3D卷积神经
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寻找神经退行性疾病研究缺失的部分
一项新研究确定了一种神秘密度物质,有望解开阿尔茨海默病、帕金森病及其他神经退行性疾病中起作用的原纤维构成的基本谜团。 密歇根大学 10月31日 密歇根大学(University of Mic
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盘龙药业:发力配方颗粒业务,有望新增3-4亿元销售产值规模
10月18日,2024年度“投资者走进盘龙药业(002864.SZ)”特别交流活动在盘龙生态产业园顺利举行。金融机构、证券机构、新闻媒体、中小投资者等百余人参加了本次活动。
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解开一个50年之久的谜团或可推动神经退行性疾病治疗的发展
科学家们对一种调节大脑中脂质水平的分子有了更深入的了解。这一突破性进展最终可能会为额颞叶失智和阿尔茨海默病等疾病的治疗带来希望。 霍华德·休斯医学研究所 10月17日 如何制造一种能够分解大脑中其他脂肪分子,同时自身又不被破坏的脂肪分子?这个问题已经困扰了科学家们半个世纪
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【高级职称】麻醉与循环系统3--微循环
微循环 一、结构 微循环是由毛细血管及其有关结构组成,它包括小动脉末梢的微动脉、中间微动脉、毛细血管、微循环和小静脉。小动脉与小静脉之间有下列3条血流通路。 (一)直捷通路(又名通血毛细血管) 这是微动脉的分支中间微动脉的延伸,管壁平滑肌纤维由稀少而逐渐消失,即为毛细血管
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创伤性脑损伤后慢性神经变性是可以预防的
一项新研究发现,创伤性脑损伤后慢性神经变性是可以预防的,但存在一个关键的时间窗,在此期间的治疗才是有效的。 大学医院克利夫兰医学中心 9
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【深度】氧化再生纤维素(ORC)属于神经外科手术止血材料 迈普医学为我国代表企业
氧化再生纤维素作为一种可吸收性止血耗材,主要用于填塞出血点、包覆伤口。未来随着应用需求增长,氧化再生纤维素行业发展速度将有所加快。 氧化再生纤维素(ORC)指经过特殊氧化处理的纤维素衍生物。氧化
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驱动阿尔茨海默病的新型神经元机制的证据
一支由临床医生和神经科学家组成的国际团队发表了关于神经退行性病变过程的新观点。他们的发现回顾了淀粉样蛋白上游机制的证据,包括驱动这一过程的关键神经化学物质。 《医
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研究揭示了与阿尔茨海默病相关的蛋白质如何影响神经元生长
新研究揭示了细胞蛋白质之间复杂的相互作用,以及它们对神经发育障碍和阿尔茨海默病中神经元的影响。 埃克塞特大学 5月15日消息 埃克塞特大学(Universit
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医学领域重大突破!谷歌发布最新AI模型AlphaFold 3,有望彻底改变药物发现
谷歌DeepMind发布了AlphaFold的新版本,这是一个变革性的机器学习模型,可以预测蛋白质的形状和行为。 AlphaFold 3不仅更加准确,而且还能预测与其他生物分子的相互作用,使其成为一种用途更广的研究工具
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谷歌搅局AI制药,进击的AlphaFold3模型
结构生物学是生物学的核心领域之一,其核心任务是揭示生物分子的三维结构,这对于理解其功能和行为至关重要。 传统的结构测定方法,如X射线晶体学和核磁共振(NMR)技术,虽然强大,但费时且成本高昂。随着计算能力的提高和算法的进步,计算结构预测(CSP)已成为一个重要的补充手段
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全新篇章:AlphaFold 3开展生物分子结构及相互作用的全方位预测
(本篇文章共923字,阅读时间约3分钟) 图源:AI生成 Google DeepMind 近期发布了 AlphaFold 3,这是一款模拟生命基本构造及其在细胞内部相互作用的人工智能模型
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一心堂持续扩张下盈利之困:净利润巨幅下滑,税款及滞纳金超3亿
《港湾商业观察》黄懿 根据3月19日披露的业绩快报显示,大举并购扩张之下,一心堂药业集团股份有限公司(下称“一心堂”,002727.SZ)2023年业绩出现下滑。 虽说药房门店的覆盖面是药企当下的争夺热点,但是已然有不少药企在这场扩充之战中牺牲了业绩和利润
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模拟蛋白质的纳米材料可能是新型神经退行性疾病治疗方法的基础
这张图片展示了类蛋白聚合物(红色)在小鼠模型脑细胞中的效果。这种纳米级聚合物旨在改变两种蛋白质之间的相互作用,以对抗细胞中的氧化应激 新研发的一种能够模拟蛋白质行为的纳米材料,可能成为治疗阿尔茨海默病和其他神经退行性疾病的有效工具
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神经元轴突内线粒体的减少可能引发神经退行性疾病
研究人员在理解阿尔茨海默病等神经退行性疾病中蛋白质积聚的机制方面取得了重大发现。 通过研究果蝇,研究团队发现神经元轴突内线粒体的减少直接导致这种有害的蛋白质积聚
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人类神经元模型为阿尔茨海默病的新疗法铺平了道路
科学家开发了一种创新的人类神经元模型,该模型能够稳健地模拟 tau 蛋白在大脑中的聚集传播过程。 威尔康奈尔医学院 4月5日消息 威尔康奈尔医学院(Weill
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【洞察】原位转分化技术在神经系统疾病治疗领域应用前景广阔 临床转化进程将不断加快
近年来,全球布局原位转分化技术的企业在不断增加,从国内市场来看,纽伦捷生物、神曦生物、鲸奇生物等企业为代表性企业。 原位转分化技术是诱导性多能干细胞(iPSC)技术上迭代发展起来的新一代细胞重编程技术
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