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86脑卒中

2026-08-04
给急性期脑梗死患者静脉输注干细胞后发生了什么——MASTERS试验给出的答案是“没有差别”
给发病24〜48小时的脑梗死患者静脉输注12亿个异体骨髓来源MAPC(MultiStem)。在英美33家机构随机化137例的双盲安慰剂对照试验MASTERS,一方面确认了安全性,另一方面在主要分析的126例中,以比值比1.08、p=0.83未能达成90天后的主要有效性评价指标。本文追踪这一事实,以及此后9年的来龙去脉。
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脑卒中

2026-08-04
“主要终点未能达成”——把神经干细胞移植进大脑的PISCES-2,真正留下了什么
在英国8家机构,23名脑梗死患者的壳核被通过立体定向脑手术注入了2000万个同种异体神经干细胞CTX0E03。主要终点未能达成,本应用于验证的随机对照试验在15例时被中止,开发企业经破产管理程序后退市。单臂试验能说明什么、不能说明什么,我们照着数字来读。
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脑卒中

2026-08-04
把干细胞“放”进慢性期脑梗死的大脑——SB623的18人2年成绩,与随后到来的答案核对
脑梗死后平均22个月、本已不该再动的瘫痪。把经基因改造的异体骨髓MSC(SB623)直接移植到梗死灶周围的第1/2a相试验,在18人、2年中达成了主要评价指标。但它没有对照组。2个月后,以163人并设假手术对照的第2b相ACTIsSIMA未能达成主要评价指标(p = 0.6743)。同样的细胞并非在脑梗死,而是在并行推进的外伤性脑损伤试验中走到了批准。
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细胞外囊泡

2026-08-03
把IL-10装载到细胞外囊泡上就不易降解——然而,没有导入基因的“普通囊泡”同样平息了炎症
平息炎症的细胞因子IL-10因不稳定、又会很快从体内消失,始终未能真正成为药物。密歇根州立大学的团队从用minicircle DNA过表达IL-10的细胞中回收细胞外囊泡,证明它比重组IL-10更稳定,并能平息炎性巨噬细胞。但是,没有导入IL-10基因的普通囊泡也同样起效了。所有实验都是在培养细胞中完成的。
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临床医学

2026-08-01
平息星形胶质细胞过度兴奋的抗体ALMB-0166——脊髓损伤人体早期试验揭示的安全性与曙光
全球首个靶向星形胶质细胞连接蛋白43半通道的抗体ALMB-0166,对24名脊髓损伤患者单次给药的I/II期试验。不良事件发生率不高于安慰剂组,未见严重副作用增加。1200mg与2400mg组感觉、运动评分显著改善,实验药物组有2人从AIS C级恢复至E级。艾克索太郎解读:这是小样本探索性结果,仍需进一步验证。
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临床医学

2026-08-01
膝关节注射,到底哪种有效?——从类固醇到外泌体,从分子层面解读9种治疗方法
一篇叙事性综述,从分子层面系统梳理了针对膝骨关节炎的关节内注射疗法,涵盖皮质类固醇到外泌体。文章解读了曲安奈德反复注射显著加重软骨体积减少的RCT,也比较了富血小板血浆、脂肪来源生物制剂、间充质干细胞与外泌体各自证据成熟度的差异及其分子机制。
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神经科学

2026-08-01
连接脑卒中、外伤性脑损伤与神经退行性疾病的“神经营养因子”——本该起效的药物为何无法送达大脑
脑卒中、外伤性脑损伤,以及阿尔茨海默病和帕金森病——这些病因各异的脑部疾病,最终都会走向兴奋毒性、神经炎症等共同的“损伤方式”。NGF、BDNF等神经营养因子为何在人体中不起效?俄罗斯研究团队通过6项临床试验数据,解读“递送方式”这道障碍。
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临床医学

