🔍【Nat. Biomed. Eng】19个基础模型横评:数字病理AI的性能大比拼!
近年来,基础模型(Foundation Models)在计算病理学领域掀起了革命性的浪潮。它们通过自监督学习在大规模组织切片图像上训练,能够提取丰富的图像特征,进而实现癌症分型、预后预测、分子标志物识别等多种临床任务。然而,尽管基础模型层出不穷,真正系统性、独立性的评估研究却寥寥无几。为此,Nature Biomedical Engineering 于2025年10月发表了一项重磅研究,对19个主流病理基础模型在13个独立患者队列、共计9,528张切片图像上的31项临床相关任务中进行了全面评估。
#Springer#NBME
🚀【JACS】突破5.3倍线粒体富集瓶颈:一种新型砷药物精准递送策略引领癌症免疫治疗新纪元
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#ACS#JACS
【Nature】解密膀胱里的“定时炸弹”:为什么男性更容易“中招”?Nature最新研究揭开吸烟与性别的惊人秘密
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#Spirnger#Nature
🚀【Nat. Biomed. Eng】突破固体肿瘤治疗瓶颈:一种融合蛋白CAR-T细胞策略实现100%治愈率
近年来,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法在血液肿瘤领域取得了显著进展,但在治疗固体肿瘤方面仍面临诸多挑战。最新发表于《Nature Biomedical Engineering》的研究提出了一种创新策略:通过工程化CAR-T细胞,使其分泌融合蛋白αPD-L1–IL-12,在肿瘤局部实现免疫调节,从而显著提升疗效与安全性 1。
#Springer#NBME
【JACS】分子取向如何影响激子命运?揭秘3种异构体在钕系纳米粒子上的86%差异效应!
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#ACS#JACS
【JACS】15种坚果的神奇发光:天然室温磷光材料的潜力大爆发!
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#ACS#JACS
🚀【Nat. Biomed. Eng】突破CAR-T制造瓶颈:一项涵盖6大阶段、13项代谢指标的创新研究
在细胞治疗领域,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法已在血液肿瘤中取得显著成效,但在实体瘤治疗中仍面临诸多挑战。近日发表于《Nature Biomedical Engineering》的研究,通过一种无标记、非侵入式的光学代谢成像(Optical Metabolic Imaging, OMI)技术,系统揭示了CAR-T细胞在制造过程中的代谢动态,为优化制造流程、提升疗效提供了全新思路。
#Springer#NBME
🚀【JACS】“双重打击”:1种益生菌+1种纳米材料,激活5种免疫机制,实现超90%肿瘤抑制率!
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#ACS#JACS
🌈【JACS】突破530纳米:量子点驱动分子马达的三色光革命
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#ACS#JACS
【JACS】突破95%对映选择性!构建24种轴手性茚类配体的新策略
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#ACS#JACS
【Adv.Mater.】27.9%的突破!石墨烯量子点助力纯红钙钛矿LED迈向稳定高效新纪元
钙钛矿材料因其优异的光电性能,在发光二极管(LED)领域展现出巨大潜力。尤其是纯红光钙钛矿LED(PeLEDs),作为实现全彩显示的关键一环,其性能提升一直是科研热点。本文介绍了一项突破性研究:通过引入多功能石墨烯量子点(GQDs),成功解决了混合卤素钙钛矿中的成分异质性与卤素离子迁移问题,实现了高达27.9%的外量子效率(EQE)与超过110小时的稳定寿命,堪称纯红PeLED领域的里程碑。
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【Angew.Chem】3种关键机制揭秘人工细胞如何实现RNA信号传递与精准蛋白调控
人工细胞作为合成生物学的重要研究方向,正逐步从“模仿生命结构”迈向“复制生命功能”。近期发表于《Angewandte Chemie International Edition》的研究展示了一种新型光激活合成外泌体系统,成功实现了人工细胞与哺乳动物细胞之间的RNA信号传递。这项突破不仅拓展了人工细胞的通信能力,也为未来的精准治疗和生物工程应用提供了新思路。
#Angewandte#Wiley
