使用葉酸受體α靶向雙模態(tài)納米探針對(duì)膠質(zhì)母細(xì)胞瘤進(jìn)行PET/NIR-II熒光成像和術(shù)中導(dǎo)航成像
膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(Glioblastoma Multiforme, GBM)是最常見(jiàn)、最致命的腦腫瘤之一。目前,治療腦膠質(zhì)瘤最常用的方法是手術(shù)切除,并輔以術(shù)后放療和化療。然而,GBM浸潤(rùn)性生長(zhǎng)的特性使神經(jīng)外科醫(yī)生難以準(zhǔn)確識(shí)別腫瘤邊緣進(jìn)行最大程度切除。
熒光分子成像可改善口腔鱗狀細(xì)胞癌術(shù)中前哨邊緣檢測(cè)
為在術(shù)中完全清除腫瘤組織,最大限度保留正常組織,以保護(hù)患者正常呼吸、說(shuō)話、吞咽等功能。需要對(duì)頭頸部鱗狀細(xì)胞癌進(jìn)行精準(zhǔn)的切緣判斷。而頭頸部鱗狀細(xì)胞癌術(shù)中切緣的判斷主要依賴(lài)外科醫(yī)生的視診、觸診以及術(shù)中冰凍切片,易受標(biāo)本采樣誤差的影響。
氫能源行業(yè)發(fā)展深度復(fù)盤(pán)報(bào)告:全球第三次能源轉(zhuǎn)換 未來(lái)能源格局之爭(zhēng)
人類(lèi)社會(huì)正在經(jīng)歷從高碳、低碳到零碳的第三次能源轉(zhuǎn)換。從全球能源結(jié)構(gòu)看,化石能源在全球能源體系中占比依舊最高,若想實(shí)現(xiàn)2050年邁入“零碳經(jīng)濟(jì)”的愿景,未來(lái)全球能源結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整勢(shì)在必行。
化工行業(yè)周報(bào):數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張 氟化液國(guó)產(chǎn)替代有望加速
1、氟化液是一種用于數(shù)據(jù)中心液冷散熱的冷卻液。數(shù)據(jù)中心是指全球協(xié)作的特定設(shè)備網(wǎng)絡(luò),用于在網(wǎng)絡(luò)上處理、存儲(chǔ)和傳遞數(shù)據(jù)信息。
我國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)血液中的嵌合常染色體變異有望作為一類(lèi)新型標(biāo)志物預(yù)測(cè)肺癌的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)
肺癌是全球癌癥死亡的主要原因。人群風(fēng)險(xiǎn)篩查可有效降低肺癌發(fā)病率和死亡率。遺傳和非遺傳因素都會(huì)影響肺癌的發(fā)生和發(fā)展。全基因組關(guān)聯(lián)研究已經(jīng)確定了肺癌的許多遺傳基因易感位點(diǎn)。通過(guò)結(jié)合這些易感位點(diǎn)構(gòu)建的多基因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分(PRS)已被證明可有效地量化肺癌的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)。然而,由于非遺傳因素的影響,PRS的預(yù)測(cè)性能在個(gè)體之間差異較大。
我國(guó)科學(xué)家開(kāi)發(fā)全新癡呆癥預(yù)測(cè)模型可提前預(yù)測(cè)發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)
作為進(jìn)行性發(fā)展的神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病,癡呆癥由于病程緩慢,臨床診斷缺乏有效的早診手段,患者往往錯(cuò)過(guò)最佳治療時(shí)間。因此迫切需要針對(duì)癡呆癥早期診斷、早期預(yù)測(cè)、早期干預(yù)的研究。
科學(xué)家提出APOE4通過(guò)膽固醇失調(diào)損害少突膠質(zhì)細(xì)胞的髓鞘形成
載脂蛋白E4(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“APOE4”)是阿爾茨海默病關(guān)聯(lián)性最強(qiáng)的遺傳風(fēng)險(xiǎn)因素。但APOE4表達(dá)水平及功能對(duì)人腦的影響尚不明確,這限制了對(duì)攜帶APOE4阿爾茨海默病風(fēng)險(xiǎn)因素個(gè)體開(kāi)發(fā)靶向治療的方向。美國(guó)麻省理工學(xué)院等研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),APOE4通過(guò)少突膠質(zhì)細(xì)胞中膽固醇失調(diào)從而損害髓鞘。
科學(xué)家利用多區(qū)域轉(zhuǎn)錄組揭示靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物衰老與社會(huì)環(huán)境的特征
