每天 9:40 更新

今日判断

FDA启动数字健康设备TEMPO试点,首批入选制造商公布。

FDA数字健康监管试点

必读三条

1

Overview of Silk Fibroin Injectable Hydrogels: Advances and

事实2026-07-23,Tissue repair following disease or injury remains a major clinical challenge, driving the search for advanced biomaterials that can effectively support tissue regeneration.

影响疾病或损伤后的组织修复仍是重大临床挑战,推动了对能有效支持组织再生的先进生物材料的研究。可注射水凝胶因其微创给药、能适应不规则缺损及精确空间定位等优势,近年来在再生医学中备受关注,克服了传统预成型水凝胶的局限。在天然聚合物中,丝素蛋白(SF)凭借其独特化学结构、优异力学性能、良好加工性、生物相容性、成本效益及大规模可获得性而广受瞩目。

看原文

2

BHLHE40/DEC1 programs epidermal Langerhans cell identity

事实2026-07-23,Langerhans cells (LCs) are long-lived, tissue-resident mononuclear phagocytes that form dense networks in stratified epithelia and migrate to draining lymph nodes to maintain immune。

影响朗格汉斯细胞(LCs)是长寿的组织驻留单核吞噬细胞,在复层上皮中形成致密网络,并迁移至引流淋巴结以维持免疫耐受。LC的发育及其未成熟上皮身份依赖于TGF-β家族信号,但该通路下游的转录效应因子尚未完全明确。在此,我们鉴定出碱性螺旋-环-螺旋转录因子BHLHE40/DEC1是LC谱系定向和上皮身份的正向调节因子。

看原文

3

Smart packet prioritization in cognitive radio networks for

事实2026-07-23,The quick evolution in the field of Smart Agriculture, along with the Internet of Things (IoT)。

影响智慧农业与物联网(IoT)的快速发展,催生了对能够处理不同优先级应用中异构数据的无线通信范式的需求。本文提出了一种基于IEEE 802.11af的认知无线电网络(CRN)自主数据包优先级管理框架,以满足智慧农业和物联网的异构数据需求。通过采用带有新型动态老化阈值的决斗双深度Q网络(D3QN),该模型避免了数据饥饿,同时确保高优先级农业数据在电视白频谱(TVWS)上的可靠传输。

看原文

今日变化

情报量与昨日大致持平。

0

新公开专利

0

新论文

1

监管/备案

20

本期条目

全部板块(点击可收起)

重点论文和专利监控

Overview of Silk Fibroin Injectable Hydrogels: Advances and Applications

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1002/adhm.71469

摘要:疾病或损伤后的组织修复仍是重大临床挑战,推动了对能有效支持组织再生的先进生物材料的研究。可注射水凝胶因其微创给药、能适应不规则缺损及精确空间定位等优势,近年来在再生医学中备受关注,克服了传统预成型水凝胶的局限。在天然聚合物中,丝素蛋白(SF)凭借其独特化学结构、优异力学性能、良好加工性、生物相容性、成本效益及大规模可获得性而广受瞩目。因此,已开发出多种基于SF的可注射水凝胶,可单独或与其他生物材料联用,用于多种组织工程应用。本综述深入探讨了其可注射性、潜在凝胶机制及治疗优势,包括在组织再生、药物递送、细胞治疗、免疫调节和血管生成中的作用。此外,还讨论了当前挑战、最新进展及未来展望。

BHLHE40/DEC1 programs epidermal Langerhans cell identity.

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1016/j.jid.2026.07.010

摘要:朗格汉斯细胞(LCs)是长寿的组织驻留单核吞噬细胞,在复层上皮中形成致密网络,并迁移至引流淋巴结以维持免疫耐受。LC的发育及其未成熟上皮身份依赖于TGF-β家族信号,但该通路下游的转录效应因子尚未完全明确。在此,我们鉴定出碱性螺旋-环-螺旋转录因子BHLHE40/DEC1是LC谱系定向和上皮身份的正向调节因子。对人造血祖细胞体外LC分化系统的转录组分析显示,BHLHE40在TGF-β1-TGFBR1/ALK5信号下游被快速诱导。慢病毒敲低和过表达实验表明,BHLHE40促进LC分化,而其缺失则使细胞偏向单核细胞和单核细胞来源树突状细胞的命运。BHLHE40的缺失降低了SMAD2/3的磷酸化,损害RUNX3的表达,并降低包括E-钙黏蛋白、EpCAM、TROP2和AXL在内的上皮标志物表达。在人皮肤中,BHLHE40在稳态LC中广泛表达,但在银屑病LC中下调。支持其在。

