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 488 篇文章)

无需激活B细胞的通用疫苗,通过鼻腔加强可高效抵御新冠病毒

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-28 20:03

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 基础医学 药学

新冠病毒变种因逃避免疫抗体,挑战现有刺突蛋白疫苗策略。研究发现靶向保守表位的CD8 T细胞疫苗,经皮下免疫可降低肺部病毒载量,但难防高剂量感染;而鼻内加强免疫能增强肺部驻留记忆T细胞反应,提供强效持久的高剂量感染防护,为广谱抗新冠及呼吸道病毒提供新思路。

标签: CD8 T细胞疫苗 保守表位 新冠病毒 黏膜免疫 鼻内加强免疫

激活特定蛋白可促进红细胞产生胎儿血红蛋白

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-28 16:01

学科: 临床医学 基础医学 生物学

镰状细胞病治疗选择有限,本研究发现选择性激活AMPKβ1可通过非经典NRF2通路诱导胎儿血红蛋白(HbF),在体外减少镰状化,在小鼠中降低氧化应激和炎症,为治疗血红蛋白病提供新策略。

标签: 治疗靶点 胎儿血红蛋白 非经典NRF2通路

靶向NSD2可逆转前列腺癌的耐药性

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-28 00:04

学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学

谱系可塑性是驱动癌症进展和治疗抵抗的标志,常由可逆表观遗传机制介导,但实例较少。去势抵抗性前列腺癌(CRPC)中,可塑性导致AR抑制剂抵抗并进展为神经内分泌亚型(CRPC - NE)。CRPC - NE中NSD2上调与不良生存相关,抑制NSD2可使其逆转为腺癌,恢复AR抑制剂反应。NSD2抑制剂与恩杂鲁胺协同抑制CRPC生长,联合靶向或为致命CRPC新策略。

标签: NSD2

某些天然降解机制让抑制剂大幅提升激酶更新速度

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-27 10:02

学科: 基础医学 生物学 药学

研究发现,激酶抑制剂诱导激酶降解是常见现象,其通过使激酶处于更易被人体自身降解机制清除的状态实现,为靶向蛋白降解提供了除PROTACs外的新途径。

标签: 内源性降解通路 抑制剂诱导的激酶降解 激酶去稳定化 超活化 靶向蛋白降解

“没有症状了”:CAR-T疗法让自身免疫疾病患者病情消失

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-27 00:06

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程

经改造的免疫细胞(CAR-T细胞)正成功用于治疗溃疡性结肠炎、类风湿关节炎、狼疮等多种自身免疫性疾病。多项研究显示积极效果,患者可“治愈”且免疫系统重置,前景广阔。

标签: CAR-T细胞 免疫治疗 溃疡性结肠炎 狼疮

科学家发现一种能愈合难治伤口的神奇蛋白质

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 12:04

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 生物工程

SerpinB3以往被视为癌症等疾病的标志物,最新研究发现它还是人体自身的伤口愈合工具,有望为慢性伤口治疗和癌症控制提供新思路。

标签: 丝氨酸蛋白酶抑制剂B3 伤口愈合 慢性伤口 生物材料 癌症标志物

控制持续疼痛的关键大脑枢纽

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 12:04

学科: 基础医学 心理学 生物医学工程 神经生物学

急性损伤后的长期持续疼痛是慢性疼痛的重要特征。脊髓和脑内虽发现对有害刺激反应的神经元,但组织愈合后持续疼痛的中枢机制不明。本研究显示,臂旁核Y1受体(Y1R)神经元群(解剖和分子多样)在损伤后活性升高并预测应对行为;饥饿、口渴或捕食者线索通过释放神经肽Y(NPY)抑制这些神经元,从而抑制持续性疼痛。结果揭示其为内源性镇痛中枢。

标签: Y1受体神经元 内源性镇痛 持续性疼痛 神经肽Y 臂旁核

新发现有望从源头阻止糖尿病损伤

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 10:01

学科: 基础医学 生物医学工程 生物学 药学

纽约大学朗格尼健康中心研究团队在小鼠研究中发现,候选药物RAGE406R能阻止RAGE与DIAPH1蛋白相互作用。这两种蛋白结合会引发糖尿病相关心脏和肾脏损伤,减缓伤口愈合。该药物可减轻糖尿病组织肿胀、促进修复,有望填补糖尿病并发症治疗空白。

标签: RAGE-DIAPH1相互作用 伤口愈合 候选药物RAGE406R 糖尿病并发症

科学家在小鼠身上逆转肾损伤,下一步或将造福人类

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 08:02

学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学

犹他大学健康科学中心研究发现,神经酰胺会损伤肾细胞线粒体引发急性肾损伤(AKI)。通过改变神经酰胺处理方式的候选药物可保护线粒体,在小鼠中预防了肾损伤,或为AKI早期预警和治疗提供新方向。

标签: 急性肾损伤 生物标志物 神经酰胺 线粒体 药物治疗

从核磁共振到减肥药:这些突破告诉我们,为什么必须保护基础研究

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 06:03

学科: 基础医学 物理学 生物学 科学技术史

从核磁共振到减肥药:这些突破告诉我们,为什么必须保护基础研究

全球基础研究经费承压,多国倾向资助有直接现实影响的研究。但PCR、MRI等重大突破源于基础研究,其长期价值不可忽视,中国已计划增加相关投入。

标签: 基础研究 科学突破