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癌細胞既怕冷也怕熱易殺死,那為什麼癌症這麼難治療?
再比如說傳統的化療就是依靠化學藥物殺死癌細胞的,但是使用化學藥物的時候,正常細胞也會受到損傷,屬於殺敵一千、自損八百的治療手法,醫生只能夠儘可能抑制癌細胞,而很難做到完全消滅癌細胞
閱讀更多青海省麝香酮透過影響細胞增殖相關訊號通路抑制胃癌生長的機制研究取得新進展
專案透過細胞水平及裸鼠成瘤實驗研究麝香的有效成分,發現麝香酮對胃癌細胞的生長具有一定的抑制作用,結合高通量全基因組表達譜晶片及前期獲得的胃癌差異基因表達譜篩選麝香酮處理後表達顯著下降的胃癌特徵基因及其下游調控網路,初步驗證了麝香酮可能透過微
閱讀更多元氣滿滿的漫畫,我被工作細胞血小板治癒了
遊戲當作者用生動有趣的黑白漫畫,將工作細胞血小板的日常描繪出來,我們彷彿可以看到一群孩子的執著與成長
閱讀更多牆裂推薦:6種夏天減肥效果很好的蔬菜「吸脂排毒」
小黃瓜/「瓜胺酸」利尿排毒當運動時肌肉拉扯損傷,或是吃入含有蛋白質的食物經過吸收利用後,會產生帶有毒性的氨,體內氨過多,會讓人容易疲倦、甚至傷害血管、肝腎健康,所以要透過肝臟把毒性強的「氨」,轉變成比較安全的尿素或尿酸,讓腎臟好好排出體外,
閱讀更多毛孔粗大不是天生的,完全可以後天改善!
而當面板油脂分泌過多,且不完全清潔時,油脂與角質在毛孔內結合在一起,會形成惱人的粉刺
閱讀更多應用異體幹細胞會篡改你的DNA嗎?
其實從生物學角度,DNA主要存在於細胞核內,外來細胞的DNA想要進入細胞核,就必須透過會溶解DNA的細胞質與細胞核膜(被雙膜包圍,多數分子無法穿透),這是個極其複雜且難以實現的過程,因此,外源幹細胞想篡改原有DNA是不可能的事
閱讀更多肺癌患者又一個新手段——免疫療法
遊戲(圖片來源於網路,侵權請聯絡刪除)針對於這些“狡猾”的癌細胞,專家們開始尋求新的治療方法,從而免疫療法就此誕生及運用到腫瘤細胞的治療中,免疫檢查點抑制劑能夠抑制T細胞表面的PD-1分子與腫瘤細胞表面的PD-L1分子結合,從而再次啟用的T細胞
閱讀更多亂用護膚品、吃保健品很危險,防衰老還是天然負氧離子最靠譜
負氧離子——天然的防衰老“專家”中山大學附屬第一醫院主任醫師、中國空氣負離子暨臭氧研究學會的首席專家李海濤教授說,細胞老化就是細胞失去電子的過程
閱讀更多紫外線對面板有六大傷害,看完趕緊去做防曬!
膚質粗糙紫外線會透過破壞表皮細胞,使得面板的保水功能降低,面板中的水分蒸發加速,會使得面板經常處於缺水狀態,長期缺水的面板會使得活性因子減少,從而導致面板粗糙、膚質變差等等
閱讀更多細胞凋亡流式細胞因子檢測
百泰派克生物利用流式細胞儀可對細胞凋亡相關細胞因子和趨化因子進行同時定量檢測,並提供更高的靈敏度和更廣的檢測範圍
閱讀更多美麗動人的“埃及豔后”40歲的年齡,18歲的身體,身體有秘密
娛樂而這些聰明的科學家也研究了一些和埃及豔后這種相似的細胞
閱讀更多馴鹿醫療南京生產基地獲得CAR-T 細胞治療產品《藥品生產許可證》
娛樂馴鹿醫療首席技術官兼執行副總裁David He博士表示:“此次獲批《藥品生產許可證》,是新藥上市前的里程碑事件,對於馴鹿醫療首款自主研發生產的CAR-T細胞治療藥物上市具有重要意義,意味著馴鹿醫療已具備涵蓋質粒、慢病毒載體和細胞治療產品全產
閱讀更多人類視網膜為何是反的?視覺被大幅削弱,為了阻止我看到什麼?
人類的視網膜是安反的眼睛視物,主要是依靠視網膜收集影象資訊,再傳送給大腦,而視網膜的結構分為三層,首先是負責接收光線訊號並轉化成神經訊號的感光細胞,然後是負責整合神經衝動訊號的雙極細胞,最後是負責將訊號傳導到大腦的神經節細胞
閱讀更多抗癌新方法—生物免疫治療,它又有哪些優勢呢?
細胞因子誘導的殺傷(CIK)細胞是重要的免疫效應細胞,與樹突狀細胞(DC)進行共培養可以誘生以 CD3+CD56+(NKT)表型為主的T殺傷細胞群體(DCCIK)在腫瘤患者免疫治療中顯示了廣譜的殺腫瘤細胞作用效果, 其功能與用外源腫瘤細胞裂
閱讀更多免疫細胞家族成員:NK細胞
2、對腫瘤細胞的殺傷具有直接、靈敏、反應速度快的優點3、無毒副作用,提高患者生存質量NK可釋放穿孔素、顆粒酶,穿孔素在靶細胞表面穿孔,使顆粒酶b進入靶細胞誘導靶細胞 凋亡
閱讀更多【學術前沿】黃薇等揭示人類胚胎少突膠質細胞發育與大腦皮層白質擴張的細胞和分子機制
OPC infected with Scramble-shRNA lentivirusOPC infected with PCDH15-shRNA lentivirusOPC treated with IgGOPC treated with
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答案:(1)(致癌)基因表達載體的構建限制酶和DNA連線酶(2)囊胚免疫排斥反應生理和組織上抗肝癌細胞抗體(3)DNA重組技術、動物細胞培養、早期胚胎培養、胚胎移植體外受精
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發表於《美國國家科學院院刊》上的一項研究結果表明,美國佛蒙特大學、哈佛大學和塔夫茨大學的生物學家和計算機科學家利用青蛙細胞,創造了世界上有史以來第一個可以自我繁殖的毫米級“活體機器人”——Xenobots 3.0,未來或可為外傷、先天缺陷、
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薩戈爾再生生物技術中心的研究小組告訴《以色列時報》: “如果這在人類身上起作用,我們相信它會起作用,它可以為所有癱瘓的人帶來重新行走的希望,”並補充說,該團隊已經開始與美國食品和藥物管理局討論臨床試驗
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NMN可“挽救”視網膜疾病美國華盛頓大學醫學院的科學家發現,NAD+對視力的影響重大,透過注射NMN的形式補充NAD+,可以防止眼睛感光細胞變性,恢復小鼠視力
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