Smart packet prioritization in cognitive radio networks for smart

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1038/s41598-026-62682-1

摘要:智慧农业与物联网(IoT)的快速发展,催生了对能够处理不同优先级应用中异构数据的无线通信范式的需求。本文提出了一种基于IEEE 802.11af的认知无线电网络(CRN)自主数据包优先级管理框架,以满足智慧农业和物联网的异构数据需求。通过采用带有新型动态老化阈值的决斗双深度Q网络(D3QN),该模型避免了数据饥饿,同时确保高优先级农业数据在电视白频谱(TVWS)上的可靠传输。仿真结果表明,与标准模型和基于DQN的模型相比,D3QN框架在高度拥塞条件下(λ > 8)性能显著更优。在高负载条件下,该方案将高优先级数据包的平均延迟相比基线降低了16.1%,相比标准DQN降低了10.5%,并实现了每个高优先级数据包相对能耗约14.8%的降低,同时保持相当的吞吐量。这些结果表明该方案更稳健且更节能。

Polysaccharide-based hydrogels for esophageal applications: Drug

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1016/j.ijbiomac.2026.153664

摘要:食管疾病,包括食管癌和胃食管反流病,因疗效有限及治疗相关并发症频发,仍是重大临床挑战。全身治疗常面临病灶部位药物蓄积不足及非靶向副作用,而内镜黏膜下剥离术(ESD)虽对早期病变有效,却常并发术后食管狭窄。这些局限凸显了对局部化、多功能治疗策略的需求。基于多糖的水凝胶,包括源自壳聚糖、海藻酸盐、透明质酸和纤维素者,凭借优异的可注射性、可调理化性质及良好生物相容性,已成为食管应用领域颇具前景的生物材料。作为药物递送系统,它们可实现局部、持续的治疗递送并具备刺激响应释放能力,从而增强疗效同时降低全身毒性。在ESD中,这些水凝胶不仅可作为黏膜下注射剂提供稳定持久的黏膜抬升。

Epigenetic and 3D genome reprogramming during the aging of the human

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1126/science.adt8307

摘要:在衰老的人类大脑中已观察到基因表达的变化,但我们对潜在调控机制的理解仍然有限。为揭示这些复杂性,我们分析了覆盖成年生命周期的海马组织的单核基因表达、染色质可及性、DNA甲基化及三维(3D)染色质结构。我们识别出衰老过程中线性和非线性的动态基因调控程序。在50至75岁之间,胚胎卵黄囊来源的小胶质细胞被耗竭,并由类似外周血单核细胞来源的小胶质细胞所替代。海马星形胶质细胞随年龄显著减少,包括那些调控突触传递的细胞。在各细胞类型中,3D基因组结构发生全局性侵蚀。我们的分析为基因调控程序的改变如何促进人脑细胞类型特异性衰老表型提供了见解。

Exosome-Laden 3D Composite Mesh Attenuates Stress Concentration and

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1021/acsami.6c10635

摘要:盆腔器官脱垂是影响中老年女性生活质量的常见疾病。传统聚丙烯(PP)手术网片因力学不匹配和生物惰性,常导致应力集中和慢性炎症等长期并发症。为同时应对这两大挑战,本研究设计并制备了一种多功能复合网片。该网片以临床级PP基底提供力学支撑,并整合了经季铵化壳聚糖(QCS)修饰的三维打印聚己内酯(PCL)仿生网络,进一步通过静电吸附负载人脐带间充质干细胞来源外泌体(Exos)。PP/PCL/QCS复合网片表现出结构完整性和稳定的降解性能。有限元分析验证了其独特的应力缓冲与再分布能力,可有效缓解界面应力集中。在生物学方面,PP/PCL/QCS/Exos网片在体外促进细胞增殖和黏附,在体内表现出良好的生物相容性,并主动调节修复微环境,从而实现更优的。

Comparing aerobic and resistance training in estrogen deficiency: bone

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1080/13697137.2026.2694475

摘要:目的:绝经期雌激素缺乏导致骨量减少和骨微结构退化,增加骨质减少和骨质疏松的易感性。运动被认为是有效的非药物策略,但不同运动方式对骨重塑和肌肉-骨串扰的比较效应尚不明确。本研究探讨了有氧和抗阻训练对去卵巢(OVX)小鼠股骨骨代谢和骨骼肌适应的影响。方法:64只雌性C57BL/6J小鼠接受去卵巢或假手术,并分为久坐、有氧(跑台跑步)或抗阻(爬梯)训练方案,持续8周。评估骨组织学和组化分析、骨骼肌形态以及骨和肌肉组织中的基因表达。结果:与久坐对照组相比,两种训练方式均显著增加OVX动物的成骨细胞数量并减少破骨细胞密度(p < 0.05),同时伴随RANKL/骨保护素(OPG)比值降低(p < 0.001)。抗阻训练诱导更多。

