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
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抗kras药物在胰腺癌临床前研究中有希望的结果
在小鼠模型中看到的有希望的结果表明,抗kras化合物也可以与免疫系统合作攻击癌症。

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新的口服化合物可能有助于预防和治疗骨质疏松症
一种可以口服的化合物已被证明可以增加小鼠的骨量,这可能会导致一种新的、更方便的治疗骨质疏松症的药物。

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天花疫苗也教导T细胞对抗猴痘
一项新的研究表明,天花疫苗也可以训练T细胞识别和对抗猴痘病毒。

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蛋白质“二维码”的发现可能有助于药物开发
这一发现有助于开发副作用更小的创新药物。

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CAR-T免疫疗法在多发性硬化小鼠模型中的应用
研究表明,CAR - t细胞疗法可以用来消除引起自身免疫的不需要的细胞。

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新方法使人类肠道类器官更有效地生长
研究人员发现,在悬浮液中生长的球状体在转移到生物反应器后成熟为人体肠道类器官,并在移植后分化为复杂的肠道组织。

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信使rna技术为对抗疟疾提供组合拳
信使rna技术已被用于制造一种“组合拳”疟疾疫苗,同时破坏寄生虫生命周期的两个阶段。

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HIV疫苗的临床试验取得了有希望的结果
尽管科学家们过去一直在努力创造一种有效的艾滋病毒疫苗,但根据首次人体临床试验的数据,一种新的疫苗设计策略显示出新的希望。

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纳米颗粒有望治疗自身免疫性疾病
科学家们设计了一种基于纳米颗粒的策略来对抗自身免疫性疾病,如关节炎。

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新型集成平台有望加速药物发现
利用分子生物学、分析化学和生物信息学的一种新的药物筛选方法可以解决天然产物药物发现中的一些最大挑战。
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