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  • 《Cell》 历时两年,γ-δT 细胞在33种癌症中的重要作用!
    前沿研究
    一项由莫菲特癌症中心的研究人员主导, 深入探讨了γ-δT细胞在33种不同癌症类型中的重要作用。 发表在 《Cell Reports Medicine》杂志上 。 从大量RNA测序数据中重建泛癌γδ T细胞受体的研究。
    博生吉细胞研究
    2024-03-14
    T细胞受体
  • 罕见肿瘤占据腹腔,自体移植精准除“病魔”
    前沿研究
    近半年,47岁的李华(化名)进食后频繁恶心呕吐, 体重急剧下降近20斤。 在求生的愿望、 家人的关怀、 朋友的鼓励下, 他鼓起勇气 再次踏上寻求治疗的路程。 六年前,李华体检时,体内发现小肿物,由于位置特殊,包绕肠道关键血管,当地医院无法手术切除,一直采取保守观察。
    西京医院
    2024-03-14
    肿瘤 恶心呕吐 腹腔
  • 聚焦创新 | 正大天晴今年13款1类新药首次获批临床,肿瘤、自免领域占9项
    审批动态
    Insight 数据库国内「申报进度」模块显示,2024 年以来(截至 11 月 19 日),正大天晴 今年已经有 13 款 1 类新药首次在国内获批临床 。 其中,肿瘤和自免领域共计有 9 款。 10 月 28 日,正大天晴 TQB2029 首次获 CDE 批准临床,用于多发性骨髓瘤。
    正大制药订阅号
    2024-03-14
    1类新药
  • Cell子刊 | 突破想象,癫痫药物可抗衰延寿!
    前沿研究
    衰老是生命体随年龄的增长各项机能逐渐下降,并最终死亡的自然过程。 而且多种疾病,如心血管疾病、癌症和神经退行性疾病的发病风险都随着年龄的增加显著增高。 研究人员进一步发现,卡马西平或钙镁指示剂药物处理可以通过 维持细胞内Ca2+的稳态 ,来减轻老年雄虫肌肉的过度兴奋,延缓雄虫的交配能力的退化。
    Being科学
    2024-03-14
    衰老 心血管疾病 癌症
  • 外企药厂大裁员!国产药低价竞争,令其苦不堪言
    公司动态
    据近日报道, 强生(J&J)与默克两家公司正在中国进行裁员 。 据第一财经全球的报告指出,强生的裁员行动是其在中国业务重组计划的一环,波及了“多个部门”的职员,尤其是手术产品线的销售部门受到较大影响。 同期, 默克公司也在中国进行了裁员,主要影响糖尿病团队 。
    Being科学
    2024-03-14
    外企药厂
  • 跌跌不休,蒸发数百亿英镑!阿斯利康CEO大量买入
    交易并购
    阿斯利康近期动态引发市场关注。 11 月 15 日,他 以 102 英镑的价格购入 2 万股,总金额超 200 万英镑。 苏博科 2023 年是英国薪酬最高高管, 收入超 1690 万英镑 ,较前一年增长 11%,长期激励达 1230 万英镑。
    Being科学
    2024-03-14
    博科
  • 人参皂苷Rg3对非小细胞肺癌术后长期生存的影响及机制
    前沿研究
    本宣传仅供医学药学专业人士阅读,请按医师或药师指导下使用。 本文是新乡医学院第一附属医院张清琴、田小军等人共同发表的文章,目的是观察人参皂苷Rg3对非小细胞肺癌术后长期生存的影响及机制。 研究表明,非小细胞肺癌根治术后人参皂苷Rg3与化疗药物联合应用有提高长期生存期的优势,血管内皮生长因子和平均微血管密度与年生存期有关。
    亚泰制药
    2024-03-14
    非小细胞肺癌
  • “参”临其境 “一”路相伴——典型病例【肺癌14】
    前沿研究
    一例男性晚期肺癌患者,未转移,给予重组人血管内皮抑制剂+TP方案+口服参一胶囊,恩度210毫克静滴+紫衫醇300毫克1周期+口服参一胶囊20毫克,治疗效果较好。 (1)患者男性, 57岁。 2024-01-29就诊,患者咳痰2个月,检查发现肺肺肿物3天入院。
    亚泰制药
    2024-03-14
    TP 恩度 参一
  • 参一胶囊联合放疗对晚期非小细胞肺癌疗效的临床观察
    临床研究
    本宣传仅供医学药学专业人士阅读,请按医师或药师指导下使用。 本文是由吉林大学第一医院肿瘤中心姜新等人开展的,有关参一胶囊联合放疗对晚期非小细胞肺癌疗效的临床研究。 研究表明论参一胶囊联合放疗是治疗晚期NSCLC的有效方法,具有一定的减毒增效作用。
    亚泰制药
    2024-03-14
    参一 非小细胞肺癌 胶囊联合放疗
  • 空间限域RLRs:王鹏华团队发现UBXN9-GLUT4调控抗病毒免疫的全新机制
    前沿研究
    在病毒感染的时候,机体细胞通过RIG-I样受体 (RLRs,主要包括RIG-I和MDA5) 感知病毒RNA并启动早期抗病毒免疫反应。 然而,RLRs必须受到精准调控来区分病原和自身RNA,从而避免诸如I型糖尿病、Aicardi–Goutières综合征和皮肌炎等自身免疫性疾病发生。 目前,机体对RLRs及其下游信号蛋白的主要调控机制是翻译后修饰(PTMs),哺乳动物体内是否存在其他对RLR及其上游的精准调控机制,仍不完全清楚。
    BioArt
    2024-03-14
    MDA5 RIG-I RLR
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