爱思诺:我们不只卖产品,更要为您“定制”一种更好的睡眠生活
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恶性肿瘤也就是癌症,之所以可怕,一个重要原因就是它一旦生成,就不会停下生长发展的脚步,会扩散会转移,直至威胁生命。癌症的一个重要特征就是转移,癌症可能向全身各组织器官部位转移,而其中肝脏常常是癌细胞转移的“首选之地”。癌症为何特别偏爱在肝脏“安家”呢?首先第一
溃疡性结肠炎(Ulcerative colitis,UC)是炎症性肠病的主要类型之一,其临床症状表现为腹泻、腹痛、便血等消化道功能障碍,还常导致营养不良、贫血以及增加感染风险,严重影响患者的生活质量。目前UC的病因及发病机制仍未完全阐明,且尚无根治疗法,现有疗
多发性硬化(MS)进展期的“慢性活动性病灶”(又称 PRL/SEL)与残余炎症、持续脱髓鞘和功能恶化密切相关,其影像学特征是病灶核心外被一圈富含铁的小胶质/巨噬细胞“边缘”,被多项研究视为进展的关键标志与潜在分层靶点,但“ 病灶边缘 炎症为何得以长期维持、由谁
对于许多人而言,心脏的健康就像一栋房子的地基,表面上风平浪静,但地下的水管系统却时刻面临着无声的侵蚀。血管堵塞和随之而来的栓塞风险,是悬在心头的一把“达摩克利斯之剑”。人们最深层的焦虑,并非源自对疾病的知识了解,而是那种突如其来的、令人措手不及的失控感:明明感
你是不是也有这样的困扰:痘痘就像打不死的小强,这波刚下去,那波又起来?更气人的是,它们还专挑重要场合"亮相",让你恨不得给脸装个美颜滤镜?
在当前社会,大多数人的现状就是:身心疲惫精神压力大、三餐不定时、电子产品不离身、熬夜成瘾等。所以,不难预料“熬夜肌”“屏幕肌”“干燥肌”等皮肌肤问题的频频出现。
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《2025 中国头皮健康产业白皮书》最新发布数据显示,我国脱发人群已达 3.4 亿,其中 20-35 岁群体占比 70%,较 2020 年增长 23%;更值得警惕的是,2025 年由北京协和医院、上海瑞金医院联合开展的多中心临床研究(样本量 3000 人)发现
今天,由广州医科大学附属第五医院李斌、中国医学科学院肿瘤医院刘芝华、广州医科大学基础医学院许雯雯、上海市胸科医院李志刚和中国医科大学王振宁,联合领衔的研究团队,在著名期刊Nature Genetics上发表一篇重要研究论文[1]。
2025 年 8 月 27 日发表于《Nature》的研究 “Mechanical confinement governs phenotypic plasticity in melanoma”,由 Miranda V. Hunter 团队通过斑马鱼模型与人类样
子宫内膜癌(EC)是一种与代谢失调密切相关的女性恶性肿瘤。大多数子宫内膜癌患者对免疫治疗反应不佳,这凸显了在代谢与免疫调节的交叉领域寻找新的治疗靶点的必要性。
2011年,Ya-Chieh Hsu 团队在《Cell》发表的《Dynamics between Stem Cells, Niche, and Progeny in the Hair Follicle》(以下简称 “该研究”),以小鼠毛囊为模型,首次系统性解析
顺铂作为一线化疗药物,在非小细胞肺癌治疗中因耐药性的快速出现面临重大挑战。本研究通过将芦丁与铁、钒、铂等多金属离子配位,开发出靶向葡萄糖转运蛋白1的纳米药物RCPM。该药物能特异性靶向顺铂耐药性A549细胞,并在肿瘤内高效富集。
天玑空品®️(原天玑冷暖、天玑环境),作为国内拥有21年丰富经验的HVAC系统集成服务商,自2004年创立以来,一直专注于地暖、热水、新风、水机空调等核心业务。如今,公司已发展成为“高性能住宅”室内微环境解决方案供应商,尤其在全空气系统、五恒系统、均压供水系统
在肿瘤免疫、自身免疫病等领域,免疫微环境的 “空间异质性” 一直是解析疾病机制、优化治疗方案的关键难点 —— 传统检测技术难以同时捕捉分子表达与空间位置的关联,而空间组学技术的出现,正为这一难题提供全新解法,以下典型案例可直观展现其核心价值:
随着再生医学的发展,间充质干细胞(Mesenchymal Stem Cells, MSCs) 及其衍生物——尤其是外泌体(Exosomes)——展现出在调节免疫反应和促进组织修复方面的潜力。本文将基于2025年发表于《Journal of Ophthalmol
骨微环境是指能够近距离作用和调控骨组织细胞兴奋或抑制活动的微量理化因素或生物因素及骨组织细胞在分化过程中形成的、对相关细胞因子敏感的特殊结构和受体所组成的综合性功能环境。骨微环境中骨质内的细胞主要包括骨细胞、破骨细胞及成骨细胞,其中成骨细胞和破骨细胞可以通过促
细胞的生命活动不仅受生化信号的精确调控,还深刻地受到其所处物理微环境的影响。机械生物学作为一门交叉学科,致力于揭示细胞如何感知、转导并响应力学信号,进而调控其形态、功能、分化乃至命运抉择。本综述系统阐述了机械信号从细胞外基质(ECM)传递至细胞核,并最终调控基
带有环境敏感型荧光团的荧光蛋白融合物已被广泛应用于研究蛋白质微环境的变化。然而,这些方法往往依赖于在目标蛋白的末端连接体积较大的荧光蛋白或标签,这可能会干扰目标蛋白本身的行为,并限制其在高空间分辨率下探测微环境变化的能力。