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 1701 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-07 17:53
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 纳米科学与工程
醋酸(即醋)虽有杀菌作用,但效果有限。挪威和澳大利亚研究人员发现,将碳钴纳米颗粒加入醋中可显著增强其杀菌能力,对耐药菌有效且不伤害人体细胞,有望应对抗生素耐药问题。
标签: 抗菌 纳米颗粒 耐药性 超级细菌 醋酸
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-06 19:56
学科: 临床医学 免疫学 基础医学 生物医学工程
2025年诺贝尔生理学或医学奖授予玛丽·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔和崎山实蒙,以表彰他们发现调节性T细胞在防止自身免疫疾病中的关键作用。
标签: 免疫耐受 癌症免疫治疗 自身免疫疾病 诺贝尔奖 调节性T细胞
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-06 11:15
学科: 临床医学 医学技术 基础医学 生物医学工程
科学家首次将A型血的供体肾脏转化为O型血并成功移植,这可能打破器官移植中血型匹配的限制,提高器官利用效率。
标签: O型血 器官移植 抗原去除 血型转换 酶处理
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-05 12:19
学科: 分子生物学 生物医学工程 生物学 细胞生物学
细胞迁移过程中,粘着斑(FAs)是连接细胞外基质与内部信号通路的关键结构。研究发现,在高张力粘着斑中,牵引力与FAK酶活性呈现同步振荡,且牵引力先于FAK激活,促进其活化。分子模拟显示,机械力可破坏FAK蛋白的自抑制结构,从而激活其功能,揭示了力学信号转化为生化反应的新机制。
标签: FAK激酶 力-化波 机械力信号 粘着斑 细胞迁移
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 23:17
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
本研究开发了一种口服基因编辑平台TPGS-RNP@LNP,利用桑叶来源的脂质纳米颗粒包裹靶向Lsd1基因的核糖核蛋白复合物,并加入维生素E衍生物TPGS增强稳定性。该系统可高效穿透肠道黏液屏障,靶向巨噬细胞并实现核内递送,显著提高基因编辑效率,有效缓解结肠炎及其相关肿瘤的发展,为结直肠疾病的精准治疗提供了新策略。
标签: 口服递送 基因编辑 结肠炎 脂质纳米颗粒 表观遗传调控
学科: 智能科学与技术 物理学 生物医学工程 纳米科学与工程
本文介绍了一种结合中红外等离激元传感器与物理信息深度学习模型的新方法,用于在水溶液中实时、原位量化纳米尺度蛋白质的二级结构变化。该方法通过合成复频率波增强光谱特征,显著提升了卷积神经网络的预测精度,解决了传统数据稀缺问题。
标签: 复频率波 水溶液 深度学习 等离激元传感 蛋白质二级结构
学科: 基础医学 生物医学工程 纳米科学与工程 药学
本研究开发了一种靶向脂肪组织巨噬细胞的纳米药物,通过递送PPARα/γ激动剂改善肥胖及糖尿病症状。该疗法在多种肥胖小鼠模型中有效促进体重下降、改善血糖代谢、减轻脂肪肝,并增强脂质代谢。
标签: PPAR 纳米药物 脂肪组织巨噬细胞
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:33
学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 基础医学 生物医学工程
休斯顿卫理公会的一项研究发现,肥胖者体内脂肪释放的微小细胞信使(外泌体)携带的脂质成分可促进阿尔茨海默病相关淀粉样蛋白斑块的形成,揭示了肥胖与痴呆之间的关键联系。
标签: 外泌体 淀粉样蛋白 肥胖 脂质 阿尔茨海默病
学科: 安全科学与工程 生物与医药 生物医学工程 计算机科学与技术
微软研究人员利用AI设计出类似蓖麻毒素、肉毒杆菌等致命毒素的基因序列,发现当前基因合成公司的安全筛查软件存在严重漏洞,多数序列未被识别,凸显生物安全防护不足。
标签: AI设计毒素 基因合成安全 生物安全漏洞 生物武器防范 红队测试
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32
学科: 基础医学 生物医学工程 统计学 计算机科学与技术
一项发表于《自然·通讯》的研究介绍了一种名为DOLPHIN的新工具,可帮助医生更早发现疾病并精准选择治疗方案。该工具利用人工智能分析单细胞基因剪接细节,发现传统方法遗漏的疾病标志物。
标签: DOLPHIN 单细胞分析 基因剪接 疾病标志物 虚拟细胞