2026-07-27
脊髓损伤后的“膀胱不听使唤”,能否由大脑出发重新夺回——抗RGMa抗体elezanumab在大鼠身上展示了什么
超过八成脊髓损伤患者饱受神经源性膀胱之苦。抗RGMa抗体elezanumab在大鼠中改善了排尿功能与神经可塑性——本文精确解读这项临床前研究。在人体中的有效性尚未得到证明。
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干细胞

2026-07-27
“干细胞能治好ALS吗?”——一项在第3相未达主要评价指标的试验,仍然教给了我们什么
经诱导高分泌神经营养因子的自体间充质干细胞(NurOwn)的ALS第3相试验。主要评价指标未达成(33% vs 28%, OR=1.33, P=.45)。轻症亚组的信号并不显著、只具假说生成意义,但CSF生物标志物出现了明确的生物学效应。这是一篇把期待与现实分开来读的文章。
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神经科学

2026-07-25
线粒体明明坏了,ATP 却增加了——无法再生的青蛙脊髓中究竟发生了什么
蝌蚪即使脊髓被切断也能再生,但变态后的青蛙无法再生,其反应与人类十分相似。智利的 Slater 博士等人在无法再生的一侧发现,损伤第6天线粒体膨胀、嵴变成小泡、呼吸酶 COX 停止工作。然而 ATP 非但没有减少反而增加了。与糖酵解相关的基因、动员脂肪的基因也都动了起来。不过,增加的 ATP 也有可能是从受损组织漏出来的。艾克索太郎为您解读这项青蛙的临床前研究。
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神经科学

2026-07-21
只需在脑中想象,自己的手便能动,还能用那只手感觉到“触碰”——挑战完全瘫痪脊髓损伤的“双重神经旁路”
一位颈部以下完全瘫痪的男性,如今只需在脑中想象就能活动自己的手,还能感受到所握物体的触感。美国费恩斯坦医学研究所的团队开发出可同时在大脑与脊髓、大脑皮层之间架桥的“双重神经旁路(DNB)”。当装置开启时,它代替完成手部的运动与触觉(辅助),并通过电刺激训练引出即便关闭装置后仍然保留的恢复(治疗)。不弄破鸡蛋壳将其握起、自己进食、用曾经瘫痪的手腕再次感受到狗毛的触感——艾克索太郎为您解读这项划时代的 first-in-human 研究。
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细胞外囊泡

2026-07-20
肥胖时被过度使用的胰腺,其实在向身旁的干细胞求援——β细胞放出的miR-151小囊泡,把间充质干细胞变成了帮手
肥胖持续时,胰腺的β细胞会增多数量、提高工作强度来阻止糖尿病(β细胞代偿)。中国药科大学等团队证明,在这种紧急状态下β细胞会放出装载miR-151的细胞外囊泡(sEV),把身旁的间充质干细胞(MSC)变成帮手。MSC被解除KLF9这道刹车后增殖并分泌WNT,支撑着β细胞。艾克索太郎将为你解读这项基于细胞与小鼠的临床前研究。
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MSC外泌体

2026-07-19
唤回衰老肝脏的「清扫功能」——脐带干细胞外泌体运送的 THBS1,改造着囤积脂肪的肝脏
随着年龄增长,肝脏会悄悄囤积脂肪。其背后,是细胞的清扫功能「自噬」正在生锈。中国山东大学齐鲁医院的团队发现,人脐带来源间充质干细胞 (HucMSC) 释放的外泌体,以货物蛋白 THBS1 为关键、以 PPAR 信号为下游通路,改善了衰老小鼠肝脏的脂肪蓄积、细胞衰老与糖代谢。这项临床前研究,由 Exotaro 为您解读。
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神经科学

2026-07-12
重新连接『肌肉』与『大脑』——用运动找回神经疾病认知的关键『认知运动整合(CMI)』
运动通过外周的BDNF、乳酸、免疫与血管信号也作用于大脑。但仅凭『生物标志物动了』并不能让认知恢复。意大利的神经康复研究团队提出一个整合模型:运动的生物学效应唯有与『需要注意力的动作』结合、以认知运动整合(CMI)这一行为表现出来,才具有临床意义。Exotaro将带你读懂这篇综述——它纵览了脑卒中、帕金森病、多发性硬化症、创伤性脑损伤各自的差异,以及VR、机器人、可穿戴设备的用法。
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MSC外泌体