Single-cell resolution of skeletal muscle aging: Current paradigms and

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1016/j.arr.2026.103272

摘要:骨骼肌衰老是一个复杂的生物学过程,涉及多种细胞类型的协同变化。近年来单细胞测序技术的突破为这一过程提供了新视角。本文系统总结了单细胞技术在骨骼肌衰老研究中的最新进展,重点关注衰老过程中肌纤维、卫星细胞及免疫细胞的特定分子特征和相互作用网络。衰老骨骼肌出现细胞异质性,如干细胞功能下降、慢性炎症微环境形成及细胞外基质重塑。我们整合多组学数据以识别潜在干预靶点,并利用单细胞数据探索精准抗衰老策略。尽管该领域已取得显著进展,但仍面临技术方法、数据整合及临床转化等方面的持续挑战。未来需优化单细胞分析技术,深化对细胞相互作用机制的理解,并推动相关发现向临床应用转化,这将为理解骨骼肌衰老提供重要参考。

In Situ Profiling of Nanoscale Strains Uncovers Mechano-Architectural

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1002/advs.76716

摘要:膝关节各间室的协调载荷传递是维持终身关节功能的基础,然而力学调控失常也被广泛认为与骨关节炎(OA)的病因相关。然而,健康关节如何适应生理载荷,以及区域化结构改变如何重构关节水平力学并促进OA发展,至今仍未明确。本研究将小鼠胫骨骨骺原位力学加载与相衬同步辐射X射线计算机断层扫描及数字体相关技术相结合,量化了完整健康(CBA)和OA易感(STR/Ort)膝关节中三维、间室特异性的承载行为。研究发现,在10周龄STR/Ort关节中,软骨下板内出现局灶性应变集中升高,且先于组织学软骨退变。相比之下,年轻及老龄CBA小鼠均未出现此类应变集中,其力学应变优先传递至远离关节面的位置。有限元建模进一步揭示,STR/Ort关节中的应变局部化由区域特异性微结构不协调所主导。综上,这些发现表明——。

Extracellular Matrix Inspired Molecular Polarization in

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1021/acsami.6c06663

摘要:受细胞外基质(ECM)启发,其将纤维状胶原支架与水合多糖基质相结合,我们通过在氟化甲基丙烯酸酯交联网络中引入羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD),开发了一种基于PVDF的三元介电储能薄膜。交联网络充当类似胶原纤维的致密绝缘支架,而HP-β-CD模拟水合多糖组分。HP-β-CD丰富的羟基与PVDF链形成稳定氢键,增强界面粘附并调控局部链构象。在外加电场下,HP-β-CD的极性羟基和羟丙基贡献取向极化,将介电常数提升至9.7。此外,HP-β-CD富含羟基的外表面和含空腔结构可提供电荷陷阱位点,有助于抑制电荷积累和传导损耗,从而延缓电击穿。氟化交联网络通过限制PVDF链段运动、提高薄膜致密性和结构稳定性来增强击穿强度。因此,漏电流密度。

Sustainable Fabrication of Tailored Bone Substitutes: From

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1002/advs.202523846

摘要:现货生物相容性骨替代材料的需求推动了多种独立体外技术的发展,以生成类似生理组织的产品。由于技术挑战和过于简化的培养方法/微环境,最终产品往往形状单一,且劣于天然骨组织。本报告中,三项主要技术协同应用以解决上述不足:(1)使用转瓶实现干细胞规模化扩增;(2)通过3D打印和铸模工艺制造尺寸定制的大模块胶原基(COL)支架,含或不含硫酸软骨素A(CSA);(3)采用可控氧张力(pO2)的灌注生物反应器,支持高细胞密度和骨软骨分化。我们报道了生物反应器内一种氧合体外微环境,可支持高细胞密度和自诱导成骨分化长达60天。COL支架中观察到矿化增强和成骨基因表达上调,而COL + CSA支架则表现出肥厚软骨细胞Col10a基因表达升高,这是活跃内软骨骨化的代表性指标。总之。

