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干眼的
免疫
機制研究中取得突破
構建了小鼠和人角膜上皮細胞的干眼模型來模擬干燥和高滲壓力誘導的干眼,深入研究干眼的免疫損傷機制和關鍵致病靶點。國際上首次發現環境壓力可以促進角膜上皮細胞中的新型炎性小體——NLRC4和NLRP12炎癥小體的組裝、活化,從而誘導GSDMD的切割,引起角膜上皮的焦亡打孔、并伴隨大量炎癥因子(白介素[IL]-1β和IL-33)的釋放;并且NLRC4和NLRP12可以相互協同放大焦亡的炎癥損傷。研究還首先報道了細胞焦亡的新機制,即焦亡打孔的過程中不僅有經典的IL-1β的分泌還伴有大量IL-33釋放,介導角膜上皮細胞的炎癥損傷。靶向性調控GSDMD和IL-33的切割、活化可以顯著抑制眼表組織損傷,證實了其是介導干眼發病的關鍵致病靶點。研究不僅揭示了干眼角膜上皮細胞免疫炎癥損傷的關鍵機制,也為干眼的治療提供了新靶點和治療策略。
中山大學
2021-04-13
新型
免疫
受體信號通路負性調控因子
發現p38IP蛋白抑制多種免疫受體信號通路,其中包括TCR受體信號通路和LPS信號通路,且在自身免疫疾病類風濕關節炎患者外周血單個核細胞中p38IP蛋白水平顯著下調。研究進一步揭示,p38IP采用雙重調控方式抑制免疫受體信號通路中的關鍵蛋白激酶TAK1活性:(1)通過競爭性結合TAK1從而解離TAK1-TAB2激酶復合物。TAK1的活化主要依賴于其結合蛋白TAB2介導的非錨定多聚泛素鏈與TAK1的結合。由于p38IP的競爭性結合,阻斷了TAK1與TAB2及其結合的多聚泛素鏈的接觸,從而抑制TAK1活化。TAK1-p38IP復合物與TAK1-TAB2復合物在靜息細胞中達到一定的平衡。有趣的是,免疫信號刺激會誘導p38IP與TAK1發生瞬時解離,利于促進TAK1活化,之后再結合,從而抑制TAK1過度活化。究其動態結合原因,發現非錨定多聚泛素鏈可以像接力棒般從TAB2向TAK1傳遞;還發現TAB2和TAK1結合泛素鏈之后分別對TAK1和p38IP有更強的結合親和力。在這兩種因素的交織作用下,刺激誘導p38IP與TAK1發生動態結合,精確調控TAK1活化。(2)免疫信號刺激后,p38IP還作為接頭蛋白特異性地將去泛素化酶USP4招募到活化的TAK1,去除TAK1上共價和非共價結合的泛素鏈。因此,p38IP可通過感應TAK1活性,精準調控TAK1活化,從而防止免疫信號的過活化。本研究不僅發現了新的免疫受體信號通路負性調控因子,也為認識p38IP生物學功能提供了新視角。
中山大學
2021-04-13
高危HPV
免疫
診斷試劑盒開發
HPV (Human Papilloma Virus) 是人乳頭瘤病毒的縮寫,能引起人體皮膚黏膜的鱗狀上皮增殖。表現為尋常疣、生殖器疣等癥狀。 隨著
南京大學
2021-04-14
通用試紙條快速
免疫
學檢測技術
試紙條快速檢測技術是近年來逐漸發展成熟的一項簡便、快速、檢測成本低廉的免疫學檢測技術。該技術以抗體對抗原的特異性識別和單向膜層析技術為基礎。 一、項目分類 關鍵核心技術突破 二、成果簡介 試紙條快速檢測技術是近年來逐漸發展成熟的一項簡便、快速、檢測成本低廉的免疫學檢測技術。該技術以抗體對抗原的特異性識別和單向膜層析技術為基礎。特異性的抗體結合納米金標記技術決定了該方法的特異性和靈敏度。由于該技術擁有特異、靈敏、簡單、快速、成本低、無需儀器、肉眼即可判定結果等優點,已經被廣泛應用在疾病診斷、抗體檢測、理化分析,微生物檢測、違禁品及藥物殘留的監控等領域。