2026-07-12
挑战帕金森病「失控的脑免疫」——鼻腔深处的干细胞外泌体所携带的lncRNA,如何重塑小胶质细胞的糖代谢
在帕金森病中,脑内的免疫细胞小胶质细胞会切换到「大量吞糖的战斗模式」,通过炎症损伤神经。中国海口的研究团队发现,从鼻腔深处黏膜中获取的间充质干细胞(OM-MSC)的外泌体所携带的长链非编码RNA『lncA2M-AS1』,能够通过CFL1/ROCK1这两个开关抑制小胶质细胞的代谢,从而遏制神经炎症。Exotaro 为您解读这项基于小鼠与培养细胞的临床前研究。
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细胞外囊泡

2026-07-12
挑战糖尿病"难愈之伤"——用可溶解微针递送唤回血管的外泌体
糖尿病性创伤是一个棘手对手:血管长不出来的'血管新生不全'与迟迟不退的'慢性炎症'相互纠缠,形成恶性循环。中国人民解放军总医院等团队将过表达 bFGF 的 M2 巨噬细胞来源外泌体加以改造,用 RGD 肽使其能精准瞄准血管,再以可溶解的透明质酸微针送入伤口深处。Exotaro 为你解读这项在糖尿病小鼠中加速愈合的临床前研究。
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细胞外囊泡

2026-07-06
将干细胞分泌的"天然胶囊"变为药物运输载体:MSC 来源细胞外囊泡 (EV) 的工程化改造与临床安全性
间充质干细胞 (MSC) 分泌的细胞外囊泡 (EV) 是一种生物相容性高、不易激发免疫的"天然纳米胶囊"。本综述梳理了将 EV 打磨成药物运输载体(药物递送载体)的 6 种工程化策略,以及在肺、皮肤、神经、眼、肠、肾、骨等领域开展的临床试验安全性数据,并展望了迈向实用化仍需跨越的难题(不均一性、标准化、监管)。
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MSC外泌体

2026-06-15
人源MSC来源外泌体(sEV)的持续输注可提高脊髓损伤的运动功能恢复:相比总剂量,给药方式才是关键
将人骨髓间充质干细胞(MSC)来源的小细胞外囊泡(sEV)静脉注射至脊髓损伤大鼠。比较3天每日注射与渗透压泵持续输注(3/6天),研究表明在相同总剂量下,持续输注更能提高运动功能恢复。
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MSC外泌体

2026-01-15
加速细胞外囊泡 (EV) 的临床转化:ISEV-TRA 的工作与未来展望
细胞外囊泡 (EV) 作为细胞间通讯的重要媒介,有望应用于生物医学、兽医学、化妆品、农业和环境等广泛领域。
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MSC外泌体

2026-01-12
前列腺癌骨转移的恶性循环:癌化破骨细胞来源的外泌体促进炎症性骨溶解与肿瘤进展的分子机制
前列腺癌(PCa)的骨转移是显著恶化患者预后的主要因素,5年生存率仅为30%。PCa骨转移的特征是破坏骨的溶骨性病变与形成骨的成骨性病变复杂地混合存在。
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MSC外泌体

2026-01-10
三维培养通过皮质肌动蛋白解聚增强MSC来源外泌体分泌及治疗效果的分子机制
本研究旨在从分子水平阐明间充质干细胞 (MSC) 的三维 (3D) 培养相较于二维 (2D) 培养促进细胞外囊泡 (sEV) 分泌的机制。
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MSC外泌体

2026-01-07
双特异性外泌体疗法:针对免疫检查点抑制剂耐药性黑色素瘤转移的创新方法
本研究聚焦于开发一种可吸入的双特异性外泌体激活T细胞(BEAT)系统,用于治疗对免疫检查点抑制剂(ICI)耐药的转移性黑色素瘤。
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MSC外泌体

