应用分子模拟技术
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ADC的创新分子设计
-01- 引言 抗体偶联药物(ADC)是由靶向特异性抗原的单克隆抗体与小分子细胞毒性药物通过连接子链接而成,兼具传统小分子化疗的强大杀伤效应及抗体药物的肿瘤靶向性。ADCs于20世纪90年代中期首次进入临床试验以来,经过近30年的发展,已经成为一个非常成功的肿瘤学平台
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详解ADC:从payload、linker到抗体偶联技术
-01- 引言 抗体偶联药物(ADC)是由靶向特异性抗原的单克隆抗体与小分子细胞毒性药物通过连接子链接而成,兼具传统小分子化疗的强大杀伤效应及抗体药物的肿瘤靶向性。ADC由三个主要部分组成:负责选择性识别癌细胞表面抗原的抗体,负责杀死癌细胞的药物有效载荷,以及连接抗体和有效载荷的连接子
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医用光学技术之二 用于精密脑外科手术的光纤激光平台
精密脑外科手术(如神经肿瘤手术)要求手术工具能够精确切割肿瘤组织并完成止血,同时尽可能避免损伤周边脑组织。目前的手术流程需要频繁切换切割、凝血工具,电烙术凝血会造成毫米级的非特异性热损伤。本文设计并搭
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滴血验癌争议再起:觅瑞IPO是技术突破,还是下一个Theranos?
滴血验癌争议再起:觅瑞IPO是技术突破,还是下一个Theranos? 本文为美港探案(MGresearch)原创 作者:舟木 编辑:华燕 5月12日,港交所官网挂出Mirxes Holding Company Limited(觅瑞)通过聆讯后的招股书更新文件
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分子双重作用:蛋白质“Eato”在保护大脑方面发挥着惊人的作用
康奈尔大学(Cornell University)的一组研究人员在果蝇身上取得了一项发现,这项发现或将改变我们对人类阿尔茨海默病和帕金森病等脑部疾病的理解。 康奈尔大学 5月12日 科学
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孤勇者禾元生物闯关IPO 革命性技术背后的商业化挑战
创新需要勇气与魄力。 《投资者网》吴微 在武汉东湖高新区,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)正进行一场生物技术豪赌。公司用转基因水稻生产重组人血清白蛋白,这项被称为“植物源生物反应器”的技术,被视为可能颠覆传统血浆提取的革命性突破
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小分子药物的最大Bug,终于要解决了
2022年,美国《降低通货膨胀法案》法案的落地,让药企哀鸿一片。 《降低通货膨胀法案》希望通过“谈判降价”及“价格涨幅不得超过通货膨胀”等多个组合拳的形式达到医保控费目的
医疗 2025-04-17 -
流式细胞术在疫苗研发中的多维度应用
-01- 引言 在艾滋病(HIV)、结核病(TB)和疟疾等全球性传染病疫苗的研发中,科学家们面临一个核心挑战:如何精准评估疫苗诱导的免疫反应?传统方法往往只能“管中窥豹”,
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【深度】鞘糖脂在医药领域应用良好 市场规模或将持续增长
人们对健康和美的追求不断升级,对鞘糖脂类产品的需求也将不断增加,将推动鞘糖脂产业不断升级和发展,形成更加完善的产业链和供应链体系。 鞘糖脂(Glycosphingolipid),又称糖神经胺醇脂,是糖脂的一类
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靶向PD-1/PD-L1小分子药物:改写肿瘤免疫治疗格局的新希望
-01- 引言 自2014年首个PD-1单抗Opdivo获批以来,PD-1/PD-L1抗体药物已成为肿瘤治疗的里程碑。然而,抗体药物存在价格高昂(年均治疗费用超1.4万美元)、免疫相关不良反应(如疲劳、皮疹、器官炎症等)、给药方式受限(需静脉注射)等痛点
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一文读懂:医疗场景下各版本DeepSeek部署&应用攻略
- 导读 - 通过与业务场景和管理模式的结合,蒸馏版DeepSeek能够发挥超越满血版的使用价值。 ——编辑/侯杰 自2025年春节以来,DeepSeek已经在超过100家医院落地,大模型技术在提升医疗质量和效率方面发挥了关键作用
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靶向p53癌症治疗药物的研究进展:从分子机制到临床转化
-01-引言:从“不可成药”困境到临床突破 p53肿瘤抑制蛋白是阻止癌症发生和发展的主要屏障。p53主要作为一种序列特异性转录因子发挥作用,能够与基因组内特定的D
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超5亿元融资“花落”瑞德林生物,AI技术放大合成生物投资价值
开年合成生物领域最大一笔融资。 来源|医药研究社 对“减肥神药”的投资触角已经深入产业上游。 日前,深圳瑞德林生物技术有限公司(以下简称“瑞德林生物”)宣布完成超5亿元C轮融资
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从精准靶向到临床应用,抗体寡核苷酸偶联药物如何突破三大核心瓶颈?
-01- 引言:当抗体遇上寡核苷酸, 基因治疗的“高精度快递” 在抗体偶联药物(ADC)成功撬动千亿肿瘤市场后,新一代抗体-寡核苷酸偶联药物(AOCs)正在冲破传统疗法的天花板
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抗体寡核苷酸偶联药物:从技术突破到临床转化,生物制药的下一个黄金赛道?
-01-寡核苷酸与AOC:从概念到顶层设计 1. 抗体寡核苷酸偶联药物(AOC)的定义与结构 AOC(Antibody-Oligonucleotide Conjugate)是一种新型生物偶联药物,由单克隆抗体与寡核苷酸通过化学或生物偶联技术结合而成
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当医渡科技遇上Tempus,AI赋能叠加技术驱动,谁更胜一筹?
