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  • 電流激發工程化細胞產生胰島素

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    電流激發工程化細胞產生胰島素

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/505819.shtm

    電流使細胞產生胰島素-可穿戴活細胞編程設備獲進展?

    示意圖顯示了植入小鼠背部的封裝DART工程細胞,DART系統可用于治療Ⅰ型糖尿病小鼠 ? ?圖片來源:《自然·代謝》 ?  據《自然·代謝》31日發表的一項生物技術突破稱,科學家實現了用電流在改造的人類細胞里激活基因表達。這是一項以糖尿病小鼠為模型的概念驗證研究,實驗系統可激發工程改造的人類細胞產生

    新研究:工程化“改造”免疫細胞有助抗癌

    5月24日,美國一項新研究發現,通過工程化“改造”免疫細胞,能讓免疫細胞進入腫瘤后更加精準有效地“打擊”癌細胞,從而使患者可以利用自身的免疫系統來對抗腫瘤。這項研究未來有望改善癌癥療法。 腫瘤內部存在著非常復雜的腫瘤微環境和多重生物屏障。T細胞等免疫細胞需要突破重重障礙才能找到并破壞癌細胞。由美

    JCI:工程化改造的T細胞有望殺滅實體瘤細胞

      目前有多種療法能夠治療癌癥,包括化療、放療、免疫療法和小分子抑制劑等,化療是癌癥療法中使用最廣泛的一種,但這種療法會攻擊機體中所有快速分裂的細胞,最終往往會帶來有害或有益的效應。近日,一項刊登在國際雜志Journal of Clinical Investigation上的研究報告中,來自以色列特

    DNA納米裝置工程化改造T細胞研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/490885.shtm近日,華東理工大學生物反應器工程國家重點實驗室教授葉邦策課題組在DNA納米系統設計及生物醫學應用研究中取得了突破性進展,相關研究成果以《DNA生物納米雜合銜接系統重構T細胞受體及信號

    原位基因工程化腫瘤細胞顯著增強抗癌免疫反應

      癌癥免疫治療在近年來是備受關注的重要研究領域,但仍然難以找到高效和廣泛適用的方法。此外,不需要對腫瘤抗原、體外細胞操作或細胞制造、直接采用一種產生患者特異性內源性細胞進行治療的方法,可以顯著降低成本并擴大可及性。  近日來自約翰霍普金斯大學醫學院的研究人員開發了一個基于合成生物技術、生物可降解的

    CRISPRCas9為突破工程化細胞活性掃除障礙

      多數癌癥可被免疫系統識別并攻擊,但是因為腫瘤介導的免疫抑制和免疫逃逸機制而進展不一。輸注體外工程化T細胞,即T細胞過繼療法(adoptedT cell therapy),能增加患者的天然抗腫瘤免疫反應。基因療法重定向免疫特異性與基因編輯相結合具有改善療效并增加工程化T細胞安全性的潛力。CRISP

    馬光輝/魏煒等開發工程化細胞外囊泡治療膠質母細胞瘤

      通過交叉科學研究,提出并發展生物醫學前沿新技術,是提高重大疾病治療效果的重要手段。膠質瘤是發病率和死亡率最高的中樞神經系統腫瘤,其中膠質母細胞瘤(GBM)是最惡性的腫瘤,也被稱為“癌中之王”。臨床上治療GBM以外科手術為主,同時輔助放化療,但是效果非常有限;以手術和替莫唑胺聯合治療為例,5年生存

    工程化改造的NK細胞或有望治療多種惡性實體瘤患者

      對于那些正在與惡性實體瘤斗爭的患者而言,比如肺癌和腦癌等,異常關于氧氣的內部斗爭可能會引起重大的挫折,許多實體瘤往往會發展成為嚴重缺氧的環境,因為其成長為更大的腫瘤組織后血液供應就會逐漸受損,而癌細胞會慢慢適應這種狀況進行生長,但免疫細胞卻并不會使用這種缺氧環境。圖片來源:Purdue Univ

    胰島素在細胞水平的生物作用

      胰島素在細胞水平的生物作用是通過與靶細胞膜上的特異受體結合而啟動的。胰島素受體為胰島素起作用的靶細胞膜上特定部位,僅可與胰島素或含有胰島素分子的胰島素原結合,具有高度的特異性,且分布非常廣泛。受體是一種糖蛋白,每個受體由α、β各兩個亞單位組成,并由各兩條亞基組成四聚體型受體。α亞單位穿過細胞膜,