2026-01-07
星形胶质细胞来源的外泌体介导的Rps6转运促进阿尔茨海默病模型神经元的局部翻译与突触功能
本研究阐明了在阿尔茨海默病(AD)实验模型中,星形胶质细胞分泌的外泌体(EV)调控神经元轴突局部翻译并改善突触功能的机制。
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神经科学

2026-01-05
细胞外基质降解在支持脑发育期突触可塑性中的作用
本研究利用斑马鱼的脑,阐明了细胞外基质 (ECM) 降解在脑发育期突触可塑性中所发挥的重要作用。通过活体成像,确认了动态突触与稳定突触的存在。
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神经科学

2026-01-05
GLP-1受体激动剂能否成为阿尔茨海默病治疗的新希望?——从多角度审视其机制与临床意义
胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)已被批准用于治疗2型糖尿病(T2D)、肥胖和心血管疾病。近年来,其作为治疗包括阿尔茨海默病(AD)在内的神经退行性疾病药物的潜力备受关注。
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细胞生物学

2026-01-05
NAC:一种感知核糖体通道并调控分子伴侣功能的多效性新生肽链调控因子
期刊信息与概要。本研究揭示,新生多肽相关复合物(NAC)是一种多效性调控因子,在蛋白质生物合成中协调翻译延伸、共翻译折叠以及向细胞器的靶向运输。
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细胞生物学

2026-01-03
化疗重塑心脏巨噬细胞:通向心脏保护的新路径
本研究揭示,损伤DNA的化疗药物会显著改变心脏常驻巨噬细胞的组成与功能,而单核细胞来源的巨噬细胞可发挥心脏保护作用。
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研究笔记

2026-01-03
【研究笔记】调控巨噬细胞的5个关键微小RNA与"汇聚的靶蛋白"网络分析
在巨噬细胞(RAW264.7、THP-1、Kupffer细胞等)的表型调控中,特定的微小RNA以哪些蛋白质为靶点,并最终导向何种命运(炎症、M1/M2极化、焦亡等)。
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细胞生物学

2026-01-03
脊髓后索中小胶质细胞的TGFβ信号传导维持对衰老相关髓鞘变性的耐受性
TGFβ信号传导介导小胶质细胞对时空受限的髓鞘变性的耐受性,发表于Nature Neuroscience。
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细胞生物学

2026-01-03
多病共存的血液生物标志物:从共性与特异性探究衰老的机制
本研究旨在鉴定与老年人多病共存相关的血液生物标志物,并阐明其共性与特异性,利用 SNAC-K 与 BLSA 两个队列将 54 种生物标志物与多病共存指标进行关联分析。
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细胞生物学

2026-01-02
潜藏于外分泌腺的新面孔巨噬细胞"腺吞噬细胞":ILC2与GM-CSF如何交织出维持组织功能的奥秘
这项开创性研究揭示,在唾液腺等外分泌腺中存在一种此前未知的特殊巨噬细胞群体"腺吞噬细胞(adenophages)"。这些细胞由2型固有淋巴细胞(ILC2s)产生的GM-CSF维持。
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细胞生物学

2026-01-01
阻止细胞的"锈蚀性死亡"!铁死亡抑制剂开辟难治性疾病治疗的新前沿
这项研究为何重要?我们的身体由数十万亿个细胞构成。这些细胞在寿命到期或受到病原体感染时,拥有一种自我终结生命的机制,即"程序性细胞死亡"。
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干细胞

2025-12-22
睾丸癌治疗的未来蓝图:免疫细胞与干细胞开创的、攻克难治性癌症的新策略
睾丸癌主要发生于15岁至35岁较为年轻的男性。所幸,已知这种癌症对以铂类药物(如顺铂)为基础的标准化疗反应非常好,被视为"最容易治愈的实体瘤之一"。
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细胞外囊泡

