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智能植入式裝置,為糖尿病患者打造自動化低血糖治療
對於第1型糖尿病患者來說,當血糖值極低時,就會危及生命。對於患者可能沒有意識到血糖正在下降到危險水平的情況,麻省理工學院的工程師設計了一種可植入的儲液器,它可以留在皮下,並在血糖水平過低時觸發釋放胰高血糖素。
智能植入式裝置,為糖尿病患者打造自動化低血糖治療
對於第1型糖尿病患者來說,當血糖值極低時,就會危及生命。對於患者可能沒有意識到血糖正在下降到危險水平的情況,麻省理工學院的工程師設計了一種可植入的儲液器,它可以留在皮下,並在血糖水平過低時觸發釋放胰高血糖素。

中國科學家讓小鼠耳廓再生,攻克人類器官再生難題邁向關鍵一步
長期以來,科學界普遍認為,哺乳動物在進化過程中為了獲得更復雜的生理功能和降低癌症風險,付出的代價便是失去了強大的再生能力。然而,近期的這項研究不僅揭示了哺乳動物為何喪失再生能力的分子根源,還通過一項巧妙的實驗,成功“重啟”了小鼠體內的再生程序。
中國科學家讓小鼠耳廓再生,攻克人類器官再生難題邁向關鍵一步
長期以來,科學界普遍認為,哺乳動物在進化過程中為了獲得更復雜的生理功能和降低癌症風險,付出的代價便是失去了強大的再生能力。然而,近期的這項研究不僅揭示了哺乳動物為何喪失再生能力的分子根源,還通過一項巧妙的實驗,成功“重啟”了小鼠體內的再生程序。

合成人類基因組:開啟生命設計新時代的科技革命與倫理挑戰
近日,劍橋大學的研究人員正在啟動一項名為“合成人類基因組項目”的宏偉計划,其目標不僅僅是研究人類生命,更在於從零開始搆建和重塑人類的DNA。這項研究的野心與潛在影響,無疑將開啟生命科學的新篇章,但也伴隨着深刻的倫理考量和潛在風險。
合成人類基因組:開啟生命設計新時代的科技革命與倫理挑戰
近日,劍橋大學的研究人員正在啟動一項名為“合成人類基因組項目”的宏偉計划,其目標不僅僅是研究人類生命,更在於從零開始搆建和重塑人類的DNA。這項研究的野心與潛在影響,無疑將開啟生命科學的新篇章,但也伴隨着深刻的倫理考量和潛在風險。

Google DeepMind推出AlphaGenome,AI精准破解基因密碼
谷歌/Google的DeepMind今日發布了革命性的人工智能AI工具“AlphaGenome”,并附帶長達103頁的技朮報告。該模型能夠讀取百萬級別的DNA堿基序列,精准預測任何基因變異或突變對分子功能的影響。
Google DeepMind推出AlphaGenome,AI精准破解基因密碼
谷歌/Google的DeepMind今日發布了革命性的人工智能AI工具“AlphaGenome”,并附帶長達103頁的技朮報告。該模型能夠讀取百萬級別的DNA堿基序列,精准預測任何基因變異或突變對分子功能的影響。

電子煙“健康替代品”的真相:一次性電子煙比傳統香煙釋放更多重金屬
近日,加州大學戴維斯分校/UC Davis的一項新研究發現,流行的一次性電子煙會釋放高濃度的鉛/Pb等重金屬,其中一些超過了既定的健康風險閾值。此外,該研究還針對多款主流一次性電子煙產品,揭示了它們在使用過程中釋放出具有高度毒性的金屬成分健康風險。
電子煙“健康替代品”的真相:一次性電子煙比傳統香煙釋放更多重金屬
近日,加州大學戴維斯分校/UC Davis的一項新研究發現,流行的一次性電子煙會釋放高濃度的鉛/Pb等重金屬,其中一些超過了既定的健康風險閾值。此外,該研究還針對多款主流一次性電子煙產品,揭示了它們在使用過程中釋放出具有高度毒性的金屬成分健康風險。

CRISPR切除多余染色體,開啟唐氏綜合症治療新方法
研究顯示,去除這條多余染色體后,細胞的蛋白質合成模式恢復正常,活性氧水平降低,線粒體功能改善,細胞增殖速度也加快。這些跡象表明,過度基因負荷被顯著減輕,細胞整體健康狀況有所提升。
CRISPR切除多余染色體,開啟唐氏綜合症治療新方法
研究顯示,去除這條多余染色體后,細胞的蛋白質合成模式恢復正常,活性氧水平降低,線粒體功能改善,細胞增殖速度也加快。這些跡象表明,過度基因負荷被顯著減輕,細胞整體健康狀況有所提升。

新型生物材料揭示如何逆轉心臟衰老
該研究不僅為心臟衰老機制的理解提供了全新的視角,也為基於ECM的抗衰老療法研發指明了方向。通過針對ECM的生化特徵進行干預,有望實現更精准和有效的治療,減緩甚至逆轉因組織老化導致的心臟功能衰退。
新型生物材料揭示如何逆轉心臟衰老
該研究不僅為心臟衰老機制的理解提供了全新的視角,也為基於ECM的抗衰老療法研發指明了方向。通過針對ECM的生化特徵進行干預,有望實現更精准和有效的治療,減緩甚至逆轉因組織老化導致的心臟功能衰退。

斯坦福突破性微創技朮“毫微旋轉器”Milli-spinner,帶來缺血性中風血栓治療新希望
斯坦福大學工程學院課題組開發了一種名為“毫微旋轉器血栓切除朮”的創新技朮。該技朮基於一個簡單卻獨特的力學原理,能夠機械性地改變血栓內部縴維蛋白網絡的微觀結搆,通過施加壓縮力和剪切力,使血栓致密收縮,釋放被困的紅細胞,從而將血栓體積縮小多達95%。
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