Safety profile of camrelizumab: An analysis based on literature and

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1371/journal.pone.0354252

摘要:目的:关于卡瑞利珠单抗安全性的真实世界研究较少。本研究旨在探讨卡瑞利珠单抗相关药物不良反应(ADRs),并评估其临床特征及处理措施。方法:我们从世界卫生组织(WHO)不良事件报告系统数据库(VigiAccess)中检索了2019年6月至2025年7月期间与PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗相关的ADR数据。此外,我们对2019年至2025年发表的卡瑞利珠单抗相关ADR病例报告和病例系列进行了回顾性分析。结果:VigiAccess数据库共纳入601份ADR报告。亚洲患者占99%(597/601),其中大多数为男性(69%)。最常见的系统器官分类(SOC)为血液系统疾病(21.8%)、皮肤反应(14.3%)和全身性症状(8.8%)。主要不良反应为:血液系统:骨髓抑制(10.3%)、血小板减少(5.1%);皮肤:皮疹(5.7%)、瘙痒(4.3%)、反应性毛细血管增生症(RCCEP);全身性:发热(2.6%)、胸痛(2.1%);严重事件:心肌炎(1.2%)、中毒性表皮坏死松解症(TEN)。文献分析在。

Interstitial fluid rejuvenation through young-donor plasma exchange in

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1007/s11357-026-02435-0

摘要:异时共生可改善衰老啮齿动物的生理和认知功能;这些益处似乎源于清除老年血浆成分并补充年轻血浆成分。在人类中,一项大型临床试验显示,从阿尔茨海默病(AD)老年患者体内去除血浆并以生理盐水和白蛋白替代,可延缓认知退化。然而,在人类中模拟异时共生——即大量去除患者血浆并以年轻健康供者血浆替代——尚未经过测试。在此,我们开展了一项初步研究,以评估该操作的可行性和安全性,对十二名近期确诊为轻度认知障碍且具有AD生物标志物证据的患者,用年轻(18-24岁)供者血浆替换其16至26升血浆。血浆置换的剂量和间隔时间经过定制,以最大化供者血浆成分进入组织间液的平衡,旨在实现我们所称的“间质年轻化”。我们探索了三种不同治疗强度的血浆置换方案排列组合。

A Recyclable Biomimetic Flexible Sensor Based on Gallium-Based Liquid

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1021/acsami.6c08249

摘要:镓基液态金属(Ga-LM)具有高导电性、优异变形性、可回收性和生物相容性,同时满足可拉伸心电传感器对高信噪比(SNR)、低界面阻抗和适形性的核心要求。本研究制备了一种基于Ga-LM的可回收仿生柔性传感器。通过静电纺丝制备纳米纤维膜作为柔性基底,同时采用机械剪切和超声处理获得导电油墨,最终将导电油墨印刷于柔性基底上构建出仿蜘蛛网结构传感器。实验结果表明,该柔性传感器在700次拉伸循环后相对电阻变化小于50%,展现出优异的拉伸和电学稳定性;传感器具有高可回收性,Ga-LM平均回收率达95.88%,并具备自修复能力。此外,传感器具有良好的生物相容性,其透气透湿性支持皮肤接触式可穿戴应用。在实时心电信号监测中,传感器实现了高信噪比。

Perivascular administration of metformin through 3D minichannels

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1016/j.bioactmat.2026.07.027

摘要:实现快速内皮化以维持小直径血管移植物通畅仍是重大临床挑战。传统表面修饰策略提供的生化信号有限,难以招募循环内皮细胞,且无法减轻血管周围瘢痕形成和纤维化。新近证据强调再生外膜在促进降落式内皮化中的关键作用。基于此,我们假设在血管移植物周围进行药物给药可促进外膜快速长入并加速降落式内皮化,因此制备了负载胶原冻干二甲双胍海绵的三维微通道包裹血管移植物(DMwVGs),实现二甲双胍持续释放(72小时释放15.5%,持续超过21天)并促进外膜强健长入。在兔颈动脉模型中,两周时DMwVGs通畅率达83%(15/18),显著优于二甲双胍静电纺丝-only移植物(33%,2/6)。DMwVGs促进血管化新生外膜的跨壁生长,驱动高效降落式内皮化。

A review of preparation methods and biomedical applications of

类型:论文

发表/公开日:2026-07-23

DOI:10.1016/j.isci.2026.116924

摘要:随着微纳技术的不断进步,微纳磁性颗粒凭借其独特功能和生物相容性,在生物医学领域(包括药物递送、生物传感和细胞治疗)得到广泛应用。其磁性主要来源于核心中的磁性材料,包括金属、金属合金及铁氧体基陶瓷材料。通过物理或化学方法,这些磁性材料被整合到生物相容性基质中,形成尺寸均匀、稳定性优异且多功能化的微纳磁性颗粒。制备方法所调控的颗粒特性也影响其生物医学应用。本文综述了微纳磁性颗粒的物理和化学制备方法,全面总结了其生物医学应用,并进一步探讨了当前制备面临的挑战及未来生物医学应用前景。

热词监测

当日社媒与行业讨论高频关键词

FDA数字健康TEMPO试点