学科: 生物医学工程

生物医学工程是融合工程学、生物学与医学的交叉学科,致力于研发医疗设备、生物材料、诊断工具及治疗技术。其核心领域涵盖生物力学、生物信号处理、组织工程、医学影像、康复工程等,通过工程手段解决医学问题。该学科推动人工器官、基因检测、可穿戴设备等创新,促进精准医疗发展,同时关注生物相容性与伦理规范,是连接工程技术与临床需求的关键桥梁。(该学科下共有 573 篇文章)

阿尔茨海默病有多常见?血液检测研究出人意料

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-22 15:02

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 生物医学工程 神经病学

阿尔茨海默病有多常见?血液检测研究出人意料

一项针对1.1万余名挪威人的研究结合血液标志物与临床评估,首次揭示70岁以上人群中约十分之一患有阿尔茨海默病痴呆,与部分白人人群先前估计一致,但85岁以上人群患病率高于预期。

标签: pTau217 临床前阿尔茨海默病 患病率 血液标志物 阿尔茨海默病

不用杀死有益细菌也能预防牙龈疾病的新方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-22 08:01

学科: 口腔医学 生物医学工程 生物工程

口腔中约700种细菌通过群体感应(AHL信号)通讯。研究发现,用内酯酶消除AHL信号可增加有益菌,重塑牙菌斑群落以维持健康微生态,或为牙周病治疗提供新方向。

标签: N-酰基高丝氨酸内酯 口腔微生态 口腔细菌通讯 牙菌斑 群体感应

AI找到了阻止病毒进入细胞的新方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-22 06:03

学科: 兽医学 材料科学与工程 生物医学工程 计算机科学与技术

这项发表在《Nanoscale》的研究,聚焦于发现并阻断疱疹病毒入侵细胞依赖的特定分子相互作用。团队借助人工智能和分子模拟找到关键氨基酸,通过突变该氨基酸可阻止病毒进入细胞。

标签: 人工智能 分子模拟 疱疹病毒 病毒融合蛋白

癌症内部隐藏网络首次被揭开

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-22 02:01

学科: 临床医学 生物医学工程 计算机科学与技术

RNACOREX是发表于《PLOS计算生物学》的软件,可同时分析数千种生物分子,检测传统方法易漏的重要相互作用,生成清晰分子“地图”,助力理解肿瘤功能与癌症进展机制,能准确预测患者生存且结果可解释,为开源工具,加速癌症研究。

标签: RNACOREX 分子相互作用 开源软件 癌症 调控网络

科学家发现可能引发阿尔茨海默病的隐藏弱点

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-22 00:04

学科: 基础医学 生物医学工程

外泌体极小,数百万个可置于一粒米尖。奥胡斯大学研究发现其在阿尔茨海默病中起关键作用:SORLA突变会减少外泌体生成并降低其质量,或增加患病风险,为治疗提供新方向。

标签: SORLA突变 外泌体 外泌体质量 阿尔茨海默病

大麻成分意外显现对抗卵巢癌的强大潜力

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 20:02

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

卵巢癌是致命妇科恶性肿瘤,现有治疗效果有限。研究发现,大麻衍生的CBD与THC组合(1:1比例)可显著抑制卵巢癌细胞生长和迁移,对健康细胞伤害小,或成低毒治疗新方向,但仍需更多研究。

标签: CBD THC 卵巢癌 抗癌活性

2025年最惊艳的科学图片——《自然》精选

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 18:03

学科: 天文学 环境科学与工程 生态学 生物医学工程

本文汇集多张震撼科学影像,涵盖天文、生物、环境等领域,展现自然奇观、科研突破与生态保护成果,兼具视觉冲击与科学意义。

标签: 天文奇观 生物保护 科学影像 科研进展 自然现象

科学家发现细胞内隐藏的警报系统

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 18:03

学科: 生物医学工程

核糖体不仅是细胞的‘蛋白质工厂’,还能检测细胞压力。慕尼黑大学贝克曼教授团队发现,ZAK蛋白通过识别核糖体碰撞被激活,启动压力信号传导,相关成果发表于《自然》,揭示了细胞应激反应的关键机制。

标签: ZAK蛋白 核糖体 核糖体毒性应激反应 细胞应激信号传导

新型灭蚊喷雾:能在家中缓慢释放杀虫剂,会流行起来吗?

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 12:02

学科: 公共卫生与预防医学 化学工程与技术 生物医学工程

世界卫生组织新推荐了一种空间驱避剂,可缓慢释放杀虫剂,长期驱避传播疟疾等疾病的昆虫,日夜保护家庭,是数十年来首个新疟疾防控工具,但面临资金、抗药性及是否替代蚊帐等问题。

标签: 世界卫生组织 杀虫剂抗药性 疟疾防控 空间驱避剂 蚊帐

用激光“剥洋葱”法大规模制造多功能昆虫翅膀膜

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-20 18:02

学科: 光学工程 机械工程 材料科学与工程 生物医学工程

昆虫翅膀的纳米柱具有多种功能,但大规模制备一直是难题。本研究提出界面激光剥离法,在超薄聚酰亚胺膜上制造仿生纳米柱结构,性能接近天然蜻蜓翅膀,可无缝集成到隐形眼镜等表面,提升光学和杀菌能力,有望解决规模化应用瓶颈。

标签: 仿生昆虫翅膀纳米结构 多功能表面 界面激光剥离策略 超薄聚酰亚胺膜 隐形眼镜应用