【Adv.Mater.】3重激活,79.7%肿瘤抑制率!新型表观遗传纳米激动剂打破PD-L1耐药瓶颈
近年来,免疫检查点抑制剂(如PD-1/PD-L1抗体)在肿瘤治疗中取得了显著进展,但仍有大量患者因肿瘤对PD-L1治疗产生耐药而无法获益。本文介绍了一种创新的表观遗传纳米激动剂(epigenetic nanoagonist),通过三重机制——T细胞激活、招募与再激活,显著提升了对PD-L1耐药肿瘤的治疗效果,在多种模型中实现了高达79.7%的肿瘤抑制率。 image.png
#Adv Mater#Wiley
【Angew.Chem】🔍突破传统光热治疗!揭秘“双钥匙”激活纳米探针的5大优势
在精准医学日益发展的今天,如何实现高特异性、深层次的疾病诊断与治疗成为科研热点。近日,Angewandte Chemie International Edition发表的一项研究,提出了一种“双钥匙”控制的激活型有机半导体纳米探针(DPPBT2NH₂ NPs),在近红外二区(NIR-II)光照下实现高精度光声成像(PAI)与光热治疗(PTT),为深层病灶的可视化与干预提供了全新解决方案。 image.png
#Angewandte#Wiley
【Adv.Mater.】3倍亮度、15小时余辉:新型钛酸盐纳米探针开启肿瘤诊疗新时代
在精准医学和多模态成像快速发展的背景下,科学家们正不断探索兼具诊断与治疗功能的纳米平台。近日,张等人在《Advanced Materials》发表研究,报道了一种通过Sn⁴⁺离子调控陷阱结构的Cr³⁺激活钛酸盐纳米磷光体(Na₀.₅Gd₀.₅TiO₃⁺,Sn⁴⁺),不仅实现了3倍发光增强,还具备长达15小时的近红外余辉,展现出在肿瘤成像与治疗中的巨大潜力。
#Adv Mater#Wiley
【Angew.Chem.】52.3%载药效率!磷脂-药物共轭物自组装纳米管开启精准抗癌新纪元
在精准药物递送领域,如何实现高效、稳定、靶向性强的载药系统一直是科研热点。近日,《Angewandte Chemie》发表的一项研究突破了传统脂质体的局限,报道了一类新型磷脂-药物共轭物(PCCs),可自组装形成结构明确的超分子纳米管,不仅具备高达52.3%的载药效率,还展现出对肿瘤细胞20至50倍的选择性毒性,为抗癌治疗提供了全新策略。 image.png
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【Angew.Chem】42%量子产率提升!揭秘PDI-COF在单重态氧光催化中的结构设计奥秘
二维共价有机框架(COFs)作为新兴的有机半导体材料,因其高度有序、可调结构和优异的光电性能,在光催化领域展现出巨大潜力。本文聚焦于一项最新研究成果,通过构建空间有序的供体–受体(D–A)结构,实现了单重态氧(¹O₂)生成效率的显著提升,尤其是PDI-DBC-COF在可见光照射下的量子产率高达0.64,比传统结构提升了42%。 image.png
#Angewandte#Wiley
【Adv.Mater.】突破骨髓屏障的“8×10¹¹”纳米战队:骨髓间充质干细胞膜仿生纳米囊泡的精准递送革命
骨病治疗长期面临药物难以穿透骨髓-血液屏障(MBB)的难题。近日,《Advanced Materials》发表的一项研究提出了一种创新策略:利用骨髓间充质干细胞(BMSCs)膜构建仿生纳米囊泡(mNVs),实现对骨髓的高效靶向药物递送。这项研究不仅在骨质疏松和乳腺癌骨转移模型中展现出卓越疗效,还为未来骨病治疗提供了可规模化生产的新平台。 image.png
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【Adv.Mater.】突破亮度瓶颈!两大策略打造117.5 M⁻¹cm⁻¹超亮NIR-II荧光材料
近红外二区(NIR-II, 900–1700 nm)荧光成像技术因其低自发荧光背景、深组织穿透力和高空间分辨率,正在迅速改变生物医学成像的格局。然而,实现高亮度的NIR-II分子荧光探针仍面临巨大挑战,尤其是在分子聚集态下同时保持高吸收系数与高荧光量子效率。本文提出“分子锁定”和“分子包裹”双重策略,成功开发出亮度高达117.5 M⁻¹cm⁻¹的DETTD纳米颗粒,为体内高分辨率成像提供了强有力的工具。 image.png
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【Angew.Chem】82纳秒长寿命!钌配合物实现近红外吸收与高效Type-I光动力治疗突破
钌(II)配合物在光动力治疗(PDT)领域的应用近年来备受关注,尤其是在肿瘤低氧环境下的Type-I PDT策略。本文报道了一种新型环金属化钌配合物Λ/Δ-Ru-TPABP,不仅实现了近红外(NIR)区域的强吸收,还展现出罕见的长寿命激发态(达82纳秒),在体内外均表现出卓越的抗肿瘤效果。以下是该研究的详细总结,适合科普传播与公众号发布。 image.png
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