    直讀光譜恒電流和暗電流

    恒電流和暗電流是怎么回事?暗電流測試的是光電倍增管的好壞,是指在沒有任何光照的情況下測試光電 倍增管自身的噪聲有多大。恒光測試的是整個測量系統的好壞,是指在給定一束恒定的光的情況下測試整個測量系統的穩定程度。

    科學家發明增強工程化T細胞免疫治療的新型元件

    近日,南方醫科大學南方醫院發明增強T細胞受體工程化T細胞(TCR-T)免疫治療的新型元件。相關成果在線發表于《信號轉導與靶向治療》(Signal Transduction and Targeted Therapy)。該研究在γ鏈家族細胞因子中篩選到白細胞介素21(Interleukin 21,IL-

    Nature:成年細胞可重編程為分泌胰島素的細胞

    貝塔細胞正常分泌胰島素是治療糖尿病的關鍵。如果能將大量完全分化的成年細胞以受控方式轉變成能分泌胰島素的貝塔細胞的話,糖尿病治療的前景將會改變。雖然以前文獻中有幾個以這種方式生成貝塔細胞的例子,但這個過程迄今為止是無法控制的。 美國科研人員最新研究發現,患糖尿病的活小鼠的外分泌胰腺細胞可被重新編程(

    探針電流

    探針電流 ? ? ??? ? 探針電流直接影響到束斑直徑、圖像信號強度、分辨率以及圖像清晰及失真程度等參數,而這些參數間又存在矛盾。電流越大電子束的束斑直徑越小,使分辨率增大,景深也增大。但是信號弱時,亮度有時會顯得不足、信噪比降低。對于一些高分子材料、生物樣品或一些不導電的樣品采用較大的探針電流,

    胰島β細胞分泌的胰島素的基本介紹

      從胰島β細胞分泌的胰島素大部分在肝腎滅活,其中約40%~50%經門靜脈入肝滅活,因此肝腎功能狀態,尤其是肝功能情況是影響循環血中胰島素含量的重要因素;糖尿病患者在使用胰島素,尤其是動物胰島素后,體內常產生胰島素抗抗體,由于胰島素與胰島素抗抗體可產生高度免疫反應,故可影響血漿胰島胰島素的測定。另外

    快速生長的工程化細胞可降低在實驗室培養肉的成本

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516914.shtm研究人員已經設計出了奶牛的肌肉細胞,這種工程化細胞無需昂貴和高能耗的生長促進物質就能繁殖。研究人員樂觀地認為,如果規模擴大,可以降低實驗室培育肉類的生產成本。但他們強調,現在還為時尚早

    Cell:新型細胞工程化技術或幫助開發更加精確的免疫療法

      近日,一項刊登于國際著名雜志Cell上的研究論文中,來自美國加州大學舊金山分校(UC San Francisco)的科學家通過研究開發了一種高度定制化的生物傳感器,該傳感器可被用于在免疫系統的細胞中形成邏輯門,從而給予細胞可以“回家”的能力,并且在抑制癌細胞攻擊正常組織的同時還可以靶向殺滅癌細胞

    廈大團隊開發基于樹突狀細胞的工程化囊泡疫苗新策略

      免疫療法的探索與發展旨在為腫瘤治愈尋求新突破,但由于腫瘤內部復雜免疫抑制性微環境的存在,傳統疫苗及免疫調控方法的療效受到極大限制。近期,來自廈門大學的科研團隊在《Nature Nanotechnology》雜志發表題為“A nanovaccine for antigen self-present

    大鼠海馬神經細胞鈉通道電流的記錄實驗

    實驗方法原理鈉通道在多種細胞尤其是在神經、肌肉等可興奮細胞中廣泛存在。鈉電流(ⅠNa)是快反應細胞上最重要的除極離子流,與細胞的興奮性密切相關。鈉通道在膜電位-70~-65 mV開始激活,產生一迅速激活并迅速失活的內向電流,最大電流峰值在膜電位-40 ~-30 mV,反轉電位為+30 mV左右。在參

    大鼠海馬神經細胞鈉通道電流的記錄實驗

    實驗方法原理 鈉通道在多種細胞尤其是在神經、肌肉等可興奮細胞中廣泛存在。鈉電流(ⅠNa)是快反應細胞上最重要的除極離子流,與細胞的興奮性密切相關。鈉通道在膜電位-70~-65 mV開始激活,產生一迅速激活并迅速失活的內向電流,最大電流峰值在膜電位-40 ~-30 mV,反轉電位為+30 mV

