前言嵌合抗原受體(CAR)T細胞在腫瘤免疫治療具有巨大的潛力。然而,接受CAR-T細胞治療的患者中有很大一部分不會達到長期完全緩解。其中一個原因在于他們的過早耗竭,這也包括過繼轉(zhuǎn)移的CAR-T細胞的代謝無能
醫(yī)械科技 | 2023-01-03 11:32 評論前言在過去的十幾年中,T細胞免疫檢查點(ICP)的發(fā)現(xiàn)以及CTLA-4和PD-1/PD-L1單克隆抗體抑制劑的開發(fā)徹底改變了免疫腫瘤學領(lǐng)域。然而,由于腫瘤抵抗、缺乏腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)和抑制性髓系細胞的存在,僅有10-30%的患者表現(xiàn)出長期,持久的反應,這些廣泛使用的ICI的響應頻率并不理想
醫(yī)械科技 | 2022-12-30 14:28 評論聲明:本文為火石創(chuàng)造原創(chuàng)文章,歡迎個人轉(zhuǎn)發(fā)分享,網(wǎng)站、公眾號等轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán)引言血液制品行業(yè)開始于上世紀40年代,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,具有監(jiān)管條件嚴格、產(chǎn)品附加值高、寡頭壟斷競爭等基本特點,已經(jīng)成為生物制品行業(yè)中十分重要的一個分支
醫(yī)械科技 | 2022-12-30 13:58 評論近日,來自斯坦福大學的研究團隊宣布,他們成功地用硅制造了一種有效的無源超薄激光隔離器。這種芯片級集成連續(xù)波隔離器,可以鋪在比一張紙薄數(shù)百倍的半導體材料層中。
激光 | 2022-12-29 16:37 評論由于蛋白質(zhì)研究的增加,以及用于疾病治療的重組治療性蛋白質(zhì)的產(chǎn)量不斷增加,制藥和生物技術(shù)公司構(gòu)成了該市場中最大和增長最快的最終用戶部分。蛋白質(zhì)表達是指用模式生物如細菌、酵母、動物細胞或者植物細胞表達外源基因蛋白的一種分子生物學技術(shù),在基因工程技術(shù)中占有核心地位
醫(yī)械科技 | 2022-12-29 10:22 評論前言1型糖尿。═1D)是一種復雜的T細胞介導的自身免疫性疾病,導致產(chǎn)生胰島素的β細胞破壞和胰島素分泌不足。在1921年發(fā)現(xiàn)胰島素之前,T1D患者在確診后一兩年內(nèi)就會死亡;然而,自從胰島素的發(fā)現(xiàn)和大規(guī)
醫(yī)械科技 | 2022-12-28 14:30 評論韓國高麗大學的研究人員開發(fā)了一種驅(qū)動多個高密度納米激光陣列的全光學方法,可以實現(xiàn)基于芯片的光通信鏈路,其處理、傳輸數(shù)據(jù)的速度比當前的電子設(shè)備更快。
激光 | 2022-12-27 11:19 評論TMOS是澳大利亞研究委員會卓越的超表面光學系統(tǒng)中心,該中心的研究人員使用超表面光學將垂直納米線與由半導體納米結(jié)構(gòu)制成的微環(huán)激光器結(jié)合起來,使這項技術(shù)向現(xiàn)實邁進了一步。垂直納米線本身具有特殊的方向性,可以有效地形成激光束,但是它們的配置在激光過程中會導致顯著的光子泄漏
激光 | 2022-12-22 17:13 評論研究團隊宣布成功開發(fā)出一種技術(shù),使光子芯片能夠在可見到近紅外光譜中工作。這項技術(shù)有望使這些組件更小、更強大;并且其依賴于電子制造中常見的方法,有望以低成本實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
