微球制剂
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肿瘤免疫治疗中的趋化因子:解码微环境中的“导航信号”
-01- 引言 趋化因子是负责免疫细胞运输和淋巴组织发育的细胞因子亚家族。目前,据报道有50种不同的趋化因子,根据其主要蛋白质结构的前两个半胱氨酸(C)残基的位置,可分为四大类,即C、CC、CXC和CX3C趋化因子
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癌症纤维炎症反应:肿瘤微环境的隐形推手
-01- 引言 癌症不仅是遗传变异的结果,其生存环境——肿瘤微环境(TME)的复杂性更是治疗成败的关键。其中,纤维炎症反应(Fibroinflammation)作为TME的核心特征,在肿瘤发生、转移与耐药中扮演着“双刃剑”角色
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创新药出海斩获 20 亿美元大单!恒瑞将Lp(a)抑制剂授权默沙东
2025年3月25日——创新型国际化制药企业江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药”)今日宣布与默沙东(默沙东是美国新泽西州罗威市默克公司
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巨噬细胞代谢与肿瘤微环境:解码癌症治疗新靶点
-01- 引言:当巨噬细胞成为肿瘤的“帮凶” 在肿瘤微环境(TME)中,肿瘤相关巨噬细胞(TAM)是数量最多的免疫细胞群之一。它们本应是抵御癌细胞的&ldqu
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免疫检查点抑制剂毒性的免疫机制
-01-导读 在过去的十年里,免疫治疗从根本上改变了实体瘤和血液瘤的治疗格局。阻断免疫检查点受体CTLA-4、PD-1及其配体PD-L1的单克隆抗体已显示出对多种肿瘤类型的广泛活性,使许多患者的生存期延长,甚至持久缓解
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自身免疫疾病的药物开发与市场:从传统疗法到生物制剂的突破
-01-导读 自身免疫疾病是一类因免疫系统异常攻击自身组织而引发的慢性炎症性疾病,包括类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、银屑病等。全球约7.6%-9.4%的人口受其困扰,患者需长期用药以控制病情
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激酶抑制剂药物开发的探索之路
-01-引言 在细胞的生命活动中,激酶扮演着至关重要的角色,它们如同细胞内的“信号指挥官”,通过催化底物的磷酸化来调控细胞的增殖、分化、迁移和凋亡。然而,一旦激酶的活性失控,就可能引发癌症、自身免疫病等多种疾病
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微芯生物遇同行挑战专利 学者企业家的三次资本运作
创新药企成长记。 《投资者网》蔡俊 近期,微芯生物(688321.SH,下称“公司”)又多了烦恼。 事件起因是公司核心药品的相关专利被同行厂家请求无效。正逢公司推进定增之际,外部的风吹草动都会引发市场关注
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AI医疗服务商微医重启IPO:赛道处早期阶段,业务体量小、仍在亏损中
蓝鲸新闻1月2日讯(记者 屠俊)2024年12月31日,微医控股有限公司(以下简称“微医控股”)正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,招银国际担任独家保荐人。早在20
AI医疗 2025-01-03 -
ADAR1:肿瘤免疫潜在靶点,作用机制与抑制剂开发现状
引言 ADAR1是近年来的热门靶点,多篇CNS文章相继报道其在肿瘤免疫领域的巨大潜力。 2024.7.18,牛津大学的Jan Rehwinkel和Parinaz Mehdipour发表于《Tr
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肿瘤及其微环境中的内质网应激信号
内质网(ER)是分泌和跨膜蛋白合成、折叠和修饰的中心细胞器。ER中的蛋白质处理、修饰和折叠是决定细胞功能、命运和生存的严格调控过程。在几种肿瘤类型中,不同的致癌、转录和代谢异常协同作用,产生不利的微环境,破坏肿瘤细胞和间质细胞的内质网稳态,以及浸润淋巴细胞
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BTK抑制剂江湖秩序之变 12/40
过去十余年,BTK抑制剂市场持续爆发。 自伊布替尼在2013年获批用于治疗慢性淋巴细胞白血病以来,BTK抑制剂高歌猛进,几乎称霸血液瘤领域,市场规模也已超百亿美元。 当然,随着越来越多的入局者,BTK抑制剂市场也变得暗流涌动起来
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【洞察】CT机轴承是CT球管关键零部件 行业技术壁垒高
随着科技进步、医疗技术提升,CT机的分辨率、图像质量、扫描速度等要求不断提高。 CT机轴承,主要是指高速CT机主轴承,是连接旋转扫描装置与固定CT机架的关键部件。 CT(电子计算机断层扫描)是现代
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三分之一的橄榄球球员认为自己患有慢性创伤性脑病
一项新研究发现,三分之一的橄榄球球员认为他们患有慢性创伤性脑病,这些人更有可能报告认知症状,其中 25% 的人还报告了自杀念头。 麻总百瀚 9月23日 一项针对近 2,000 名前美国国家橄
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【深度】折叠顶压球囊(FCB)是孔源性视网膜脱离治疗新技术 我国临床研究正不断深入
作为孔源性视网膜脱离新型治疗技术,随着孔源性视网膜脱离治疗需求释放,折叠顶压球囊临床应用将不断深入。 折叠顶压球囊(FCB)即折叠式顶压球囊,是一种超微创治疗孔源性视网膜脱离的新型眼科产品。折叠顶压球囊是折叠顶压球囊视网膜复位术(折叠顶压球囊巩膜外加压术)的核心产品
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【深度】折叠式人工玻璃体球囊(FCVB)为新型保眼球技术
作为玻璃体替代物,FCVB具有优异的生物相容性、力学性能和光学性能,能最大程度恢复人眼玻璃体生理功能,且效果持久 折叠式人工玻璃体球囊(FCVB)是一种通过模拟人眼玻璃体而制作成的人工器官。FCVB具有自然玻璃体结构,可实现视网膜长期支撑、眼屈光、缓冲外力、细胞屏障等功能
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