治疗交付-新闻和特性

新闻
摘要可以帮助打破壁垒在慢性伤口细菌感染
研究人员已经开发出一种新方法,以帮助改善药在慢性伤口已经感染金黄色葡萄球菌。

新闻
“里程碑”目标Nanotherapy白血病发展
纳米医学研究人员发明了一种新方法来解决一个几十年的临床问题:接受治疗药物选择性地在肿瘤细胞,而不是健康的细胞。

新闻
草莓的保质期可以延长CBD涂层
提高草莓的货架寿命,研究人员把大麻二酚-从大麻non-hallucinogenic化合物称为CBD和海藻酸钠为可食用的抗菌涂料。

新闻
“智能”缝线可以帮助药物输送和手术治疗
麻省理工学院的工程师们已经开发出“智能”缝合线的潜在受益克罗恩病病人接受手术,并也可以申请传感炎症、药物输送和细胞疗法。

新闻
缺乏催产素是抗利尿激素缺乏的人
研究人员表明,抗利尿激素缺乏症患者有催产素缺乏的脑下垂体的疾病。

行业的洞察力
体重管理药物Wegovy的崛起
188金宝搏备用技术网络与诺和诺德公司的临床、医疗和监管事务团队了解Wegovy,其受欢迎的体重管理药物。

新闻
抗氧化剂输送系统盾牌从药物引起的肝细胞损害
研究人员已经开发出一个系统提供抗氧化剂直接在肝脏线粒体和防止氧化应激对小鼠的影响。

新闻
超分辨率成像技术的进步有助于纳米医学的发展
科学家开发出了一种超分辨率成像平台技术提高了解纳米颗粒相互作用的细胞内。

行业的洞察力
小分子喀斯特抑制剂与强有力的抗肿瘤活性
在这次采访中,188金宝搏备用跟卡梅隆皮特博士了解喀斯特作为癌症治疗的目标,避免已知的耐药机制和两种新颖的喀斯特抑制剂的有效性。

新闻
提供粒子成干细胞的新方法
最近的一项研究中引入了一种新方法提供粒子成干细胞,这是出了名的难以渗透。发现,就能很容易地直接和提高再生医学的过程。
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