2025-12-22
操控大脑再生工厂的秘密:L-Myc与细胞的快递员(EV)揭示神经干细胞的多样性
这项研究为何重要?大脑一旦受损极难恢复。本研究借助单细胞分析,揭示了基因L-Myc与细胞外囊泡(EV)如何决定神经干细胞的多样性,为神经再生医学带来新希望。
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MSC外泌体

2025-12-21
肝癌治疗的希望?脐带干细胞的惊人力量
针对难治性癌症之一的肝细胞癌 (HCC),一种新的治疗方法备受期待,即采用脐带来源间充质干细胞 (UC-MSCs) 的细胞疗法。本研究探讨其机制。
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MSC外泌体

2025-12-21
迈向皮肤再生之梦!干细胞与外泌体开启的未来创伤治疗
难治性创伤和重度烧伤的治疗是现代医学的一大难题。本文综述了在组织工程领域备受关注的间充质干细胞 (MSC) 及其分泌的外泌体在皮肤再生中的应用潜力。
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MSC外泌体

2025-12-21
牙齿干细胞的力量!治愈脊髓损伤的"外泌体"潜力
脊髓损伤 (SCI) 会留下严重的后遗症,而如今一种突破性的治疗方法被提出:利用牙齿干细胞 (DPSC) 分泌的微小胶囊"外泌体 (DPSC-Exos)"进行治疗。
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MSC外泌体

2025-12-21
守护大脑的未来药物:iPSC来源的细胞外囊泡如何防止神经细胞"过劳死"的机制
iPSC来源的胶质前体细胞所分泌的细胞外囊泡(EV),通过稳定钙振荡与线粒体来保护神经元免受谷氨酸兴奋毒性,为无细胞疗法开启了大门。
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细胞生物学

2024-08-18
TLR4 敲除可调节慢性脊髓损伤中细胞因子和细胞外基质的表达,改善继发性损伤与功能恢复
以问答形式解读一项研究:该研究表明,TLR4 缺失可抑制脊髓损伤 (SCI) 后的坏死性凋亡通路(RIPK3/MLKL)和 NFκB 信号传导,从而减轻慢性炎症与细胞外基质 (ECM) 重塑,并促进功能恢复。
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细胞生物学

2024-08-17
天然脊髓再生的单细胞分析:使用斑马鱼横断模型的研究
对成年斑马鱼进行为期六周的单核RNA测序,揭示了神经发生与神经可塑性如何协同推动脊髓修复,并鉴定出损伤应答性的iNeurons。
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细胞生物学

2024-08-17
整合成像技术与脂质组学分析以探究间充质干细胞 (MSC) 功能评价指标的研究
本研究在单细胞水平整合间充质干细胞 (MSC) 的形态学与脂质组学特征,表明这些特征可区分由免疫刺激诱导的功能性亚群。
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脑卒中

2024-08-15
[Articles] Collateral-based selection for endovascular treatment of acute ischaemic stroke in the late window (MR CLEAN-LATE): 2-year follow-up of a phase 3, multicentre, open-label, randomised controlled trial in the Netherlands
基于侧支循环选择急性缺血性卒中延迟时间窗血管内治疗(MR CLEAN-LATE):荷兰一项3期、多中心、开放标签、随机对照试验的2年随访。
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未分类

2024-08-15
与非小细胞肺癌中奥希替尼耐药及软脑膜转移相关的脂质相关巨噬细胞
对脑脊液进行的单细胞RNA测序揭示了与非小细胞肺癌中奥希替尼耐药及软脑膜转移相关的脂质相关巨噬细胞(RNASE1_M)。
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细胞生物学

2024-08-15
非经典单核细胞获得整个血管树的支持
非经典单核细胞获得整个血管树的支持。Non-classical monocytes have the support of the whole vascular tree – Nature Reviews I
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MSC外泌体

2024-02-17
细胞外囊泡保存条件的比较评估:对功能与治疗应用的影响
本次介绍的论文如下。这是一项关于细胞外囊泡保存条件的比较评估。在研究和临床实践中,如何保存细胞外囊泡制剂才能最大限度地维持治疗效果。
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MSC外泌体

