模板進行修復合成,最后有連接酶封口。  (二)堿基脫氨形成的尿嘧啶、黃嘌呤和次黃嘌呤可被專一的N-糖苷酶切除,然后用AP(apurinic/apyrimidinic,缺

    SOS修復系統修復DNA損傷的介紹

      是SOS反應的一種功能。SOS反應是DNA受到損傷或脫氧核糖核酸的復制受阻時的一種誘導反應。在大腸桿菌中,這種反應由recA-lexA系統調控。正常情況下處于不活動狀態。當有誘導信號如 DNA損傷或復制受阻形成暴露的單鏈時,recA蛋白的蛋白酶活力就會被激活,分解阻遏物lexA蛋白,使SOS反應

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频