華中科技大學
2022-07-27
NMT新冠疫苗及
免疫
機理研究系統
“NMT界喬布斯”許越先生推薦創新平臺 中關村NMT產業聯盟推介成員單位創新產品 “全球抗疫,人人有責” ? 推出背景: 中國的疫情目前已得到有效抑制,但全球的疫情形勢依舊嚴峻。在這種情況下,中國盡全力向世界各國分享抗疫的經驗和成果,這充分顯示出大國的奉獻與擔當,同時彰顯了為人類命運的共同繁榮而奮斗的精神。 但大家也清醒地認識到,與新冠肺炎的科技斗爭才剛剛拉開序幕,未來任重道遠,尤其是在研究技術及方法的競爭上更是世界各國競爭的焦點! 作為中國的高新技術企業,中關村NMT聯盟的會員單位,旭月(北京)科技有限公司充分響應國家對于生物安全的政策。在短時間內,利用20多年的技術積累,為抗擊新型冠狀病毒肺炎隆重推出: 《NMT新冠疫苗及免疫機理研究系統》系列產品! ? 應對挑戰: 1)有效性:隨著研究的深入,單細胞的生理狀態,以及對疫苗的生理反應,與處于機體組織器官中的細胞的差異,已逐漸成為研究中的瓶頸。NMT不僅可以檢測單細胞,還可以實現對細胞的原位檢測,以及對活體組織的在體檢測,很好地彌補了這一研究手段的空白。 2)安全性:NMT是用于研究活體材料的生理環境,其所檢測的Na+、H+、K+、Cl-等與細胞能量代謝、細胞凋亡、細胞形態維持等生理過程直接相關。 分類及用途: 1)《NMT新冠疫苗及免疫機理研究系統》(型號:NMT-VIM-100) 基于底層核心NMT技術,以及成熟的技術解決方案,讓科研人員可以馬上投入相關科研創新工作。 ? 2)《NMT新冠疫苗及免疫機理研究系統》(型號:NMT-VIM-200) 基于底層核心NMT技術,結合自身科研興趣,以及其它相關技術參數,在我方技術人員協助下形成技術解決方案,讓科研人員建立更具獨有創新特色的實驗平臺。 ? 《NMT新冠疫苗及免疫機理研究系統》(型號:NMT-VIM-100) 應對挑戰: 1)有效性:隨著研究的深入,單細胞的生理狀態,以及對疫苗的生理反應,與處于機體組織器官中的細胞的差異,已逐漸成為研究中的瓶頸。NMT不僅可以檢測單細胞,還可以實現對細胞的原位檢測,以及對活體組織的在體檢測,很好地彌補了這一研究手段的空白。 2)安全性:NMT是用于研究活體材料的生理環境,其所檢測的Na+、H+、K+、Cl-等與細胞能量代謝、細胞凋亡、細胞形態維持等生理過程直接相關。 用途: 基于底層核心NMT技術,以及成熟的技術解決方案,讓科研人員可以馬上投入相關科研創新工作。 ? 參數 1.基本功能: 1.1針對新冠疫苗及免疫機理研究設計 1.2活體、原位、非損傷檢測 1.3可檢測指標:H+、K+、Ca2+、Cl-、O2 2.性能: 2.1自動化操作 2.2長時間實時和動態監測 2.3無需標記 2.4立體3D流速檢測 3.軟件: 3.1imFluxes智能軟件,可直接檢測、輸出離子分子的濃度與流速 ? ? 《NMT新冠疫苗及免疫機理研究系統》(型號:NMT-VIM-200) 應對挑戰: 1)有效性:隨著研究的深入,單細胞的生理狀態,以及對疫苗的生理反應,與處于機體組織器官中的細胞的差異,已逐漸成為研究中的瓶頸。NMT不僅可以檢測單細胞,還可以實現對細胞的原位檢測,以及對活體組織的在體檢測,很好地彌補了這一研究手段的空白。 2)安全性:NMT是用于研究活體材料的生理環境,其所檢測的Na+、H+、K+、Cl-等與細胞能量代謝、細胞凋亡、細胞形態維持等生理過程直接相關。 