一、医药科技

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01

5月2日,国家纳米科学中心聂广军研究团队和赵潇研究团队在《nature biomedical engineering》发表了题为“antigen-bearing outer membrane vesicles as tumour vaccines produced in situ by ingested genetically engineered bacteria”的研究论文。该研究通过对大肠杆菌进行基因工程改造,建立了一种基因工程菌来源的基于外膜囊泡(omv)的口服肿瘤疫苗,可在口服后实现肠道中原位可控产生携带肿瘤抗原的 omv,omv 能够携带肿瘤抗原一起有效穿越肠上皮屏障,被固有层中的免疫细胞识别,进而有效激活肿瘤抗原特异性免疫反应,从而显著抑制肿瘤生长、限制肿瘤转移,并发挥长期保护作用。

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(来源:nature biomedical engineering)

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02

近日,美国哥伦比亚大学的研究人员在《nature biomedical engineering》上发表了题为“amulti-organ chip with matured tissue niches linked by vascular flow”的封面论文。该研究开发了一种即插即用、只有显微镜载玻片大小的多器官芯片。该芯片由心脏、骨骼、肝脏和皮肤等工程组织构成,它们通过血管流动与循环免疫细胞相连,从而实现相互依赖的器官功能的再现。更重要的是,这种多器官芯片可以为患者量身定制,由于疾病的进展和对治疗的反应因人而异,这种芯片最终将使对每个患者的个性化优化治疗成为可能。

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多器官芯片模型

(来源:nature biomedical engineering)

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近日,加州大学圣地亚哥分校的研究人员在《nature communications》上发表了题为“transcription factor 4 loss-of-function is associated with deficits in progenitor proliferation and cortical neuron content”的研究论文。该研究使用人大脑类器官揭示自闭症相关基因突变是如何破坏神经发育的,并通过基因治疗恢复相关基因功能,有效挽救之前被破坏的神经结构和功能。


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(来源:nature communications)

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04

5月3日,哈佛大学医学院和匹茨堡大学的研究人员在《nature communications》期刊发表了题为“bacteriophage treatment of disseminated cutaneous mycobacterium chelonae infection”的研究论文。该论文表明,通过结合抗生素和手术,噬菌体疗法被证明能有效治疗免疫功能低下患者的多重耐药菌龟分枝杆菌(mycobacterium chelonae)感染。这是首次报道噬菌体疗法成功治疗龟分枝杆菌感染,并描述了观察到的临床疗效。

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近日,美国阿拉巴马大学伯明翰分校的研究人员在《acs applied materials & interfaces》期刊发表了题为“subcutaneous administration of a nitric oxide-releasing nanomatrix gel ameliorates obesity and insulin resistance in high-fat diet-induced obese mice”的研究论文,研究团队在小鼠皮下注射自组装纳米凝胶,持续释放一氧化氮(no),从而显著改善高脂饮食小鼠的肥胖和2型糖尿病症状。这表明一氧化氮持续释放疗法可能是一种预防和治疗多种代谢疾病的新型、有效和安全的方法。

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(来源:acs applied materials & interfaces)

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近日,诺华(novartis)公司宣布,其cdk4/6抑制剂kisqali(ribociclib)与fulvestrant联用,作为一线疗法,在治疗绝经后hr /her2-晚期或转移性乳腺癌患者的3期临床试验中,与fulvestrant相比将患者总生存期延长接近16个月。新闻稿指出,kisqali是在这种一线治疗环境下首个表现出总生存期获益的cdk4/6抑制剂-fulvestrant组合。


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07

日前,denali therapeutics公司宣布,其米乐m6平台的合作伙伴赛诺菲(sanofi)已经开始2期临床试验,检验sar443820(dnl788)治疗肌萎缩侧索硬化(als)的疗效和安全性。sar443820是一款中枢神经系统(cns)渗透性ripk1小分子抑制剂。

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本文摘自---生物经纬

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