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 1590 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-30 03:01
学科: 公共卫生与预防医学 生物医学工程 药学
美国政府将投入1.44亿美元,支持首批大规模人体临床试验,目标是找到能延缓衰老、延长健康寿命的药物和方法。这是全球首次系统性推动‘抗衰老’从动物实验走向人类应用。
标签: ARPA-H PROSPR计划 健康寿命 生物标志物 衰老干预
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 21:01
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
科学家开发出一种新型基因疗法,像‘精准音量旋钮’一样只降低疼痛信号,不干扰大脑其他功能,也无成瘾风险。该疗法在小鼠实验中成功模拟吗啡镇痛效果,但避开成瘾通路,是全球首个靶向中枢神经系统的非成瘾性疼痛基因治疗方案。
标签: 人工智能辅助研究 基因疗法 慢性疼痛 脑环路靶向 非成瘾性止痛
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 18:04
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程
本研究发现,早期肺癌(肺腺癌)在肿瘤尚小(<3厘米)时就已存在显著的细胞多样性。这种多样性主要源于肺泡上皮细胞向更原始、未分化状态的‘倒退’,以及从AT2细胞向AT1细胞的异常转化。其中一种特殊过渡态细胞能激活抑癌通路,提示其具有天然抑制肿瘤的作用。研究还锁定两个关键基因KLF4和JDP2,它们可将癌细胞重编程为这种抑癌过渡态,为早期肺癌治疗提供新思路。
标签: 抑癌转录因子 细胞重编程 肺腺癌
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 16:00
学科: 基础医学 生物医学工程 药学
本文发现,某些脑肿瘤(室管膜瘤)并非由随机基因突变引起,而是由胚胎发育时期遗留的特定表观遗传状态‘唤醒’了优势癌细胞克隆,从而驱动肿瘤生长。这一发现为早期干预和靶向治疗提供了新思路。
标签: 优势克隆 儿童脑肿瘤 发育编程 室管膜瘤 表观遗传
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 15:01
学科: 基础医学 生物医学工程
脊髓损伤后,神经元如何自我修复?本研究发现:成年斑马鱼脊髓受损神经元会短暂增强兴奋性,并与细胞外基质(ECM)协同变化——早期ECM增多可保护神经元、限制过度活跃;后期ECM逐步恢复则支持神经再生。这种‘先稳住、再重建’的时序配合,是成功修复的关键。
标签: 斑马鱼 硫酸软骨素蛋白聚糖 神经元可塑性 细胞外基质 脊髓再生
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 12:02
学科: 基础医学 环境科学与工程 计算机科学与技术
本文介绍多项前沿科研进展:用活体基因‘复活’细菌、小鼠连续克隆极限为58代、AI参与论文评审遭顶会拒稿、精子新鲜度影响生育质量、红光疗法潜在益处与机制未明、从泥土中提取古DNA新技术,以及地缘冲突如何倒逼全球能源转型。
标签: AI学术伦理 古DNA 基因组移植 红光疗法 连续克隆极限
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 10:00
学科: 控制科学与工程 机械工程 生物医学工程 药学
本文介绍一种可吞服的微型软体机器人,它能精准抵达肠道肿瘤部位,通过无线超声触发,在肿瘤局部产生高浓度铜离子(Cu²⁺),激活‘铜死亡’(cuproptosis)这一新型细胞死亡机制,高效杀灭癌细胞。相比传统药物扩散方式,该技术使局部铜离子浓度提升约10⁴倍,穿透力更强、副作用更小。
标签: 电化学界面 肠道癌症 铜死亡 靶向治疗
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 22:01
学科: 临床医学 免疫学 神经病学 肿瘤学
癌症细胞异常表达大脑中的NMDA受体,意外激活了人体先天存在的、针对该受体的免疫反应,导致自身免疫攻击。这一发现解释了部分癌症患者为何出现脑炎等神经症状,并为早期诊断和治疗提供了新思路。
标签: NMDA受体 抗NMDAR脑炎 癌症 自身免疫 错位表达
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 21:03
学科: 生物医学工程 药学 计算机科学与技术
细胞迁移对免疫监视、伤口愈合和胚胎发育至关重要,但异常迁移也会导致癌症转移。传统研究方法费时费力、依赖荧光标记或人工追踪。本研究开发了‘DeepBIT’平台——一种无需染色、全自动的活细胞迁移分析技术,用普通明场显微镜视频+人工智能算法,单次实验可自动追踪上千个细胞。在乳腺癌细胞测试中,它30小时内分析了840种条件(含96种上市药物),发现了多个此前未知的迁移调控药物,并揭示迁移效果高度依赖微环境(如同样一种药,在不同培养条件下可能促进或抑制迁移)。
标签: 无标记成像 深度学习 细胞迁移 肿瘤转移 高通量筛选
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 18:02
学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 基础医学
本研究发现一种名为LC-Mo的特殊单核细胞状态,与长新冠患者的疲劳、呼吸困难等症状及体内炎症水平升高密切相关。这是首个基于疾病严重程度分层、结合单细胞多组学和血浆细胞因子分析揭示的长新冠关键免疫特征,为理解病因和开发个体化治疗带来新线索。
标签: 个体化医学 单核细胞 单细胞多组学 炎症 长新冠