学科: 基础医学

基础医学是研究人体生命活动规律、疾病发生发展机制及防治原理的学科,涵盖解剖学、组织胚胎学、生理学、病理学、微生物学、免疫学、药理学等分支。它以实验和理论研究为核心,揭示人体结构与功能、健康与疾病的本质,为临床医学提供理论支撑和科研基础,是医学体系的重要支柱,推动医学科技进步与创新。(该学科下共有 896 篇文章)

新药丸大幅降低“坏”胆固醇

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-22 00:02

学科: 临床医学 基础医学 药学

新药丸大幅降低“坏”胆固醇

一种新型口服降脂药enlicitide在三期临床试验中使动脉粥样硬化患者低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降低约60%,效果媲美现有注射类药物,但服用更方便。这有望大幅提升心梗和中风的预防效果。

标签: PCSK9抑制剂 低密度脂蛋白胆固醇 动脉粥样硬化 口服降脂药 心血管疾病预防

科学家让益生菌变身“抗癌猎手”

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-21 15:01

学科: 基础医学 生物医学工程 生物工程 药学

科学家让益生菌变身“抗癌猎手”

科学家改造了一种常见益生菌(大肠杆菌Nissle 1917),让它能在肿瘤内部生产抗癌药罗米地辛,实现“精准送药”。小鼠实验证明该方法可行,但尚未用于人体,安全性与清除方式仍需进一步研究。

标签: 大肠杆菌Nissle 1917 工程益生菌 细菌介导给药 罗米地辛 肿瘤靶向治疗

中年服用减肥药,效果能持续很久

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-21 03:06

学科: 基础医学 药学

中年服用减肥药,效果能持续很久

新型减肥药大幅减重后,中年人的肌肉量和力量并未明显下降,这有助于避免代谢健康恶化和身体功能衰退。

标签: GLP-1受体激动剂 中年健康 代谢健康 减肥药物 肌肉保持

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

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

“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

细胞外谷胱甘肽分解后提供半胱氨酸,助力肿瘤生长

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 10:01

学科: 基础医学 药学

肿瘤微环境中富含谷胱甘肽(GSH),它可被分解为氨基酸(尤其是半胱氨酸),成为癌细胞的重要营养来源。抑制GSH分解酶γ-谷氨酰转肽酶(GGT)能有效降低肿瘤内半胱氨酸水平、延缓肿瘤生长,为癌症治疗提供新策略。

标签: γ-谷氨酰转肽酶 半胱氨酸 氨基酸代谢 肿瘤微环境 谷胱甘肽

一种体内直接生成抗癌CAR-T细胞的基因编辑新方法

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 06:04

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

一种体内直接生成抗癌CAR-T细胞的基因编辑新方法

科学家开发出一种新技术,能在小鼠体内直接改造免疫细胞(CAR-T细胞),无需体外培养。这有望大幅降低治疗成本、缩短等待时间,让癌症和自身免疫病的细胞疗法更普及。

标签: CAR-T细胞 体内基因编辑 免疫疗法 癌症治疗 纳米载体