癌症免疫疗法,例如免疫检查点抑制剂和CAR-T细胞,已彻底改变了癌症治疗,但结果差异很大,只有少数患者获得了持久的益处。这种不一致是由于肿瘤微环境(TME)的复杂性和异质性引起的,该疗法的旨在针对经典途径(如CTLA-4和PD-1/PD-L1)以及有限的免疫细胞群体来解决。为了解决这个问题,有必要确定新颖的生物标志物,更好地了解各种免疫细胞群体并制定组合性策略。这些努力将有助于克服抗药性机制并改善癌症免疫疗法的结局。本期特刊旨在激发人们对癌症免疫机制,新型生物标志物和有效的癌症免疫疗法策略的新见解。我们欢迎提交原始研究,评论文章,迷你评论和观点,探讨了癌症免疫疗法的基本机制以及新型组合策略的治疗潜力。
纳米医学代表疾病管理中的革命前沿,利用纳米颗粒的独特特性来改变诊断,治疗和药物输送系统。本期特刊探讨了纳米技术的最先进进步,这些进步为各种医疗挑战提供了精确,有针对性和高效的解决方案。“纳米医学的创新用于疾病管理”,探讨了纳米医学在早期疾病检测,个性化医学和微创治疗中的应用。它涵盖了智能药物输送系统中的突破,优化了治疗结果,同时最大程度地减少了副作用。此外,该特刊强调了纳米技术与新兴领域(例如基因疗法,免疫疗法和再生医学)的整合,旨在强调纳米医学在增强患者护理和革新当代医疗保健实践方面的变革潜力。邀请研究人员和从业人员为这些开创性的研究做出贡献,为下一代疾病管理技术铺平了道路。
生物医学(ISSN 2227-9059)是一个开放访问期刊,该期刊致力于针对人类健康和疾病研究的各个方面,新的治疗靶标,治疗策略的发现和表征以及对自然驱动的生物医学,药物,药物和生物药物的研究。Topics include pathogenesis mechanisms of diseases, translational medical research, biomaterial in biomedical research, natural bioactive molecules, biologics, vaccines, gene therapies, cell-based therapies, targeted specific antibodies, recombinant therapeutic proteins, nanobiotechnology driven products, targeted therapy, bioimaging, biosensors, biomarkers, and生物仿制药。该期刊开放供基础科学和临床前研究级别进行的研究发表。我们邀请您考虑将您的工作提交生物医学,无论是原始研究,审查文章还是开发当前关键主题的特殊问题。
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立体定向放射疗法越来越多地与免疫疗法或靶向疗法结合进行转移性癌症患者进行。与化学疗法相比,新的靶向药物和免疫疗法具有改善癌症生存的能力。但是,观察到许多患者将对他们的全身疗法产生耐药性,并出现寡聚疾病。这些病变经常通过立体定向放射疗法治疗,目的是通过刺激局灶性肿瘤组织损伤引起的抗肿瘤免疫作用来延长相同的全身疗法或克服耐药性。有趣的是,放射疗法与这些新药的结合可能会导致意外的严重毒性。本期特刊旨在讨论当立体定向放射疗法添加到现代靶向药物中时引起毒性增加或改善治疗反应的机制。它欢迎原始研究,并审查主要集中在两种治疗方法结合起来改善癌症患者治疗策略的结合所引起的体内机制。
近年来,需要使用便携式,可穿戴或可植入的电子设备来处理生物医学信号。这些功能由少量电池进行操作,因此能节能的ADC成为基本组件。生物传感器广泛用于葡萄糖监测,DNA测序,食物分析和微生物分析等应用中。其中一些生物剂翻译了一种生物学标记,该生物标志物的对数尺度(Thanachayanont,2015年)将其变化为curlant输出信号,因此,对数CDC是对他们来说更自然的读数设备。In addition, a log- arithmic ADC (Sit and Sarpeshkar, 2004) (Mahat- tanakul, 2005) (Rhew et al., 2014) (Sundarasaradula et al., 2016) (Danial et al., 2019) can perform analog- to-digital conversions with non-uniform quantization thus it can convert small signals with high resolu- tion and large signals with coarse resolution, which与线性ADC相比,启用处理大的输入动态范围信号的位。较低的位结果较低的功率和较小的区域。在这项研究中,我们提出了受基因网络启发的超低功率电子电路,以证明神经元网络的计算能力。这种方法取决于我们获得的洞察力,我们获得了将神经元网络映射到分子生物系统(生物形态(Rizik等,2022)(Daniel等,2013)),然后是电子ciTomorphic(Sarpeshkar,2011年(Sarpeshkar,2011)(Hanna等,
类器官是三维细胞培养物,它们源自自组装干细胞以及模仿真实器官的结构和功能特征。他们提供了在体外环境中研究器官发育和发病机理的基本过程的可能性,并且是动物模型的高度有希望的替代方法。挑战其完整性以确定致病因素对组织和救援实验的影响的方法,最近开发了允许检查药物作用的实验。许多人体组织的类器官已经可用,但是生产技术却稳定地完善和优化。在本期特刊中,我们旨在介绍一系列文章,这些文章引入了新的和描述器官成像领域的既定发展。文章应强调各种类型器官的技术的优点,应用和局限性,并提供有关产生最佳结果所需的技术修改的有用信息。这将使读者能够理解整个成像方式,并选择最适合预期研究的方法。
