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告别野蛮生长,细胞产业进入“质量时代”
撰稿 | 袁宝珠 来自 | 蒲公英Ouryao 前言 “细胞”,作为现代再生医学的重要组成部分,即将为人类疾病治疗、健康维护、延缓衰老提供具有革命性、颠覆性的解决方案。 然而,细胞也是人类医药发展史上最为复杂的产品,其复杂性根植于难以控制的“质量”问题,而质量问题也成为严重制约细胞产品/技术研发、阻碍产业发展最为核心的挑战。 ...
Nature重磅研究!浙江大学医学院附属第二医院胡新央/徐洋团队开发新型工程化免疫细胞疗法,显著抑制导致心功能恶化的心肌纤维化
面对全球健康的主要杀手——心力衰竭,医学界一直缺乏能够逆转其核心病理进程的有效武器。近日,浙江大学医学院附属第二医院胡新央/徐洋团队一项发表于国际顶尖期刊《Nature》的突破性研究,为这一领域带来了革命性的曙光,研究团队成功开发出一种新型的“工程化免疫抑制性树突状细胞”疗法。该疗法在临床前研究中,能够像“智能药物”一样精准靶向病变心脏,重塑局部免疫微环境,显著抑制导致心功能恶化的心肌纤维化...
重磅研究!上海交通大学医学院附属第九人民医院吴皓团队首次绘制小鼠耳蜗核的高分辨率分子与细胞图谱
近日,上海交通大学医学院附属第九人民医院吴皓团队在国际知名期刊《Cell Research》发表一项重磅研究:利用单细胞空间转录组学技术,首次绘制了小鼠耳蜗核(Cochlear Nucleus, CN)的高分辨率分子与细胞图谱。不仅系统解析了耳蜗核的细胞类型组成和空间分布,更关键地揭示了骨桥蛋白编码基因Spp1在一种特定的灌木状细胞亚型中发挥的关键作用。该基因的表达受听觉活动直接调节,其缺失...
浙江大学医学院附属第二医院发文:三阴性乳腺癌骨转移中髓系细胞精准重编程的新方法
近日,浙江大学医学院附属第二医院研究团队在期刊《Advanced Science》上发表了题为“Hierarchical Targeting of TREM2+ Myeloid Cells via Acid-Triggered OMVs Reprogram Immunosuppression and Suppress Osteolysis in Bone-Metastatic TNBC”的研...
西湖大学董晨院士领衔!发现新型免疫细胞亚型,为肠道炎症治疗提供潜在新靶点
近日,西湖大学董晨院士领衔在国际权威期刊《Nature Immunology》发表一项突破性研究:首次鉴定并命名了一种在肠道炎症中发挥关键作用的新型CD4⁺ T细胞亚型——THK细胞。该细胞的特征是高表达颗粒酶K(Granzyme K),并受转录因子EOMES调控,其独立于已知的辅助性T细胞(Th1、Th2、Th17)的分化路径,为理解与治疗T细胞介导的肠道炎症提供了全新方向。 ...
单转之后,单细胞代谢正成为下一个研究热点
2013年,《Science》指出:在单细胞基因组、转录组、蛋白组之后,代谢组是最接近细胞真实功能状态(表型)的分子层。它不仅反映“细胞在做什么”,更能捕捉——细胞此刻正在发生什么变化。 2023年,《Nature》将单细胞代谢组列为年度最值得关注技术之一,并强调:在疾病状态下,代谢物检测是解析细胞功能异常最直接的手段。 2024年,《Cell》聚...
精准诊断 破界前行 | 安捷伦携细胞与基因组学明星产品亮相第十五届病理年会
点击下方"阅读原文"走进安捷伦病理年会线上空间,参与病理年会有奖互动 图片 关于安捷伦细胞与基因组学 秉持专业赋能理念,聚焦基础研究、转化医学、生物制药、农业、微生物、应用检测等核心客户,整合微孔板成像、细胞能量代谢、流式细胞术、二代测序、核酸蛋白分析等领域的前沿技术资讯、行业动态、应用案例...
显著抗肿瘤!中南大学湘雅医院:非小细胞肺癌免疫治疗的潜在新策略
近日,中南大学湘雅医院研究团队在期刊《Journal for ImmunoTherapy of Cancer》上发表了研究论文,题为“Influence of USP15 and its derived-peptide on non-small cell lung cancer immune evasion via regulating PD-L1 stability”,本研究中,研究人员发...
Cell重磅发布!绘制小鼠全身高分辨率分子与细胞空间图谱,含5900万个单细胞数据,为生物医学研究开启新维度
近日,芝加哥大学Nicolas Chevrier、复旦大学未来信息创新学院鲍峰团队一项突破性的研究成果发表于国际顶级期刊《Cell》:研究团队成功构建了实验室小鼠的全身高分辨率分子与细胞空间图谱。这项工作为理解生物体在全身尺度上的复杂运作机制,以及研究系统性疾病的分子基础,提供了前所未有的强大工具。 图形摘要 突破技术瓶颈,实现“全景”观测 ...
【招商函】第七届北京单细胞与空间组学论坛09月18-19日在北京召开,精彩延续,盛大启航,诚邀合作伙伴参与!
