JAMA Pediatrics:突破單一T2炎癥認知!美泊利單抗治療下兒童哮喘殘余加重機制揭秘
本研究旨在揭秘美泊利單抗作為抗IL-5生物制劑治療哮喘過程中,兒童仍出現急性加重的潛在分子機制。
MedSci原創 - 哮喘,美泊利單抗 - 2025-07-23
《美國心臟協會關于口服P2Y12抑制劑治療時CYP2C19基因檢測的科學聲明》解讀
該聲明具體論述了口服P2Y12抑制劑選擇的基本原則,對中國臨床實踐有很好的借鑒價值。
聯勤軍事醫學 - P2Y12抑制劑 - 2025-07-23
震撼突破!浙江中醫藥大學發布:人參竹葉湯調節腸道菌群,顯著改善肥胖和胰島素抵抗!
近期,一項研究評估了人參竹葉湯對肥胖和胰島素抵抗的治療益處,并闡明了其改善糖脂代謝的潛在機制。
MedSci原創 - 肥胖,人參竹葉湯 - 2025-07-23
結直腸癌“免疫外掛”已上線!王峰教授揭秘免疫聯合治療的前沿探索
在2025年中國臨床腫瘤學會年度進展研討會(BOC/BOA)上,【醫悅匯】有幸邀請到中山大學腫瘤防治中心王峰教授做客對話大咖分享結直腸癌免疫聯合治療的最新進展及多項前沿研究成果。
醫悅匯 - 結直腸癌,免疫聯合治療 - 2025-07-23
Nature Cancer:兒童腦瘤疫苗新進展:靶向巨細胞病毒的I期臨床試驗
研究證實,PEP-CMV 在該人群中安全可耐受,并能顯著誘導抗原特異性 T 細胞免疫應答,為探索基于病毒抗原的腦腫瘤免疫治療策略奠定了臨床與機制雙重基礎。
兒童腫瘤前沿 - 高級別膠質瘤,多肽疫苗 - 2025-07-23
復旦舒易來教授團隊證實基因療法優勢
這項研究為先天性耳聾的治療提供了重要循證依據,尤其是對于OTOF基因突變導致的先天性耳聾患者,基因療法有望成為人工耳蝸之外的新型有效治療選擇。
醫學新視點 - 人工耳蝸,遺傳性耳聾 - 2025-07-23
Briefings in Bioinformatics:機器學習助力罕見遺傳病診治新時代
本綜述系統整合了機器學習在罕見遺傳病基因組精準醫學中的最新應用與挑戰,通過展現多組學融合、高性能計算、實時診斷及解釋性AI的最新進展,明確了未來研究的關鍵技術路徑和倫理政策需求。
MedSci原創 - 罕見病,機器學習模型 - 2025-07-23
【衡道丨病例】病理診斷——肝T細胞淋巴瘤
本期,重慶大學附屬涪陵醫院病理科周丹老師將通過1例原發于肝臟的肝脾T細胞淋巴瘤的病例為大家詳解這個淋巴瘤的病理診斷知識。本病例包含最初的胸腹水細胞學檢查以及穿刺病例診斷內容。
衡道病理 - 病理診斷,肝T細胞淋巴瘤 - 2025-07-23
Nature:不靠X染色體失活:鳥類用一個“RNA消音器”巧妙解決了自己的性別失衡難題
研究發現 miR-2954 是雄性鳥類生存必需的微小 RNA,通過抑制 Z 染色體靶基因解決劑量失衡,揭示鳥類獨特的性別染色體劑量補償機制。
生物探索 - miR-2954,性別染色體 - 2025-07-23
理論學習:ALK陽性非小細胞肺癌的術后輔助治療有哪些靶向藥?治療效果如何?與常規輔助化療對比怎么樣?
ALK 陽性 IB~IIIA 期非小細胞肺癌術后輔助治療,阿來替尼為唯一推薦藥物,治療 2 年。較化療顯著改善 DFS,降低復發風險 76%,安全性良好,尤其減少中樞神經系統復發。
葉建明說結節 - 非小細胞肺癌 - 2025-07-23
J Hepatol:復旦大學孫云帆等團隊發現肝細胞癌中SGK1缺失通過促進對T細胞介導免疫的抵抗,支持轉移性定植
該研究利用體內CRISPR文庫篩選,在免疫系統完整及T細胞缺失的小鼠HCC轉移模型中,鑒定出在轉移定植期間對腫瘤免疫逃逸至關重要的基因,并通過多種實驗手段探討其內在機制。
iNature - 肝細胞癌,SGK1缺失 - 2025-07-23
4周實現肺功能超20%改善!中盛溯源NCR101治療間質性肺病療效喜人!
中盛溯源研發的全球首款基因修飾iPSC衍生間充質樣細胞(iMSC)療法—NCR101注射液,在臨床試驗中展現出快速起效和顯著肺功能改善潛力,單次給藥后患者的用力肺活量(FVC)最高改善超20%。
網絡 - 2025-07-23
指南更新!降尿酸新藥、高尿酸血癥合并癥用藥優化、治療時機一文說清!
近日,《高危高尿酸血癥藥物降尿酸治療專家共識(2025版)》的發布,不僅首次明確了高危高尿酸血癥的定義,還引入了新型降尿酸藥物,為基層醫生提供了更為精準和全面的管理策略。
全科學苑 - 高尿酸血癥 - 2025-07-23
韓國法布里病治療狀況的縱向研究
此次研究不僅提供了關于韓國FD患者治療現狀的重要見解,同時也揭示了性別差異在臨床表現和發展中的作用,為未來的研究和臨床實踐提供了寶貴的參考信息。
MedSci原創 - 法布里病 - 2025-07-23
Cell:開啟腦科學“高保真”時代:從模糊混響到清晰合奏,我們終于能聽懂大腦了
研究團隊開發 TEMPO 技術(含 uSMAART 光纖系統和介觀顯微鏡),突破傳統限制,實現自由活動動物特定神經元高頻電活動的高靈敏記錄,揭示腦電波耦合及傳播新機制。
生物探索 - 腦電波,神經元活動 - 2025-07-23
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