激光 | 2022-12-20 15:26 評論前言免疫系統(tǒng)與腫瘤之間的關(guān)系是目前癌癥領(lǐng)域研究最多的課題之一。以前,人們認為癌癥僅腫瘤本身的作用;然而,現(xiàn)在我們知道它需要不同細胞和細胞因子的支持,即腫瘤微環(huán)境(TME)。在構(gòu)成TME的成分中,負責支持腫瘤的免疫細胞,在這種腫瘤環(huán)境中起著關(guān)鍵作用
醫(yī)械科技 | 2022-12-19 11:37 評論當?shù)貢r間13日,美國能源部(DOE)和能源部國家核安全管理局(NNSA)宣布,LLNL首次成功在核聚變反應中實現(xiàn)“凈能量增益”(即聚變反應產(chǎn)生的能量大于促發(fā)該反應的激光能量)。
激光 | 2022-12-15 09:00 評論熒光蛋白和探針的三光子(3P)激發(fā)目前引起了人們的極大興趣,尤其是在神經(jīng)科學應用領(lǐng)域。正如 Chris Xu 和其他研究人員所證實的那樣,一個重要原因是用于三光子激發(fā)的1300 nm 和1700 nm 波長窗口帶來更深的穿透深度
激光 | 2022-12-14 11:38 評論12月12日,美國國家點火設(shè)施(NIF)和勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的研究人員宣布在最新進行的核聚變研究中取得了重大突破,首次實現(xiàn)了聚變反應的凈能量增益。
激光 | 2022-12-13 16:07 評論近日,來自英國曼徹斯特大學激光加工研究中心的研究人員宣布,他們利用飛秒激光在藍寶石上制造了直徑為10納米的小孔,這一結(jié)果實現(xiàn)了飛秒激光在藍寶石晶體表面精細加工的新突破。
激光 | 2022-12-13 14:14 評論今日消息,電商巨頭亞馬遜準備消滅“條形碼”。機器人也許是未來,但機械臂顯然不擅長使用一種古老而又穩(wěn)定的技術(shù)形式:條形碼。電商巨頭亞馬遜本周五表示,條形碼很難找到,而且可能會被貼在奇形怪狀的產(chǎn)品上,這是機器人無法很好地解決的問題
人工智能 | 2022-12-12 14:27 評論得了腦卒中,身體還能恢復如初嗎?這個真實的案例,也許會給很多人帶去欣慰。2022年吉林大學第一醫(yī)院的一位腦卒中患者,從入院到手術(shù)完成只用了75分鐘,三周后完全康復,回歸正常生活。腦卒中,也就是我們常說的“中風”
人工智能 | 2022-12-08 13:36 評論激光發(fā)出的光會反射回激光器中,使之不穩(wěn)定甚至失效,這一技術(shù)難題阻礙著激光進一步發(fā)揮作用。在現(xiàn)實中,這一問題是通過磁性抑制背向反射解決的。盡管工程師們一直希望激光有一天能夠變革計算機電路,芯片級光隔離器卻很難實現(xiàn)
激光 | 2022-12-06 10:39 評論今日消息,據(jù)報道,當?shù)貢r間周三晚上,馬斯克公布了其腦機接口公司Neuralink大腦植入技術(shù)的最新進展。同時,馬斯克表示,他也準備給自己植入一個這樣的芯片。此外,據(jù)馬斯克介紹,該公司有兩款產(chǎn)品旨在為用戶恢復視力,甚至連先天性失明的人也可以使用
人工智能 | 2022-12-02 16:39 評論目前,我國已累計培育“小巨人”企業(yè)8997家,培育工作取得一定成效,受到社會廣泛關(guān)注,但同時也面臨標準不統(tǒng)一、服務不精準、發(fā)展不平衡等問題。
工控 | 2022-12-02 09:37 評論近日,中國科學院金屬研究所材料符石與防護中心腐蝕電化學課題組在新一代低成本全鐵液流電池儲能技術(shù)領(lǐng)域取得了一系列重要進展。技術(shù)突破新進展全鐵液流電池在1981年被提出,分為酸性和堿性兩種體系,當前階段酸性全鐵液流電池在商業(yè)開發(fā)上較為成熟,主要反應是通過鐵的價態(tài)變化來儲存和釋放電能
儲能 | 2022-12-01 09:04 評論