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: 2025-10-04 22:32
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 耳鼻咽喉科学
研究人员首次在哺乳动物耳蜗中实时观察到听觉的主动过程,证实了霍普夫分岔这一生物物理原理在跨物种听力中的普遍作用,为治疗听力损失提供了新工具。
标签: 听力损失 听觉机制 毛细胞 耳蜗 霍普夫分岔
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
CAR T细胞疗法在治疗血癌方面表现出色,但细胞功能障碍常导致治疗失败。本研究开发了CELLFIE平台,通过CRISPR筛选增强CAR T细胞性能。研究发现敲除RHOG基因可显著提升CAR T细胞疗效,并经多种模型验证。
标签: CAR T细胞 CRISPR筛选 RHOG基因
研究发现,通过靶向EP2受体可阻断前列腺素引起的疼痛而不影响炎症的修复作用,为开发无副作用的止痛药提供新方向。
标签: EP2受体 前列腺素E2 炎症与疼痛分离 雪旺细胞 非甾体抗炎药替代
研究发现,代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)患者和小鼠模型中,肝脏新生神经酰胺合成被激活,导致神经酰胺水平升高。通过脂质纳米颗粒递送siRNA靶向抑制肝细胞中的Sptlc2基因,可有效降低神经酰胺水平,减少肝脏脂肪堆积和炎症,显著缓解MASH病情。
标签: Sptlc2 siRNA 神经酰胺 脂肪肝炎 脂质纳米颗粒
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术
有机电化学晶体管(OECT)的性能受限于跨导与带宽之间的权衡。本研究提出一种三维电解质包围型OECT结构,通过微纳结构通道实现多方向离子掺杂,显著提升离子传输效率,在保持高跨导的同时将工作带宽提高至26 kHz,实现了高速生物信号的连续记录。
标签: 三维结构 有机电化学晶体管 神经信号记录 离子传输 跨导-带宽权衡
学科: 控制科学与工程 材料科学与工程 生物医学工程 生物工程
本研究提出一种名为AggreBots的新型生物机器人,通过引导性模块化聚集人呼吸道上皮细胞球(CBBs)来精确控制其结构形态和纤毛分布,从而调控运动模式。AggreBots可形成杆状、三角形和菱形等不同几何形状,并结合无活性纤毛模块实现混合结构,显著增强对运动行为的设计与调控能力。
标签: AggreBots 模块化聚集 纤毛生物机器人 组织工程 运动控制
学科: 基础医学 材料科学与工程 生物医学工程 生物学
研究人员开发了一种新型仿生基底膜水凝胶系统,解决了传统Matrigel存在的批次差异和动物源性污染问题。该系统通过独立调控力学性能和生化信号,发现特定肽段IKVAV修饰的软且快速应力松弛的基质可支持正常乳腺类器官形成,而只有同时具备高硬度和慢应力松弛时才会诱导侵袭行为。研究揭示了β1与β4整合素信号平衡、半桥粒形成及层粘连蛋白分泌在其中的关键作用。
标签: 三维细胞培养 乳腺类器官 工程化基底膜
学科: 仪器科学与技术 光学工程 控制科学与工程 生物医学工程
组织由细胞、细胞核、蛋白质聚集体等微粒构成,其大小分布与疾病密切相关。现有技术难以在完整组织中无创测量纳米到微米级的颗粒尺寸。本文提出一种非接触光学技术SPARSE,通过分析生物组织反射的激光散斑时空特性,实现10纳米至10微米范围内颗粒尺寸的精确量化,无需已知颗粒折射率或浓度,可应用于乳腺癌等疾病的实时病理评估。
标签: 激光散斑 病理诊断 组织微结构 非侵入式检测 颗粒尺寸测量
学科: 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术 神经科学
本文介绍一种用于长期神经刺激与记录的单片式多模态神经探针。该探针通过激光直写技术将电极阵列集成在光纤表面,并封装于生物相容性聚合物中,具备良好的柔韧性、稳定的电性能和低炎症反应,可实现高密度信号读取,适用于长期植入的脑神经研究。
标签: 光遗传学 生物相容性 电极阵列 神经探针 长期植入
学科: 临床医学 材料科学与工程 生物医学工程 药学
剑桥大学团队开发了一种智能凝胶,能在关节发炎时感知酸碱变化并释放抗炎药物,精准治疗关节炎,减少副作用,有望实现长效、自动响应的疼痛管理。
标签: pH响应材料 人工软骨 关节炎 智能凝胶 靶向药物递送