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呼和浩特将造血干细胞捐献者纳入见义勇为表彰范围
内蒙古日报· 2025-06-16 09:25
呼和浩特市造血干细胞捐献政策 - 呼和浩特市将造血干细胞捐献者纳入见义勇为表彰范围,标志着该市对捐献者优待工作的新突破 [1] - 政策由呼和浩特市红十字会推动,并通过见义勇为基金会理事会议决定 [1] - 此举旨在肯定捐献行为并激励更多市民加入志愿者队伍 [1] 造血干细胞捐献数据 - 2004年至今,呼和浩特市累计6,909人登记为造血干细胞捐献志愿者 [1] - 已完成13名捐献者的15例捐献,其中2人实现二次捐献 [1] - 2022年捐献者已被纳入"青城好人"评选范围 [1] 政策意义与社会影响 - 政策强化对捐献者的关爱,传递"人道、博爱、奉献"的红十字精神 [1][2] - 通过树立榜样感召市民参与,壮大志愿者队伍,为血液病患者提供更多救治机会 [2] - 助力呼和浩特市"首善之地"建设,注入社会温暖力量 [2]
Cell Stem Cell:北京大学王凯团队等开发快速生成功能性血管类器官的新方法
生物世界· 2025-06-15 14:56
撰文丨王聪 编辑丨王多鱼 排版丨水成文 血管类器官 (Vascular Organoid,VO) 已成为心血管研究领域的重要模型,通过人多能干细胞 (hPSC) 定向分化为内皮细胞、血管壁细胞等,可以构建出具有可灌注功能的三维血管网络。此类模型不仅能够模拟内皮细胞与血管壁细胞之间的动态相互作用,还可复 现器官特异的血管微环境。 血管类器官在模拟血管发育、血管疾病、药物筛选和再生医学等多个方向均展现出巨大的潜力。然而,当前的分化方案还存在诸多问题,包括分化异 质性大、所需时间长、基质胶和生长因子依赖、成本高昂、血管细胞不成熟,以及体内成血管能力低等,这些问题限制了血管类器官在血管研究以及临床转化的 潜力。 2025 年 6 月 1 3 日,北京大学基础医学院 /血管稳态与重构全国重点实验室/细胞稳态与衰老性重大疾病北京研究中心 王凯 课题组与美国哈佛医学院/波士顿儿 童医院 Juan Melero-Martin 团队合作 ( 博士后 公丽岩 为第一作者) 在 Cell Stem Cell 期刊发表了题为: Rapid generation of functional vascular organoids via ...
广东专家指出,造血干细胞移植术后规范管理是患者生存关键
环球网资讯· 2025-06-14 22:06
来源:中国新闻网 中新网广州6月14日电 (记者 蔡敏婕)造血干细胞移植技术后规范化管理是提升患者长期生存质量的关键 所在。南方医科大学血液病研究院院长、血液病研究所所长刘启发教授近日指出,移植成功并非治疗的 终点,而是长期管理的开始, 刘启发表示,国家医保局于去年举办的国家医保药品目录解读活动中,重点列举了9个具有代表性的品 种,其中包括cGVHD治疗领域的ROCK2抑制剂,如今,随着新版医保目录的落地,此类创新疗法正惠 及更多患者。 值得关注的是,广东省首个造血干细胞移植术后随访门诊已在南方医院落地,该门诊围绕cGVHD管 理,构建早筛、早诊、早治的全流程管理体系。"这不是简单的复诊,而是像'健康管家'一样,让患者 在移植后仍能获得持续、规范的医疗支持。"刘启发表示,这种模式或将成为未来移植术后管理的重要 方向。(完) "cGVHD是造血干细胞移植远期并发症中导致死亡的首要原因之一。"刘启发提到,cGVHD的慢性进展 特性,使其成为需要"全程呵护"的疾病。 数据显示,当前超过一半的cGVHD患者在接受一线标准治疗后,仍需二线或更后线的治疗,近年来也 出现新型靶向药物。 当来自供者的造血干细胞在患者体内"安 ...