用途: 基于底層核心NMT技術,結合自身科研興趣,以及其它相關技術參數,在我方技術人員協助下形成技術解決方案,讓科研人員建立更具獨有創新特色的實驗平臺。 參數 1.基本功能: 1.1針對新冠疫苗及免疫機理研究和研發設計 1.2活體、原位、非損傷檢測 1.3可檢測指標:H+、K+、Ca2+、Cl-、O2 1.4可實時監測和記錄檢測時的環境參數:溫度、濕度、大氣壓、海拔、經緯度 1.5配備新指標拓展功能 2.性能: 2.1自動化操作 2.2長時間實時和動態監測 2.3無需標記 2.4立體3D流速檢測 3.軟件: 3.1imFluxes智能軟件,可直接檢測、輸出離子分子的濃度與流速,以及檢測時的環境參數
旭月(北京)科技有限公司
2021-08-23
一種治療抑郁、失眠
疾病
的藥物成分及其制劑
本項目提供一種治療失眠癥、抑郁癥的生物堿有效成分及其 2 種新型制劑及其制備方法,分別可以用作口服給藥及鼻腔給藥,方便臨床應用,減少給藥頻率、提高病人順應性;增強治療效果。
天津醫科大學
2021-02-01
廣州康睿生物醫藥科技眼科
疾病
治療產品
廣州康睿生物醫藥科技股份有限公司由著名醫學專家張康教授于2012年在廣州創立,公司主營業務為“眼科疾病治療產品的研發及銷售”。獲得國家高新技術企業稱號。張康教授在眼科治療領域具有權威地位和國際影響力,曾被譽為美國眼科界最佳臨床醫生,在美國擁有超過二十年的眼科臨床經驗。公司三大主營業務(KDR2-2混懸滴眼液用于治療眼部新生血管性疾病、角膜緣干細胞移植用于治療角膜緣或角膜上皮缺損、KR11滴眼液用于治療白內障)所涉及的技術為全球首創,具有較高的技術壁壘和領先優勢。研究成果兩次在世界頂級期刊《Nature》發表,并已申請了多項國際發明專利。點擊上方按鈕聯系科轉云平臺進行溝通對接!
四川大學
2021-04-10
電液便器節水、減污、免防
疾病
傳染裝置
電液便器節水控制裝置的研究設計,對于節約用水,減少污水,保護環境,預防疾病傳染等方面都具有重大意義,將創造出巨大的經濟效益和社會效益。本項目于1999.10.9被中國知識產權局授予專利權。本裝置的先進性在于:1.可把大小便沖水按最佳用量控制供給,避免了大小便沖水用量相同造成的浪費.使用該裝置,人均每天可節水20--30kg,全國年可節約用水數十億噸,減少數
西安交通大學
2021-01-12
治療養殖魚類細菌性
疾病
的藥物篩選方法
研發階段/n(1)采用BHIA培養基從患病魚體病灶處(或者從肝、脾、腎、腹水)分離病原菌,在初培養的基礎,挑取單個菌落進行純培養并快速鑒定其種類。(2)將分離菌株接種在盛有適宜的培養基的平板中,采用藥物紙片檢測分離菌株的藥物敏感性,確定分離菌株的藥物敏感譜。(3)參照日本化學療法學會的試管法,在藥物系列試管中測定抗生素類藥物對分離致病菌的抑、殺菌濃度,根據不同種類的抗生素類藥物對分離菌株的最小抑菌濃度(MIC)的大小,選擇治療疾病的適宜藥物種類和劑量用藥。應用前景:適用于全國各地的海、淡水水產養殖區
華中農業大學
2021-01-12
南開團隊為
疾病
早期診斷及干預提供新策略
肽是人體中最必不可少的成分,是人體一切活性物質的存在形式。因此,通過在特定條件下形成具有確定結構特征的多肽聚集體的多肽組裝技術,在生物醫藥領域具有良好的應用前景。
南開大學
2022-05-27
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