论坛背景 单细胞与空间组学技术已成为生命科学与精准医疗领域的核心驱动力,实现了从 “群体平均” 到 “单细胞分辨率” 的研究跨越,同时凭借空间定位能力揭开细胞异质性与组织微环境的深层奥秘。近年来,该领域技术创新持续爆发,高通量多模态检测、亚细胞级分辨率分析等突破不断涌现,AI 与基础模型的深度融合更加速了技术转化,在肿瘤精准诊疗、罕见病机制解析、新药研发等场景展现...
Cell Report Medicine丨CosMx SMI构建首个小细胞肺癌原发与淋巴结转移高分辨率空间单细胞图谱
小细胞肺癌(small cell lung cancer,SCLC)是一类高度侵袭性的神经内分泌肿瘤,具有进展迅速、易发生远处转移及预后较差等特点。淋巴结转移是其疾病进展的重要环节,但目前对于原发灶与转移灶之间肿瘤微环境的空间重构规律及其在转移过程中的作用机制仍缺乏系统性认识。 2026年3月30日,温州医科大学生物医学工程学院周猛研究员团队联合中国医学科学院肿瘤医院应建明主任...
STTT | 同济大学刘中民/孙毅/韩薇团队发布全球首项多剂量脐带干细胞治疗心衰研究结果,揭示安全性与对右心的独特益处
近日,同济大学刘中民/孙毅/韩薇团队在国际知名期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》发布一项名为PRIME-HFrEF针对心力衰竭的随机、双盲、多剂量脐带来源间充质干细胞治疗方案的临床试验。这项由研究者发起的前沿研究,首次系统评估了多次静脉输注异体脐带来源间充质干细胞治疗射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)的安全性与初步疗效,为细胞治疗心脏疾...
Nature | 首次系统阐明致癌融合蛋白如何驱动室管膜瘤发生,并鉴定出占主导地位的优势克隆细胞
近日,一项发表于国际顶级期刊《Nature》的重磅研究,为理解一种常见的儿童恶性脑肿瘤——室管膜瘤的起源与演进提供了革命性见解。该研究首次系统阐明了致癌融合蛋白如何“劫持”大脑发育过程中特定且短暂的染色质开放状态,从而驱动肿瘤发生,并鉴定出在肿瘤内占主导地位的少量“优势克隆”细胞是构建整个肿瘤细胞层级的根源。 研究背景 融合癌蛋白劫...
阿法拉伐首台卫生级血细胞分离离心机落地中国 助力血细胞产业规模量产新突破
血细胞作为细胞治疗、血红蛋白氧载体等前沿生物制药产品的核心原料,在癌症、自身免疫病、贫血等病症治疗中占据核心地位,当前中国血细胞产业正从 “临床突破” 向 “规模量产” 快速迈进,而上游血细胞分离环节的技术瓶颈成为产业升级的关键痛点,阿法拉伐首台卫生级血细胞分离离心机的落地应用,为破解这一难题提供了核心设备支撑,也标志着阿法拉伐高端分离设备正式赋能中国血细胞产业规模化发展。 ...
喜获授牌!爱博泰克荣膺“单细胞研究与转化产业基地”称号
单细胞与空间组学技术正以前所未有的分辨率揭示生命的奥秘,在肿瘤免疫、神经疾病、生殖健康、药物研发等诸多领域,持续推动着精准医学的深刻变革。为了加速这一变革从基础研究走向临床应用与产业融合,转化医学网联合众多合作伙伴发起了“中国单细胞与空间组学系列论坛”,在系列论坛上着力推动单细胞与空间组学技术的深度融合与产学研医协同创新。3月19-20日,系列论坛2026年首场第五届长三角单细胞组学技术应用...
破解CAR-T耐药新机制!韩为东/伍志强团队首次系统揭示肿瘤CD58缺失削弱细胞疗法的机制,并找到关键增强靶点
尽管CAR-T细胞疗法在血液肿瘤治疗中取得了革命性成功,但仍有大量患者面临原发性或获得性耐药。其中,肿瘤细胞表面共刺激分子CD58的缺失是已知的关键耐药因素之一,但其导致CAR-T细胞功能衰竭的具体机制一直未被阐明。近日, 南开大学&解放军总医院韩为东、解放军总医院伍志强团队一项发表于国际知名期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》的研究,系统...
可高效捕获循环肿瘤细胞并保持细胞活力!武汉大学等单位合作发文:开发出一款新型3D纤维素支架
3月17日,武汉大学/湖北中医药大学/武汉大学中南医院研究团队在期刊《Advanced Science》上发表了研究论文,题为“Capture and Culture of Circulating Tumor Cells Using a Biodegradable 3D Scaffold for Patient-Derived Xenograft Construction”,在这项研究中,研...
Science重磅发布!科学家绘制全球首张全胚胎、亚细胞分辨率、时空动态图谱,揭示生命构建的底层密码
近日,国际顶尖学术期刊《Science》发布了一项里程碑式的研究,首次在“全胚胎”尺度上,以前所未有的亚细胞分辨率,完整呈现了脊椎动物从原肠胚到器官早期发育过程中的基因表达时空动态图谱。这项研究不仅攻克了发育生物学的长期技术瓶颈,更为理解先天畸形、发育障碍乃至肿瘤发生等疾病的根源,提供了全新的强大工具和视角。 weMERFISH技术方法与核心发现总览 ...
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