学科: 医学技术

医学技术是研究医学诊断、治疗、康复及预防相关技术的学科,涵盖影像技术、检验技术、手术技术、康复工程等。它结合医学与工程技术,推动医疗设备、试剂、方法的研发与应用,提升医疗效率与精准度。该领域强调实践性与创新性,涉及人工智能、大数据、生物技术等前沿科技,是现代医疗体系的重要支撑,为疾病诊疗和健康管理提供技术保障。(该学科下共有 51 篇文章)

大脑发育地图:单细胞技术揭示胎儿大脑发育细节,帮我们更好地理解人脑中区细胞培养的准确性

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-02 01:44

学科: 医学技术 生物学 神经科学 细胞生物学

为给帕金森病建模和治疗用的中脑多巴胺能神经元培养方案提供标准,研究人员构建了人类胎儿全脑图谱和中脑亚图谱,开发了BrainSTEM双层映射策略。该策略发现现有培养模型含目标中脑细胞,但也有大量非中脑细胞,高估了多巴胺能神经元产量,为优化方案、推进帕金森病研究奠定基础。

标签: BrainSTEM 中脑培养物 帕金森病 胎儿脑图谱 转录组保真度

电刺激免疫细胞,加快身体恢复

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-30 22:09

学科: 免疫学 医学技术 生物医学工程 生物物理学

这项发现指向一种有前景的新治疗策略:研究显示电刺激可调控人类巨噬细胞,使其转向抗炎状态以促进组织修复,有望助力多种损伤与疾病的自体修复治疗。

标签: 免疫调控 巨噬细胞 抗炎 电刺激 组织修复

台湾投资基因资源,助力民众健康

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-29 03:08

学科: 公共卫生与预防医学 医学技术 生物学 遗传学

台湾投资基因资源,助力民众健康

发现与健康相关的基因变异需分析大量人群数据,但研究中基因祖先背景代表性长期失衡,使许多人无法受益。纳入未充分研究人群可提升发现疾病相关变异的能力,《自然》两篇文章展示了台湾精准医疗计划(50万参与者数据)的研究价值。

标签: 健康相关特征 台湾精准医疗计划 基因变异 基因祖先背景 未充分研究人群

伦理规范需跟上胚胎研究的步伐

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-29 03:08

学科: 伦理学 医学技术 生殖医学 生物学

今年8月,日本生物伦理委员会支持利用干细胞衍生的精子和卵子培育胚胎,预计将获正式批准。该方法目前对人类细胞尚不可行,但未来实验室可对这些胚胎进行至多14天研究,有望增进对受精的理解、改善辅助生殖并支持遗传研究。

标签: 干细胞 生物伦理 胚胎 辅助生殖

人类免疫细胞与基因匹配关系的大范围研究

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-27 01:58

学科: 临床医学 医学技术 基础医学 生物学

人类白细胞抗原(HLA)与T细胞受体(TCR)的相互作用对适应性免疫识别至关重要。本研究构建了基于TCR的HLA相似性网络THNet,通过分析超900万HLA-TCR关联对,揭示了TCR-HLA交叉反应规律,可帮助发现疾病易感性(尤其黑人种群)并优化移植配型策略。

标签: TCR-HLA交叉反应 THNet 疾病易感性 移植配型 适应性免疫

简单调整饮食,快速改善睡眠

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-26 19:41

学科: 公共卫生与预防医学 医学技术 心理学 营养学

简单调整饮食,快速改善睡眠

科学家发现,日常多吃果蔬或有助于提升当晚睡眠质量。研究显示,果蔬和全谷物等复杂碳水化合物的摄入与更安稳的深度睡眠相关,效果在24小时内可见,为改善睡眠提供了自然经济的新方法。

标签: 复杂碳水化合物 果蔬 睡眠质量 饮食与睡眠

科学家让基因编辑变得更强大了

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 23:28

学科: 医学技术 基础医学 生物学 药学

科学家让基因编辑变得更强大了

美国得克萨斯大学奥斯汀分校科学家开发出更精准高效的基因编辑新方法,利用逆转子可一次性纠正哺乳动物细胞中多个致病突变,效率达30%,已成功应用于斑马鱼胚胎并正研究治疗囊性纤维化,为包容性基因疗法带来希望。

标签: 囊性纤维化 基因编辑 突变纠正 脂质纳米颗粒 逆转子

科学家发现肺部自带“修复开关”

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 15:08

学科: 临床医学 医学技术 基础医学 生物学

科学家发现肺部自带“修复开关”

研究发现肺AT2细胞无法同时修复与防御,其分工由含C/EBPα的分子开关调控,C/EBPα如同“夹子”限制细胞干细胞特性。该发现为肺疾病再生医学开辟新路径,或助开发调节C/EBPα的药物以促进肺修复。

标签: AT2细胞 再生医学 分子开关 肺修复

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