我国首个干细胞药品处方在北京大学人民医院开出
仪器信息网· 2025-06-11 15:48
干细胞治疗技术突破 - 2025年6月5日北京大学人民医院黄晓军院士团队开具国内首个上市的间充质干细胞药品处方 用于单倍体移植患者治疗 6月6日下午患者完成注射 [1] - 2025年1月2日铂生卓越生物科技的艾米迈托赛注射液(睿铂生)获NMPA附条件批准 成为我国首个上市的干细胞治疗药物 [1] - 该药物基于人脐带间充质干细胞 针对异基因造血干细胞移植后激素治疗失败的急性移植物抗宿主病(aGVHD) 通过调控T细胞过度激活和炎症因子风暴提供全新解决方案 [1] 赣江新区生命健康产业发展 - 赣江新区重点围绕生命健康产业建链补链延链强链 已形成涵盖中医药 医疗器械 美妆药膳 生物医药等产业集群 [1] - 新区与安图生物合作签约 迈出体外诊断产业领域重要一步 双方将促进创新链 产业链 资金链 人才链深度融合 [1] - 赣江新区作为国家级新区拥有政策集成优势和产业发展环境 具备推动体外诊断产业集群化高端化发展的先天条件 [2] 企业合作与产业布局 - 安图生物作为体外诊断领域头部企业 将借助新区政策支持整合优势创新资源 聚焦产业细分领域和前沿科技 [3] - 双方计划高标准推进人工智能及智慧检验系统开发合作 共同打造全国一流体外诊断产业聚集地 [2][3]
晚报 | 6月11日主题前瞻
选股宝· 2025-06-10 22:48
2、灵巧手 | 据证券时报,北京通用人工智能研究院、北京大学的科研人员研制的智能灵巧手因首次实现类人水平的自适应抓取,于当地时间9日登上了国际 期刊《自然?机器智能》。研究团队在灵巧手掌面70%的面积上集成了高分辨率触觉感知,使机器人的智能与交互能力迈上新台阶,为机器人操作技术提供 新突破。据介绍,这只灵巧手的一大亮点是能根据触觉反馈,实时调整动作。根据接触面的不同,它能自如用小指抓取乒乓球、单手同时抓起垒球和高尔夫 球,姿势与人类拿球类似。 明日主题前瞻 1、低空经济 | 据新华社,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。其中提到,创新支持新兴产业发展的体制机 制。依托深圳证券交易所科技成果与知识产权交易中心等,构建科技成果转移转化全链条服务体系。支持深圳深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新, 完善低空飞行监管规则,探索开展跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。 点评:证券时报指出,今年以来,国内各地加码低空经济布局。截至2025年5月,全国30个省份将低空经济发展纳入地方政府工作报告,北京、四川、山东 等地相继推出专项方案。目前低空已经在多地的旅游、应急、农业、监测、 ...
