生物医药
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北医学子在剑桥:在八百年学术星空下,寻找医学人生的底色
剑桥大学石墨烯研究中心教授毛博阳则全方位地展示了石墨烯作为生物医学新材料在生物医学领域的多种潜在应用。
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未来产业X沙龙第五期——新一代生物医用材料专场在通州举办
北京大学人民医院、国家创伤医学中心李明教授结合临床实践指出,传统创伤修复技术已无法适配当下多元化、精细化的医疗需求。针对临床创面感染难控、修复周期长、愈合效果不佳等痛点,其科研团队确立“抗感染、促愈合、智能化”三大核心研发方向,创新联动北京航空航天大学搭建AI辅助研发体系,同时积极探索石墨烯等纳米新材料在血管再生、创伤修复领域的应用潜力,为新一代创伤修复材料研发提供全新思路。
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石墨烯能杀死有害的“超级细菌”,却不伤害人体细胞
该技术已应用于消费品领域。由教师主导的初创公司“Materials Creation Co., Ltd.”基于专利研发的石墨烯抗菌牙刷,销量已突破1000万支,取得了显著的商业成功。此外,采用该技术的纺织材料GrapheneTex已被用于2024年巴黎奥运会跆拳道表演队的制服。预计在2026年亚运会等即将举行的重大赛事中,该材料也将应用于功能性运动服装。
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石墨烯“支架”可招募骨细胞,助力人体修复骨折
在该研究中描述的实验(由FAPESP资助,项目编号20/12954-2和18/18890-6)中,研究团队使用了不同配方的生物材料,以促进16只雄性大鼠胫骨的骨折再生。所有类型的支架均显示出显著的骨再生率,其中石墨烯的表现最佳。
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药学院邀请瑞典查尔莫斯理工大学Ivan Mijakovic教授做学术报告
Mijakovic教授以“Progress in biomedical applications of nanomaterials”为题,首先介绍了石墨烯材料在抗菌方面的应用研究,将石墨烯薄片垂直包埋于多聚物表面可以杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等多种病原菌。
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《AHM》:石墨烯纳米复合水凝胶增强成骨作用
罗马尼亚布加勒斯特国立理工大学Mariana Ionița及其团队开发一种纳米复合水凝胶,该水凝胶结合rGO衍生羧化物(CBX)和氨化物(AMN),并结合结冷胶、明胶和纤维素纳米纤丝(CNFs),以增强骨组织工程中的成骨作用。
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学校举办“2025石墨烯生物医药应用技术学术研讨会” 共探行业前沿发展
4月18日,由广西中医药大学石墨烯生物医药应用技术研究院与广西壮族自治区石墨烯生物医药应用技术工程研究中心联合主办的“2025石墨烯生物医药应用技术学术研讨会”在广西中医药大学仙葫校区顺利召开。
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利用单层氧化石墨烯纳米片促进 hBMSC 骨生成
以往的研究表明,氧化石墨烯的尺寸和表面特性会显著影响干细胞的行为,尤其是在促进分化成成骨细胞方面。控制这些特性可实现再生医学中的定制应用。微流控细胞封装具有精确液滴控制等优势,而精确液滴控制对细胞存活和营养交换至关重要。本研究通过研究 slGO 和海藻酸盐微凝胶对 hBMSCs 的联合作用来提高成骨潜能,从而拓展了现有知识。
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用于先进伤口敷料的壳聚糖-银纳米晶-氧化石墨烯电纺纤维
各成分的协同作用显而易见,氧化石墨烯增强了银纳米粒子的分散性,从而改善了它们与细菌细胞的相互作用,同时保持了敷料的生物相容性。
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《Small Sci.》综述:石墨烯材料在骨组织工程应用的最新进展和前景
本综述重点介绍了电纺、自组装、冷冻干燥、3D打印和模具合成等技术在设计制造Bio-RGMs中的作用。此外,还分析了生物分子赋予Bio-RGMs的特定性能和功能,包括生物相容性、细胞毒性、抗菌性、药物递送能力和荧光性等。
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《Biomater. Sci.》:利用3D打印的高多孔Ti-6Al-4V支架涂有氧化石墨烯来促进成骨
来自韩国釜山大学的Dong-Wook Han团队开发了涂有还原氧化石墨烯(rGO)的不规则多孔Ti–6Al–4V支架,具体为rGO-pTi,并研究了它们在体内刺激骨整合的能力。
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UCLA黄昱/杨莉莉Nature Nanotechnology:氧化石墨烯抗原呈递平台仿生细胞刺激助力T细胞免疫疗法
通过在氧化石墨烯(GO-APP3/28)上修饰抗CD3(αCD3)和抗CD28(αCD28),研究实现了显著的T细胞增殖。GO-APP3/28和T细胞之间的体外相互作用密切模拟了抗原呈递细胞和T细胞间的体内免疫突触。这种免疫突触模拟可改善刺激T细胞增殖的能力,同时保持多功能性和高效性。同时,它提高了CAR基因工程的效率,与标准方案相比,CAR T细胞产量增加了五倍多。
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蛋白质可降低由氧化石墨烯制成的药物递送材料的毒性
发表在ACS Nano上的一项新的多学科研究能够揭示导致日冕产生毒性的情况。利用这些知识,研究人员随后研究并确定了corona中的蛋白质,这些蛋白质成功地减轻了GO的毒性,为其作为药物输送系统的潜力创造了潜力,并为由纳米材料制成的注射剂和植入物奠定了基础。
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石墨烯与锂和海藻酸钠的功能化显示出广阔的生物医学应用前景
总的来说,研究人员通过功能化石墨烯与锂和生物聚合物 SA 等易电离元素的相互作用,成功证明了功能化石墨烯在生物医学应用中的潜力。
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石墨烯量子点在癌症治疗中的新兴应用
文章提出GQDs未来的研究方向包括:改进合成技术以提高GQDs的生产效率和产量,优化GQDs功能化策略以扩展其治疗能力;改进递送系统以提高其稳定性,增强GQDs在肿瘤中的靶向率和积累,从而提高治疗效率并减少副作用;研究其长期效果和潜在毒性,确保GQDs在癌症治疗中的安全使用。