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    Implen文献俱乐部:生物医学的多元化应用

     生物医学的研究进展正在加速,创新方法和突破性发现层出不穷,在这些创新性研究中,Nanophotometer?是不可或缺的具备丰富功能的工具。本期的内容将分享Nanophotometer?在生物医学创新研究中的多元化应用。

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    坐标:意大利邓南遮大学 药学系

    期刊:《Biophysical Chemistry》

     

    高原缺氧对滑雪者的影响:尿液生物标志物的新见解

     

    随着阿尔卑斯山滑雪季的全面展开,运动员和爱好者们正在享受高海拔滑雪的乐趣。然而,在这些高海拔地区氧气水平的降低所导致的高原缺氧,会引发一系列生理反应,包括对泌尿系统的影响。本研究探讨了尿液生物标志物和细胞外囊泡(EV)如何为身体适应缺氧应激提供关键的见解。

    高原缺氧会导致体液失衡、肾功能改变和代谢变化,所有这些都与那些在高海拔环境中长时间生活的人相关。通过分析尿液EV的生物物理化学性质,研究人员确定了不同的生物分子特征,或“尿蛋白”,反映了缺氧反应的生理变化。这些发现可以改善对与海拔高度相关的健康风险的早期检测,提供潜在的干预措施,帮助高海拔滑雪者和登山者优化表现和恢复。

    了解这些生物标志物可能有助于更好的水合作用和适应策略,降低高原反应和脱水风险,这是长时间滑雪者的常见问题。随着高海拔研究的进展,尿液生物标志物的探索对运动员和医疗专业人员来说都是有意义的,可以确保在高山环境中获得更安全、更可持续的体验。

     

    NanoPhotometer?应用:测定细胞外囊泡(EVs)中的核酸与蛋白质的比率(NPr)。
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    坐标:巴西圣保罗大学 里贝朗普雷托药学学院

    期刊:《Journal of Drug Delivery Science and Technology》

     

    纳米颗粒和巴西红蜂胶靶向治疗癌症

     

    本研究在理解和抗击癌症方面的提供了创新的探索,研究人员开发了一种使用巴西红蜂胶提取物(BRPE)和纳米颗粒治疗癌症的新方法。蜂胶是一种由蜜蜂制成的天然物质,以其抗癌特性而闻名。然而,在其原始形式中,它具有稳定性差和体内吸收率低等局限性。为了克服这些问题,研究人员将BRPE封装到聚合物纳米颗粒中,使其更有疗效。

    这项研究表明,这些纳米颗粒(NCBRPE)对乳腺癌症细胞(MCF-7)的毒性更大,但对正常乳腺细胞(MCF-10)的危害更小,表明具有靶向作用。纳米颗粒在酸性肿瘤环境中也能更好地发挥作用,使其在癌症治疗中更有前景。使用先进的成像技术,证实了纳米颗粒形成良好,并成功携带了BRPE提取物。当在2D和3D实验室模型中测试时,与游离BRPE相比,NCBRPE始终显示出更强的抗癌活性。此外,它的小尺寸使其能够更好地在肿瘤组织中积累,同时最大限度地减少对健康细胞的损伤。

    研究表明,较低剂量的NCBRPE在血液中具有良好的耐受性,但较高浓度会导致一些红细胞损伤。此外,纳米颗粒激活了免疫系统的补体途径,这表明需要进一步的研究来完善其设计,以实现安全的临床使用。总体而言,NCBRPE被证明是癌症治疗的一个很有前途的候选者,值得进一步研究。


    NanoPhotometer?应用:利用A545进行溶血测量,定量上清液中游离血红蛋白的量,提供暴露于纳米颗粒后红细胞膜完整性的指示(NCBRPE和NC)。这有助于确定纳米颗粒的生物相容性和安全性,确保它们在治疗剂量下不会对红细胞造成过度损伤。


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    坐标:土耳其伊兹密生物医学与基因组中心

    期刊:《Frontiers in Immunology》

     

    利用免疫系统的力量:TRAIL如何改变癌症的预防和治疗

     

    本研究强调TNF-相关凋亡诱导配体(TRAIL)如何将免疫细胞转变为抗肿瘤状态,为有助于癌症预防和治疗的免疫疗法策略提供了有希望的见解。研究人员探讨了TNF相关凋亡诱导配体(TRAIL)在塑造肿瘤内巨噬细胞行为中的作用。巨噬细胞是可以对抗或支持肿瘤的免疫细胞,受TRAIL的影响。TRAIL将巨噬细胞推向促炎、抗肿瘤的M1型,同时减少支持肿瘤的M2型的存在。

    在人类巨噬细胞中,TRAIL在基因组和蛋白质组水平上增强M1标记,同时减少M2标记。这种转变增强了巨噬细胞杀死癌症细胞的能力,特别是在急性髓细胞白血病(AML)中。该研究还将肿瘤中较高的TRAIL表达与具有大量巨噬细胞的癌症患者的更好存活率联系起来。

    这项工作中阐明的机制涉及TRAIL与两种受体DR4和DR5的结合,这两种受体都有助于巨噬细胞的移动。TRAIL将M2巨噬细胞转化为M1巨噬细胞的能力表明了改善癌症免疫疗法的潜力。这些发现强调TRAIL是一种有前景的靶点,可以通过改变肿瘤微环境中的巨噬细胞行为来增强抗肿瘤免疫。

     

    NanoPhotometer?应用:从巨噬细胞分离的RNA的纯度分析。
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    创新药物组合:利用天然和合成化合物预防肺癌

     

    研究人员探讨了将朱蒿提取物和1,2,4-三唑衍生物结合起来作为对抗肺癌的一种有前景的新策略。将两种物质结合在一起:牡蒿提取物(AJ),一种以其药用特性而闻名的天然植物,以及一种称为1,2,4-三唑衍生物(TRI)的合成化合物。研究人员在肺癌小鼠身上分别和共同测试了它们的效果。研究发现,AJ和TRI都有抗癌作用,但联合使用更有效。结合起来,它们显著改善了免疫反应,并增加了Caspase-3和Caspase-7等蛋白质的活性,这有助于触发癌症细胞死亡(凋亡)。此外,还会导致TNF-α水平降低,TNF-α是与癌症进展相关的炎症标志物。

    在基因水平上,联合治疗降低了两个关键癌症相关基因EGFR和BRAF的活性,这两个基因已知会驱动肿瘤生长。用这两种化合物治疗的小鼠表现出更健康的血液特征和免疫细胞数量,这表明与癌症相关的血液异常减少。将苦蒿与1,2,4-三唑衍生物结合,通过有效杀死癌症细胞、减少炎症和改善免疫反应,有望成为潜在的肺癌治疗方法。


    NanoPhotometer?应用: RNA的浓度测量和纯度分析。
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        作为生物医学研究的基础工具,Implen丰富的产品适合于用户的不同需求,但快速、稳定、可靠是我们所有产品的共同点。从基础的核酸蛋白定量,到特定波长和全波长测量,聚焦客户的应用,提供解决方案和支持,是Implen服务价值的体现。全球科学家的信赖,Implen NanoPhotometer?超微量分光光度计。


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