2023-10-31
外泌体制剂的真相:疗效、安全性,以及对未来的展望
今天我想谈谈近来成为热门话题的外泌体输注疗法。首先要说明:我认为利用外泌体/细胞外囊泡的疗法极具潜力,有望成为未来新的治疗选择之一。
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临床医学

2023-10-30
TAVR(经导管主动脉瓣置换术):心脏病治疗的革新性进步
大家好,欢迎所有对心脏病治疗领域最新进展感兴趣的朋友!今天我们将聚焦一种名为 TAVR(经导管主动脉瓣置换术)的革新性手术技术,介绍其基本内容与重要意义。
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临床医学

2023-10-27
什么是ATTR心脏淀粉样变性?最新疗法Patisiran的疗效与安全性全面解析——基于NEJM APOLLO-B试验的结果
心脏健康在很大程度上影响着我们的生活质量,但一种名为ATTR心脏淀粉样变性的进行性疾病正在威胁着它。本文聚焦于新疗法Patisiran。
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最新论文

2023-10-22
前沿神经科学:解剖小鼠前额叶皮层
神经科学领域日新月异,新技术层出不穷,帮助我们揭开大脑的奥秘。本文介绍一项聚焦于小鼠前额叶皮层的创新研究,并详细解读其成果及意义。
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细胞生物学

2023-10-13
流式细胞术分析:从 in vivo 样本中分离细胞的限制与注意事项
流式细胞术已成为一种非常流行的技术,用于详细分析细胞的特性与功能。尤其是在直接从 in vivo 样本中获取细胞进行分析时,这项技术极具吸引力。然而,这种方法也伴随着若干限制。
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最新论文

2023-10-10
阿尔茨海默病的新希望:探索 VCAM1–ApoE 通路与先进的蛋白质相互作用工具
阿尔茨海默病已成为影响许多人生活的严峻挑战。然而,最新研究正在开辟新的治疗途径。本文将通俗易懂地介绍发表于 Nature Aging 上关于 VCAM1–ApoE 通路的最新研究。
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最新论文

2023-10-08
空间单细胞质谱法定义肝细胞蛋白质组的分区
一种新的空间单细胞质谱法用于表征肝细胞蛋白质组的分区。本文详细解读该研究的主要内容及其应用。
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细胞生物学

2023-10-07
内体回收途径与自噬的区别
内体回收途径与自噬是两个不同的细胞过程,它们为维持细胞稳态(内部稳定)提供了不同的机制。以下说明它们的主要区别。正是由于这些区别,内体回收途径
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最新论文

2023-10-05
通过遗传学与疾病关联进行的大规模血浆蛋白质组学比较
本研究采用可测量血浆中数千种蛋白质的高通量蛋白质组学平台,结合遗传信息与表型信息,探索弥合基因组与疾病之间差距的可能性。UK Biobank Pharma
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细胞生物学

2023-09-28
小胶质细胞中与自噬相关的通路
在细胞的降解过程中,自噬发挥着仅次于泛素-蛋白酶体系统的重要作用,将不需要或有害的物质从细胞内部运送到溶酶体进行降解。
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细胞生物学

2023-09-21
什么是纤连蛋白(Fibronectin)?
脊髓损伤后,损伤部位会形成瘢痕组织。该组织由胶质成分和纤维蛋白(Fibrin)成分构成。胶质瘢痕的特征是围绕损伤部位中心的星形胶质细胞的广泛增殖。
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细胞生物学

2023-09-20
什么是自噬(Autophagy)?
自噬(自我吞噬)是细胞降解并再利用受损或功能失调的细胞成分及不需要的蛋白质的过程。它支持细胞稳态,并与疾病和衰老相关。
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细胞生物学

2023-09-20
什么是微自噬
微自噬是细胞自我消化过程的一种,它直接通过溶酶体膜降解并循环利用细胞的组成成分。本文将通俗易懂地说明微自噬的详细机制及其作用。
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细胞生物学