    生物工程化肝臟研究新突破

      由于肝臟供體的短缺,每一年都有至少1500肝臟疾病患者因等不到合適的供體而不幸去世。如果我們能夠通過3D打印技術制造全新的肝臟,那么這個問題就能夠輕易得到解決。然而不幸的是目前還不存在這樣的技術。不過,最近一家叫做Miromatrix的公司采取了不一樣的策略:他們不需要發明生長肝臟的新技術,而是

    霍爾電流傳感器如何測量電流

    原邊導線應放置于傳感器內孔中心,盡可能不要放偏;原邊導線盡可能完全放滿傳感器內孔,不要留有空隙;需要測量的電流應接近于傳感器的標準額定值IPN,不要相差太大。為了提高測量精度,可以把原邊導線多繞幾圈,使之接近額定值。當用額定值100A的傳感器去測量10A的電流時,為提高精度可將原邊導線在傳感器的內孔

    高胰島素血癥細胞模型研究獲進展

      6月9日,NPG系列期刊《科學報告》(Scientific Reports)在線發表了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院李尹雄課題組郭東升等的最新研究成果Modeling Congenital Hyperinsulinism with ABCC8-Deficient Human Embryoni

    華人學者:控制胰島素分泌的細胞閥

      最近,美國范德堡大學的一項研究報道稱,微管——細胞中的“高速公路”,將蛋白質運輸到細胞膜用以分泌,在胰腺β細胞中發揮一個令人驚訝的作用。它們不是促進葡萄糖刺激的胰島素分泌,而是對其有限制作用,相關研究結果發表在最近的《Developmental Cell》。  這項研究結果表明,微管作為一種細胞

    PNAS:胰島素利用保護鉸鏈與靶細胞結合

       自從1969年已故諾貝爾獎得主Dorothy C. Hodgkin闡明胰島素的存儲結構以來,胰島素已經改善了世界上5億多人糖尿病患者的健康,并延長了他們的壽命。病患者的健康,并延長了他們的壽命。然而,這種關鍵激素如何與身體器官中的靶細胞結合?  現在,由Michael A. Weiss博士(克

    工程化樹突狀細胞遞藥系統調控腸道免疫應答治療炎癥性疾病

    腸道免疫穩態對宿主預防多種疾病至關重要。腸道免疫穩態被破壞可能導致嚴重的炎癥性疾病,如炎癥性腸病(IBD)等。雖然IBD致病機制復雜,但腸道炎癥是其重要的病理特征,抑制炎癥反應是治療IBD的重要手段。盡管現有治療策略如小分子JAK抑制劑、靶向TNF的生物制劑、白細胞介素抑制劑乃至干細胞療法等在部分患

    微電流萬用表電流適配器的精密電流檢測

    VPG的CSM2512系列高精密電流檢測箔電阻,具有四腳開爾文結構,低熱電勢(EMF)和高精度的特點,可以進一步提升微電流萬用表配適器的精密程度。使用產品:CSM2512系列高精密電流檢測箔電阻面臨的挑戰配置專業的電流配適器可以將萬用表(或示波器)變為強大且精準的電流檢測工具。該裝置可以準確

    新技術可將胰腺外分泌細胞轉化成為胰島素β細胞

      近日,刊登在國際雜志Nature Biotechnology上的一篇研究論文中,來自哈佛干細胞研究所的研究人員通過研究表示,將成體細胞重編程為活體中的任何類型細胞后,細胞還可以長時間維持其功能。  文章中研究人員利用一種基因結合的方法來改變糖尿病成體小鼠的胰腺外分泌細胞,使得這些細胞轉

    恒電流儀

      恒電流儀采用ZL的分體式傳感器設計,在電極過程動力學、電分析、電解、電鍍、化學電源、金屬相分析、金屬腐蝕和電化學傳感器研究等眾多領域具有廣泛用途。  特點  測試精度高,性能穩定,重現性好,使用簡便。可獨立使用,也可輔以信號發生器,數據采集存貯器等進行多種動態和靜態、暫態和穩態的電化學實驗測量。

    什么是暗電流和光電流的不同

    這是光敏元器件的參數,表示沒有光照時能通過的電流稱為暗電流,有光照時能通過的電流稱為光電流

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