解码植物干细胞的无限“复刻”:让珍稀药材实现“吨级”生产,技术革命破解千年药源困境|追寻新质生产力
华夏时报· 2025-06-10 17:15
植物干细胞技术突破 - 通过生物工程手段从百年野山参等珍稀植物分离干细胞系,实现遗传资源长久保存和定向分化[2] - 技术突破点在于逆向思维,打破传统种植限制,在受控环境中高效表达珍稀植物"生命密码"[5] - 人参不定根皂苷含量达30235mg/kg,是15年人参的14倍,Rh2、Rg3含量分别是15年人参的14倍和15万倍[5][9] 技术产业化进展 - 2019年攻克野山参干细胞分离与保存、定向诱导分化等核心技术[8] - 2023年总投资5亿元、建筑面积5万平米的植物干细胞产业园封顶[11] - 一期产业化项目年产值近20亿元,三期全部投产后年产值将突破百亿[12] 技术应用拓展 - 已拓展应用于红豆杉、天山雪莲、灵芝等珍稀药用植物研究[6][11] - 应用到营养食品、保健品、化妆品等重要领域[11] - 计划建立全球"珍稀植物干细胞银行",部署红豆杉、雪莲等干细胞储存项目[14] 标准制定与行业影响 - 2025年发布我国首个人参不定根组培技术规程(NY/T4522-2025)[13] - 标准填补技术空白,提供系统规范的技术指南[13] - 推动人参不定根组培技术规模化、产业化发展[13] 技术优势与价值 - 完全避免农药和重金属污染,确保有效成分稳定可控[10] - SSR分析显示实验室培育不定根与野山参相似系数达100%[9] - 线虫实验显示延长寿命22%,小鼠实验显示最高抑瘤率43%[9]
近5000万!空心微针企业完成两轮融资
思宇MedTech· 2025-06-09 17:25
公司融资与并购 - 公司完成种子轮及天使轮融资,总金额近5000万元,种子轮由昕成投资、爱康创坛联合投资,天使轮由陕投成长基金、中科创星、金资基金联合投资 [1] - 融资资金将用于中国首家空心微针医疗器械生产基地建设、三类器械证申报、细胞与外泌体中试车间建设、西北首个自动化生物组织样本库建设及人才队伍完善 [1] - 公司宣布完成对上海揽微医学科技有限公司的并购重组 [3] 公司背景与技术优势 - 公司成立于2023年,总部位于陕西,是国内首家具备自主知识产权的空心微针研发生产企业 [5] - 通过微针自主设计、微纳3D打印、光固化等核心工艺,开发出可量产的全链条生产平台,打破国外垄断 [5] - 核心产品为空心微针,具有中空通道的微米级针状结构,应用于药物递送、疫苗注射、医美注射、生物传感等领域 [6] - 空心微针在设计和制备上达到国际先进水平,具备无痛、微创、载药量大且可控性强等优势 [6] - 已布局皮内注射空心微针、脉络膜上腔注射空心微针、头皮注射空心微针等多款产品 [6] 产品研发与创新 - 推出首款具备生发功能的基因编辑工程化干细胞,依托西北首个自动化生物组织样本库实现细胞与基因资源的长期保藏和研究 [8] - 研发外泌体裹挟药物靶向传递技术,可治疗多种脱发类型 [8] - 在Ⅱ型糖尿病和眼科领域探索外泌体及基因编辑工程化干细胞的应用 [8] 行业活动与大会 - 首届全球眼科大会、首届全球骨科大会、首届全球心血管大会已召开 [1] - 即将召开首届全球医美科技大会(2025年6月12日)、第二届全球医疗科技大会(2025年7月17日)、第三届全球手术机器人大会(2025年9月4-5日) [1][9]
Cell子刊:带来衰老和炎症!揭示造血干细胞CRISPR基因编辑的意外不良后果
生物世界· 2025-06-09 07:55
基因编辑技术研究进展 - 同源定向修复(HDR)技术为造血干细胞/祖细胞(HSPC)基因编辑提供了遗传性疾病长期校正的潜力 [2] - CRISPR-Cas9/AAV6介导的基因编辑会损害HSPC的长期再增殖潜能,影响临床转化的安全性和有效性 [3] 研究核心发现 - CRISPR-Cas9/AAV6介导的基因编辑会引发造血干细胞的衰老和炎症反应,影响治疗效果和安全性 [5] - 使用IL-1信号拮抗剂阿那白滞素(Anakinra)可增强HDR编辑细胞的多克隆产量,降低遗传毒性风险 [5] - 研究提出了克服HDR编辑HSPC基因疗法关键障碍的策略,为临床应用提供框架 [6] 基因编辑技术挑战 - 造血干细胞(HSC)的静止状态限制了高效HDR基因编辑 [9] - 核酸酶诱导的DNA双链断裂(DSB)会激活p53介导的DNA损伤反应(DDR),影响HSPC适应性 [10] - AAV6或慢病毒载体暴露会放大DSB效应,降低异种移植中的克隆多样性 [10] 解决方案与机制 - 短暂抑制p53可减轻基因编辑诱导的DNA损伤反应不良影响,但完全失活会增加遗传毒性风险 [11] - 研究揭示了p53和IL-1/NF-κB激活引发的衰老样反应,限制了移植物的克隆多样性 [13] - 阻断炎症通路或使用阿那白滞素可减轻衰老反应,提高编辑后HSPC的再增殖能力 [14] 研究总结 - 研究明确了CRISPR-Cas9/AAV6基因编辑引发衰老和炎症程序的核心机制 [15] - 减缓衰老可增强多克隆长期造血重建,阿那白滞素治疗可降低遗传毒性风险 [15] - 研究为HDR编辑HSPC基因治疗的临床应用提供了有效性和安全性提升的策略 [17]
议程更新!读者福利!首届全球医美科技大会
思宇MedTech· 2025-06-06 20:25
会议概况 - 活动时间定于2025年6月12日 地点设于北京中关村展示中心会议中心 主办单位为思宇MedTech和探美医界 协办单位包括中关村联新生物医药产业联盟等机构 [1] - 会议规模预计吸引500名现场参会嘉宾 上午聚焦全球医美科技大会 下午安排行业交流沙龙和政府闭门对接会 [1] 议程亮点 - 开幕式包含北京市医药健康科技发展中心主任刘慧(拟)和中国医学科学院整形外科医院原院长祁佐良(拟)致辞 并颁布全球医美科技创新系列奖项 [2] - 将启动第三届整形外科创新转化大赛 由中国医学科学院整形外科医院副院长赵延勇等参与 [2] - 发布《全球医美科技白皮书2025》 由思宇医疗科技新媒体创始人赵清主持 [2] 专题演讲 - 清华大学药学院教授尹航将探讨干细胞产业下的细胞外囊泡技术 [2] - 北京大学第三医院安阳副教授分享干细胞分化调控在鼻面裂组织再生中的应用 [2] - 中国科学院张贵锋研究员解析皮肤管理与生物医用材料的结合 [2] - 通和立泰生物科技总经理李英俊阐述医学动物实验对医美产品研发的关键作用 [2] 产业实践 - 北京宝丽永昌医药科技咨询事业部负责人刘家岐详解医美器械注册申报临床评价路径 [2] - 圆桌论坛由整形外科医院孙鹏飞医师主持 聚集金雨茂物投资总监孙海顺等嘉宾探讨医美科技创新路径 [2] 后续活动 - 预告2025年7月举办第二届全球医疗科技大会 9月召开第三届全球手术机器人大会 [5] 参会方式 - 观众可通过优惠码SYMedTech免费获取原价38元的门票 需通过指定链接报名 [4][5] - 企业合作可联系思宇团队工作人员赵清等 或通过工作微信号suribot22及手机号13552754250沟通 [3]
Science重磅:华人团队破解类器官关键难题,培养出具有逼真血管网络的心脏和肝脏类器官
生物世界· 2025-06-06 15:58
撰文丨王聪 编辑丨王多鱼 排版丨水成文 2009年,荷兰 Hubrecht 研究所的 Hans Clevers 等人使用来自小鼠肠道的成体干细胞培育出首个 肠道类器官 , 开创了类器官研究时代 。 此后, 类器官领域 研究成果不断,许多新型类器官和更复杂的类器官不断涌现,大脑类器官用于研究神经发育障碍、肠道类器官用于模拟 乳糜泻、肺类器官用于研究新冠病毒,甚 至还有心脏类器官被送到国际空间站以测试微重力对心肌的影响,这些研究新药开发、精准治疗、再生医学等领域带来了更强大的工具 。 然而,有一个问题一直困扰着类器官研究领域—— 类器官通常不到绿豆大小 ,与人体内的器官不同,类器官没有血管系统来为每个细胞输送氧气和营养物质,直 径超过大约 3 毫米时,类器官就无法再通过直接从周围环境中吸收资源来维持自身,就会从内部开始细胞死亡。 近日 ,斯坦福大学医学院 吴庆明 ( Joseph C. Wu ) 教授团队在国际顶尖学术期刊 Science 上发表了题为 : Gastruloids enable modeling of the earliest stages of human cardiac and hepatic ...