在全球数字化浪潮的推动下,医疗人工智能领域正以前所未有的速度蓬勃发展,成为改善医疗服务、推动医学研究以及加速药物研发的关键力量。 在医疗行业迈向智能化的进程中,医渡科技与TempusAI成为两支引人瞩目的劲旅
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【洞察】肿瘤DNA甲基化标志物临床应用潜力大 目前相关商业化产品仍较少
因此DNA甲基化标志物检测,对肿瘤早期辅助筛查、肿瘤微小残留病灶(MRD)评估和监测、化疗药物疗效判断等具有重要意义。 DNA甲基化标志物检测样本多样,包括血浆、血清、痰液、粪便、浆膜腔积液、灌洗液
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PDX模型在肿瘤精准治疗中的应用和未来
患者来源的异种移植物(PDX)是通过将患者肿瘤样本植入免疫缺陷宿主(通常是小鼠)中产生的,并在很大程度上保留了患者的基因组和表型肿瘤特征。PDX模型可以在更个体的层面上推进传统的精准肿瘤学:首先,PD
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【洞察】胶原蛋白生物墨水应用前景广阔 未来行业将呈现四个发展趋势
胶原蛋白生物墨水在医疗领域的应用前景广阔,未来有望在治疗疾病、修复组织损伤和器官移植等方面发挥重要作用。 胶原蛋白生物墨水主要由胶原蛋白或其衍生物构成,用于3D生物打印中构建具有生物活性的三维结构,
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【深度】芍药苷在医药与保健品领域应用广泛 市场前景广阔
芍药苷通常应用在提高人体免疫力、改善血液循环、抗衰老产品中,如一些含有芍药苷的保健品可以用于治疗风湿性关节炎、类风湿关节炎等炎性疾病,以及心血管疾病和免疫力低下等症状。 芍药苷又称芍药花素,是从中药赤芍,白芍中分离的一种蒎烷单萜苦味甙
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【深度】我国苹果酸镁市场需求较少 亟待大范围应用开发
近年来,随着人们对镁元素补充需求的不断增加,以及苹果酸镁在食品、保健品、医药等多个领域应用范围的持续扩大,苹果酸镁行业在全球范围内呈现出不断发展的态势,市场前景广阔。 苹果酸镁是苹果酸与镁离子的结合产物,是一种白色至微黄色的结晶性粉末,具有无臭、易溶于水,微溶于乙醇的特性
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【洞察】被称为植物雌激素类药物 染料木苷在医药与保健品领域应用前景良好
染料木苷在人体肠道菌群作用下水解成染料木素,通过竞争性地结合雌激素受体而发挥作用,主要用于治疗妇科类疾病。 染料木苷(Genistin)是大豆异黄酮的有效成分之一,具有类雌激素作用,可和体内雌激素受体结合,其结构决定了染料木苷的药理活性,如改善女性更年期综合征、抗肿瘤和改善代谢综合征等
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【大咖述评】大力发展人工智能技术 赋能麻醉学科新质发展
文章围绕人工智能在麻醉学科中的应用展开,探讨其在教育、科研和临床实践等方面的赋能作用,强调了人工智能对麻醉学科发展的重要意义。 一、人工智能在麻醉领域的发展历程与政策背景 (一)发展历程 1
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【洞察】乳蓟提取物清肝利胆 医药级保健领域应用潜力庞大
随着印度经济的快速增长和全球对天然保健品需求的增加,印度乳蓟提取物市场也呈现出良好的发展态势。预计印度市场在未来几年将保持较高的年复合增长率。 乳蓟(Sillybum marianum),也称西利马林,是一种在传统草药学中被广泛研究的草本植物
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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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Toll样受体的辅助分子及其功能
模式识别受体(PRRs)是一类先天免疫受体,是病原体相关分子模式(PAMP)的传感器;同时PRRs还可以识别响应压力或组织损伤而释放的内源性分子,从而充当损伤相关分子模式(DAMP)的传感器。Toll
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Rgenta Therapeutics宣布与GSK达成战略合作,共同开发靶向RNA小分子剪接调节剂
Rgenta将获得现金预付款和行权前里程碑付款 同时有望获得里程碑付款、专利费和潜在的股权投资 Rgenta Therapeuti 医疗 2024-12-06 -
【深度】微管纸喷雾电离技术(PCS)是原位电离技术一种 清谱科技实现其商品化
微管纸喷雾电离技术具有操作简单、结果准确、检测快速、无需预先制备样品等特点,可用于环境污染物、生物分子、药物代谢产物、中药等复杂样品的分析,应用在食品安全、环境监测、材料分析、安全反恐、生物医学、临床检验等领域
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【深度】石榴皮多酚在保健品以及药物开发领域应用前景较好 没食子酸为其代表产品
未来随着没食子酸行业发展速度加快,石榴皮多酚市场空间将进一步扩展。 石榴皮多酚,指从石榴果皮中提取出的一类多酚化合物,占据石榴皮干重量的10%~20%。石榴皮多酚含有多种生物活性物质,具有改善肠道健
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【洞察】血管化器官芯片应用前景广阔 我国产业化进程将不断推进
基于微流控技术的血管化器官芯片,能够在微流体装置上实现多重微环境的再现和调控,为深入探究血管化组织和器官的生理和病理过程提供了新途径。 血管化器官芯片是通过微流控、控制科学等技术手段,模拟人体毛细血管组织微环境的一种生物芯片
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