2023-07-18
在 IPA 通路分析中,P 值是如何求得的?
在 IPA(Ingenuity Pathway Analysis)中,P 值是通过统计分析求得的。P 值是一个用于评估所观察到的数据与在随机情况下所能得到的结果相比是否具有统计学显著性的指标。
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细胞生物学

2023-07-02
什么是傅里叶变换?
你或许在数学或工程课上听过"傅里叶变换"这个词。它隐约让人感到敬畏与着迷。傅里叶变换是一种在信号处理、图像分析和数据压缩领域广泛使用的数学方法。
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MSC外泌体

2023-06-19
改善脊髓损伤后身体生长和运动功能的新可能性:以骨髓间充质干细胞来源的细胞外囊泡(外泌体)进行干预
我目前正在开展验证骨髓间充质干细胞来源的细胞外囊泡(外泌体)治疗效果的研究,未来旨在将其临床应用于各种疾病。在此前的研究中,我们使用大鼠脊髓损伤模型,报告了外泌体承担了间充质干细胞静脉注射疗法治疗机制的大部分。
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MSC外泌体

2023-06-08
MSC外泌体会被免疫细胞攻击吗?
将细胞外囊泡 (EV) 作为治疗手段使用时,必须考虑的一个问题就是免疫排斥。在细胞移植中,免疫排斥始终是一个无法回避的问题;在异体移植(移植他人的细胞)的情况下,移植的细胞会受到受体免疫细胞的攻击,难以在体内存活。
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细胞生物学

2023-06-01
什么是CRISPR文库筛选?
关于CRISPR——什么是CRISPR?如果你正在探索遗传学和生物技术这个引人入胜的世界,你很可能听说过CRISPR这个词。但它究竟意味着什么呢?
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细胞生物学

2023-06-01
理解生物学中的Z分数
统计工具的使用在包括生物学在内的众多领域中十分普遍。其中一项重要的统计指标便是Z分数。
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MSC外泌体

2023-05-30
关于外泌体/EV 释放中的 ESCRT
介绍在细胞外囊泡 (EV) 释放过程中发挥作用的 ESCRT(endosomal sorting complexes required for transport)蛋白。
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细胞生物学

2023-05-30
什么是内体(Endosome)?
内体的定义。内体是存在于真核细胞细胞质中的小型膜性囊泡。其主要作用是作为细胞运输系统中的中间体,对内化的物质(如营养物质和信号分子)进行分类和回收。
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MSC外泌体

2023-05-28
将RNA运送至细胞外囊泡 (EV)(外泌体)的系统
微小RNA (miRNA) 是一种小型非编码RNA,在基因的转录后调控中发挥重要作用。miRNA会影响癌症、心脏病、神经退行性疾病等多种生理过程和疾病。
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MSC外泌体

2023-05-27
细胞外囊泡 (EV) 分泌的过程。
真是一段非常漂亮的视频。
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MSC外泌体

2023-05-26
Tangential Flow Filtration
切向流过滤(Tangential Flow Filtration,TFF)是一种过滤过程,液体沿着滤膜表面流动;这与液体直接穿过滤膜的常规过滤形成对比。
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MSC外泌体

2023-05-26
EV自动回收装置 EXODUS 是什么
EXODUS 是一种用于分离和纯化细胞外囊泡 (EV) 的装置。它利用振动马达在不同液位产生声流,防止膜堵塞并提高回收效率。
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MSC外泌体

2023-05-21
脂质翻转与细胞外囊泡 (EV) 的关系
“脂质翻转”是指脂质分子从生物膜的一个小叶(一半)向另一个小叶的移动。这一过程也称为“翻转-翻折”或跨膜移动,由于脂质的极性头部基团必须穿过膜的疏水核心,因此通常较慢且在能量上不利。
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MSC外泌体

2023-05-19
ISEV2023
我正在西雅图参加 ISEV2023,这是细胞外囊泡 (EV) 的国际学术会议。也许因为它成立还不到十年,气势非常强劲。每当在午餐或休息时坐到桌边,大家都一定会问你在做什么研究。
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MSC外泌体

