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 1594 篇文章)

实验室培育食管让猪恢复吞咽能力

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-21 00:05

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程

实验室培育食管让猪恢复吞咽能力

科学家用猪自身的干细胞和脱细胞食管支架,在实验室培育出功能性食管,并成功移植给小猪,使其恢复正常吞咽能力。这项技术未来有望为先天食管缺损、食管癌等患者提供更安全有效的治疗新选择。

标签: 再生医学 干细胞移植 生物工程食管 脱细胞支架 食管缺损

这种病毒疗法,让免疫系统“火力全开”对抗脑癌

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-21 00:04

学科: 临床医学 生物医学工程 药学

胶质母细胞瘤是一种恶性脑癌,传统免疫疗法对其无效。本研究开发了一种经改造的单纯疱疹病毒,能特异性感染并杀死癌细胞,同时吸引抗癌T细胞进入肿瘤,显著延长患者生存期。

标签: T细胞浸润 免疫治疗 单纯疱疹病毒 溶瘤病毒 胶质母细胞瘤

他没肺活了48小时,还活下来了

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 14:01

学科: 临床医学 器官移植学 外科学 重症医学

一名33岁重症肺炎患者肺部严重感染、濒临衰竭,医生切除其双肺后,用人工肺系统维持生命2天,成功完成双肺移植。这是全球首例‘无肺生存’后成功移植的病例,为急性重症肺损伤患者争取器官等待时间提供了新希望。

标签: 人工肺 双肺移植 器官移植桥梁治疗 急性呼吸窘迫综合征 无肺生存

CRISPR技术让小鼠体内“升级”出更强的抗癌免疫细胞

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 09:01

学科: 基础医学 生物医学工程 药学

CRISPR技术让小鼠体内“升级”出更强的抗癌免疫细胞

一项小鼠研究发现,可在人体内直接用CRISPR-Cas9技术改造免疫细胞,使其变成更安全、更有效的抗癌‘战士’,无需体外提取和回输,有望降低成本、减少化疗预处理带来的副作用。

标签: CAR-T细胞疗法 CRISPR-Cas9 体内基因编辑 癌症免疫治疗 靶向递送

科学家发现疟原虫体内藏着微型“火箭发动机”

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 00:05

学科: 基础医学 生物医学工程 药学

疟原虫体内存在会持续高速旋转的微小铁晶体,科学家困惑数十年。最新研究发现,这些晶体靠分解过氧化氢获得动力——原理类似火箭推进。该运动既能安全清除有毒过氧化氢,又能防止铁晶体结块,帮助寄生虫存活。这一发现有望催生新型抗疟药,并启发微型机器人设计。

标签: 新型抗疟靶点 疟原虫晶体运动 纳米级自驱动 过氧化氢分解

金鸡纳碱是怎么合成的

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 00:05

学科: 化学工程与技术 生物工程 药学

金鸡纳碱是怎么合成的

金鸡纳生物碱(如抗疟药奎宁)已使用250多年,但植物如何合成其核心结构一直是个谜。本研究首次发现并验证了6个关键基因,揭示了从色胺前体到金鸡纳碱骨架的完整生物合成路径,并成功在烟草中重建该通路,还能生产含氟、氯等新结构的衍生物,为绿色高效制备这类重要药物分子开辟了新途径。

“伪装”线粒体悄悄进入细胞,帮小鼠治病

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 22:01

学科: 基础医学 生物医学工程 药学

科学家给线粒体穿上红细胞‘外衣’,让它不被免疫系统识别和清除,成功送入缺陷细胞。这种‘伪装’疗法显著延长了线粒体病小鼠的寿命,为治疗 Leigh 综合征等遗传性能量代谢疾病带来新希望。

标签: Leigh综合征 红细胞膜伪装 线粒体疾病 线粒体移植 细胞能量代谢

成年人胸腺健康的影响

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 21:03

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

成年人胸腺健康的影响

胸腺常被认为成年后就基本‘失能’了,但本研究发现:胸腺健康状况越好,成年人活得越久、患癌和心血管病风险越低。研究人员用人工智能分析2.7万多人的胸部CT影像,首次证实胸腺功能强弱与寿命、多种重大疾病直接相关,提示保护胸腺可能是延缓衰老、促进健康长寿的新途径。

标签: 健康长寿 免疫衰老 慢性炎症 深度学习 胸腺健康

新药可保护肠道手术后的肝脏并促进营养吸收

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 20:02

学科: 临床医学 药学

美国圣路易斯华盛顿大学医学院团队研发出一种新型肠道靶向药物WUSTL0717,在小鼠实验中证实:它能保护肝脏、减少术后肝纤维化,同时改善营养吸收、缓解体重下降。该药只在肠道起效,不进入全身循环,有望避免传统药物的副作用。

标签: 短肠综合征 肝X受体激动剂 肝纤维化 肠道靶向药物 营养吸收障碍

植物如何制造多种药物分子,谜底揭晓

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 18:02

学科: 中药学 生物工程 药学

本文揭示了金鸡纳树如何合成抗疟药物关键成分——金鸡纳碱的完整生化路径,首次补全了其中长期未知的关键步骤,为未来用微生物或植物细胞工厂稳定生产这类重要药物提供了科学基础。

标签: 抗疟药物 植物天然产物 生物合成 金鸡纳碱