学科: 医学

医学是研究人类生命活动规律、疾病发生发展机制及其预防、诊断、治疗和康复的科学体系,涵盖基础医学、临床医学、预防医学、中医学等多个分支,致力于维护人类健康、延长寿命、提高生命质量,具有科学性、实践性和人文性三大特征,是融合自然科学与社会科学的综合性学科。(该学科下共有 1642 篇文章)

失明患者植入视网膜芯片后重新看清文字

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 生物医学工程 神经科学

四项研究显示:视网膜植入物帮助黄斑变性患者恢复视力;术后孤立脑区存在类睡眠波;母乳喂养通过免疫细胞增强抗癌免疫力;人类持续能量消耗极限为基础代谢率的2.4倍。

标签: 视网膜植入物

压力环境下线粒体中蛋白质“助手”复合物的实时观察

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 医学技术 生物化学与分子生物学 生物学 细胞生物学

线粒体功能依赖蛋白质平衡。当平衡被打破,细胞会增加伴侣蛋白缓解压力,但机制不明。本研究通过冷冻电镜断层扫描发现,压力下线粒体变形,伴侣蛋白复合物mtHsp60-Hsp10增多、聚集并形成不同结构,包裹错误折叠蛋白。缺乏该复合物会加剧压力,受损线粒体被清除。此研究揭示了其保护线粒体的机制。

标签: 冷冻电镜断层扫描 线粒体自噬

压力环境下线粒体中蛋白质“助手”复合物的实时观察

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 医学技术 生物化学与分子生物学 生物学 细胞生物学

线粒体功能依赖蛋白质平衡。当平衡被打破,细胞会增加伴侣蛋白缓解压力,但机制不明。本研究通过冷冻电镜断层扫描发现,压力下线粒体变形,伴侣蛋白复合物mtHsp60-Hsp10增多、聚集并形成不同结构,包裹错误折叠蛋白。缺乏该复合物会加剧压力,受损线粒体被清除。此研究揭示了其保护线粒体的机制。

标签: mtHsp60-Hsp10复合物 折叠压力 线粒体自噬 线粒体蛋白质稳态

溶酶体损伤是治疗杜氏肌营养不良的新靶点

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

Duchenne型肌营养不良症(DMD)是男孩的肌肉退行性疾病,因抗肌萎缩蛋白缺失导致。现有基因疗法效果不完全,本研究发现DMD患者和模型存在溶酶体损伤,联合溶酶体保护剂海藻糖可显著改善疗效,提示溶酶体损伤是潜在治疗靶点。

标签: Duchenne型肌营养不良症 基因治疗 海藻糖 溶酶体损伤

新方法助力制造可对抗多种自身免疫疾病的细胞

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 免疫学 基础医学 细胞生物学

诺贝尔奖得主开发新方法制造长效调节性T细胞,可对抗多数自身免疫疾病,为临床治疗带来新希望。

标签: 临床试验 自身免疫疾病 诱导性Treg细胞 调节性T细胞

与唐氏综合征心脏缺陷相关的关键基因

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 临床医学 基础医学 心血管病学 遗传学

唐氏综合征(又称21三体综合征)先天性心脏病发病率高,近半数患儿出生即患病。该病因多一条21号染色体致基因剂量增加50%,但特定致病基因难寻,限制治疗发展。《自然》新研究发现,HMGN1基因剂量增加或与唐氏综合征高先天性心脏病发病率相关。

标签: 21三体综合征 HMGN1基因 唐氏综合征

新冠mRNA疫苗或可增强肿瘤对免疫疗法的敏感性

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 临床医学 免疫学 基础医学 药学

研究发现,新冠病毒mRNA疫苗能增强肿瘤对免疫检查点抑制剂治疗的敏感性,为癌症治疗提供新方向。

标签: 免疫检查点阻断 新冠病毒mRNA疫苗 癌症治疗 肿瘤

癌症患者接种新冠疫苗后寿命更长

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:30

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 基础医学 药学

一项分析发现,接受mRNA新冠疫苗的特定致命癌症患者生存期更长。小鼠实验表明,疫苗通过增强免疫系统提升了检查点抑制剂疗法的效果,显示了mRNA疫苗的潜在新能力。

标签: mRNA新冠疫苗 mRNA疫苗 免疫系统增强 检查点抑制剂 癌症治疗

微型磁控机器人系统:轻松应对复杂管道,精准送入支架

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-23 17:59

学科: 临床医学 控制科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术

微型磁控机器人系统:轻松应对复杂管道,精准送入支架

一种磁控微型机器人系统可解决传统支架输送难达狭窄弯曲管道的问题。它通过磁驱动模块导航,超声响应支架模块扩张,3秒内可控释放支架,30秒完全展开,为胆管狭窄等微创治疗提供新方案。

标签: 支架输送 磁性微型机器人 胆管狭窄 腔内介入 超声响应

他们发现了癌细胞的“能量中心”,并找到了将其摧毁的方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-23 15:59

学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学

发表于《自然·通讯》的研究显示,通常传递遗传信息的RNA可被劫持,在细胞核内形成液状“液滴枢纽”激活致癌基因。研究团队不仅观察到此现象,还研发出能按需溶解这些枢纽的分子开关,从核心切断癌症生长机制,为治疗缺乏有效疗法的儿童和青年罕见肾癌(tRCC)带来新希望。

标签: RNA TFE3致癌融合基因 分子开关 易位性肾细胞癌 液滴枢纽