2023-05-14
内质网与高尔基体中外泌体的生成
介绍外泌体生成背后的细胞结构:内质网(ER)、核糖体和高尔基体,以及内体、多泡体 (MVB) 和微小RNA (miRNA) 如何共同作用以形成并释放外泌体。
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MSC外泌体

2023-05-10
细胞外囊泡的生物学性质
细胞外囊泡 (EV) 是细胞释放的具有膜结构的微小颗粒,近年来备受关注。其大小、来源、内含物、功能等多种多样,生物学性质十分复杂。
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MSC外泌体

2023-05-09
细胞外囊泡学概述 简要总结
细胞外囊泡的定义与分类。细胞外囊泡是从细胞中释放出来的、直径在30nm至1000nm范围内、具有大小不一的膜结构的纳米级囊泡,作为细胞间通讯的重要手段而备受关注。细胞外囊泡,
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MSC外泌体

2023-05-09
细胞外囊泡的分类
细胞外囊泡是由细胞分泌的微小囊状结构,存在多种亚型。这些亚型按照大小、生物学性质、生成机制和功能加以区分。下面对细胞外囊泡的主要分类进行说明。
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最新论文

2023-05-08
脊髓损伤:免疫应答会因年龄而不同!?
今天介绍的论文如下。首先是 Salvador, A.F.M., et al., 2023. Age-dependent immune and lymphatic responses after spinal cord injury. Neuron。
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干细胞

2023-05-08
干细胞临床学:序言。
干细胞研究在生物学和医学领域带来了革命性的成果,为各种疾病治疗方法的开发做出了巨大贡献。本网站旨在帮助读者从干细胞的基本概念到最新的临床应用,全面理解干细胞临床学。
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MSC外泌体

2023-05-08
前言:细胞外囊泡学绪论
本网站立志成为全球最详尽、最全面的网站,涵盖从细胞外囊泡学的基础到最前沿研究成果的全部内容。我们希望该领域的研究者、教育者、临床医生以及学习者都能加深对细胞外囊泡学的认识与理解,为新的发现和新疗法的开发作出贡献。
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MSC外泌体

2023-04-30
MitoEVs:什么是线粒体来源的细胞外囊泡?
今天介绍的论文是这篇。MitoEVs: A new player in multiple disease pathology and treatment。Xiyue Zhou, Shuyun Liu 等。
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干细胞

2023-04-30
日本干细胞治疗的概述、现状、风险与未来前景
干细胞治疗作为一种有望为此前缺乏治疗选择的疾病拓宽治疗选择的疗法而备受关注。因发现 iPS 而获得诺贝尔奖的山中伸弥先生的影响想必也很大,而人们对这一领域的期待
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最新论文

2023-04-27
一篇关于小胶质细胞影响神经元自噬的论文
这次介绍的论文是这一篇。Microglial-to-neuronal CCR5 signaling regulates autophagy in neurodegeneration B. P. Festa, F.
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临床医学

2023-04-25
血友病的新疗法:来自 the Lancet
本次介绍的论文如下。Efficacy and safety of fitusiran prophylaxis in people with haemophilia A or haemophilia B with
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MSC外泌体

2023-04-24
外泌体对脊髓损伤的作用
外泌体疗法是未来备受期待的新型疗法之一,但目前仍处于研究阶段。只有在经过基础研究和临床研究确认有效性之后,才会作为医保诊疗提供该治疗。本次介绍的是其最初的一步。
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AI工具

2023-04-23
与论文对话!? AI 工具介绍
这是我的第一篇文章,与再生医学和干细胞毫无关系,实在不好意思。最近我迷上了 AI 工具,尝试了各种各样的,而这项服务出乎意料地有趣,可以让你不断深入地钻研论文。
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最新论文

2023-04-23
初级运动皮层并非只主管运动!?
Nature 上发表了一篇非常有趣的论文,我想介绍一下。简单来说,运动小人脑图并不像现实那样简单,运动皮层还与其他重要网络协同工作。
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