衰老往往伴隨著大量社會(huì)行為與生物變化,包括認(rèn)知能力、健康和壽命的下降。此外,隨著年齡的增長(zhǎng),患神經(jīng)退行性疾病(如帕金森病和阿爾茨海默?。┑娘L(fēng)險(xiǎn)增加,這表明大腦中與年齡相關(guān)的變化可能是這些疾病發(fā)病機(jī)制的因素。美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)利用靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物大腦的多區(qū)域轉(zhuǎn)錄組分析,揭示了靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物衰老和社會(huì)環(huán)境的特征。
我國(guó)科學(xué)家揭示青春期啟動(dòng)的發(fā)育編程機(jī)制
下丘腦神經(jīng)元類(lèi)型復(fù)雜,且部分神經(jīng)元是啟動(dòng)青春期開(kāi)始不可或缺類(lèi)型。盡管下丘腦神經(jīng)發(fā)生與生理功能密切相關(guān),但其發(fā)育過(guò)程與生理缺陷之間關(guān)系尚不明確。中國(guó)科學(xué)院遺傳發(fā)育所與清華大學(xué)等研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了青春期啟動(dòng)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子,并提出調(diào)控神經(jīng)發(fā)生的新機(jī)制。
白酒行業(yè)點(diǎn)評(píng):白酒批價(jià)有所下行 靜待疫情拐點(diǎn)出現(xiàn)
事件:據(jù)今日酒價(jià)數(shù)據(jù),近期原箱與散瓶飛天茅臺(tái)批價(jià)從12月15日的3000元/2780元降至12月20日的2920元/2700元,普五與國(guó)窖1573批價(jià)分別為965元與890元左右,環(huán)比上周持平,終端價(jià)格稍有回落。
22年11月工控?cái)?shù)據(jù)及行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤
202211月中國(guó)PMI指數(shù)為48.0%:2022年11月中國(guó)PMI指數(shù)為48.0%,環(huán)比-1.2pct;大型企業(yè)PMI為49.10%,中型企業(yè)PMI為48.10%,小型企業(yè)PMI為45.60%,PMI生產(chǎn)指數(shù)為47.80%,PMI新訂單指數(shù)為46.40%,PMI新出口訂單為46.70%。
我國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)原始生殖細(xì)胞增殖新機(jī)制
了解人類(lèi)原始生殖細(xì)胞(hPGCs)的分子和細(xì)胞機(jī)制對(duì)于研究不孕癥和生殖細(xì)胞腫瘤發(fā)生至關(guān)重要。許多RNA結(jié)合蛋白(RBP)和非編碼RNA在hPGC發(fā)育過(guò)程中特異性表達(dá)功能。然而,這些RBP和非編碼RNA在hPGC中的作用和調(diào)控機(jī)制仍不清楚。
我國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)線粒體DNA釋放的新機(jī)制
線粒體DNA(mtDNA)釋放在多種炎癥相關(guān)疾病進(jìn)展中起到了至關(guān)重要的作用,但mtDNA穿過(guò)線粒體內(nèi)膜的機(jī)制尚不清楚。
我國(guó)科學(xué)家利用化學(xué)酶法策略實(shí)現(xiàn)手性環(huán)己烯骨架的高效多樣性合成
多取代的六元環(huán)骨架是藥物分子和活性天然產(chǎn)物中常見(jiàn)的結(jié)構(gòu)單元。近年來(lái),對(duì)于手性環(huán)己烷的合成研究受到學(xué)術(shù)界和制藥工業(yè)界的廣泛關(guān)注。狄爾斯-阿爾德反應(yīng)(Diels-Alder reaction,簡(jiǎn)稱(chēng)D-A反應(yīng))是合成化學(xué)中構(gòu)建六元環(huán)骨架最常用的方法之一,已經(jīng)在天然產(chǎn)物全合成中得到了廣泛運(yùn)用。
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)治療急性髓性白血病新靶點(diǎn)
急性髓性細(xì)胞白血?。ˋML)是一種侵襲性血癌,預(yù)后較差。Fms樣酪氨酸激酶受體3(FLT3)是AML中異常激活的主要致癌受體酪氨酸激酶之一。盡管目前針對(duì)FLT3相關(guān)抑制劑的研究日趨深入,越來(lái)越多的新型抑制劑進(jìn)入了臨床試驗(yàn),但是仍然有特異性不高、藥物相關(guān)不良反應(yīng)以及藥物耐藥等局限性。
我國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)平衡性染色體與常染色體劑量新機(jī)制
哺乳動(dòng)物通過(guò)X染色體上調(diào)(XCU)來(lái)平衡X染色體和常染色體之間的劑量,以微調(diào)X連鎖表達(dá),從而維持基因組穩(wěn)態(tài)。但對(duì)于XCU是如何實(shí)現(xiàn)及它在早期胚胎發(fā)生中的發(fā)育作用知之甚少。