背景和目的:细胞生物学方法已获得纳米技术与干细胞工程的成功整合,开发和应用,并导致出现了一个新的跨学科领域,称为干细胞纳米技术(SCN)。最近的研究表明,药物输送系统中SCN应用的发展的潜力和进步。癌症,神经性变性,肌肉和血液疾病,细胞和基因疗法以及组织工程和再生医学应用是SCN的重要靶标。实验方法:在此概述中,我们使用共同的在线网站进行研究搜索了文献,并阅读自2013年以来的开放访问,全文可用的文章。关键结果:研究根据其针对的疾病类型以及提出的策略(无论是诊断还是治疗性)而有所不同。除了使用干细胞外,具有适当的纳米技术策略的膜,秘密组,外泌体和细胞外囊泡的利用也是研究的一个方面。结论:过去十年来干细胞纳米技术的这一简要概述旨在洞悉纳米技术介导的药物输送系统的干细胞工程前沿。
虽然碳本身看起来是一种非常简单的元素,但不可否认的事实是,碳材料从结构和应用的角度看都代表着大量的可能性。虽然我们可能认为碳“只是另一种元素”,但永远不要忘记,它通过不同杂化方式协调的特殊能力赋予了这种元素其他元素无法比拟的特性。进一步进入材料领域,在材料维度、表面和体积功能化或结构有序度等方面开辟了无数途径,仅举几个例子。如果将这些特性转化为特性和应用领域,结果同样令人印象深刻,新的应用和变体出现的频率越来越高。这导致过去十年发表了超过一百万篇科学论文,其中“碳”一词被用于标题、摘要或关键词中。当搜索范围缩小到“标题”字段时,结果下降到 318,000 多篇科学论文。这些数字是元素周期表中任何其他元素都无法比拟的,这清楚地表明碳材料的故事仍在不断发展和发展。这篇评论将概述碳基材料前沿部分在其 10 年历史中发表的作品,这些作品反映了过去十年碳材料领域取得的进步。
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在增强患者护理的目标的驱动下,治疗学领域正在迅速发展。最近的人工智能(AI)及其创新的治疗应用标志着核医学的重要一步,导致精确肿瘤学的范式发生了重大范式转移。例如,AI辅助肿瘤表征,包括自动图像解释,肿瘤分割,特征鉴定和高风险病变的预测,改善诊断过程,提供精确而详细的评估。通过针对个人独特的临床概况量身定制的全面评估,AI算法有望增强患者风险分类,从而使患者需求与最合适的治疗计划的一致性保持一致。通过发现对人眼的看不见的潜在因素,例如肿瘤放射敏感性或分子谱的内在变化,AI软件有可能革新响应异质性的预测。为了准确有效的剂量计算,AI技术通过提供定制的幻影和简化复杂的数学算法,使个性化的剂量学可行,可在繁忙的临床环境中访问,从而提供了重要的优势。AI工具有可能利用预测和减轻与治疗相关的不良事件,从而可以提早干预。此外,可以利用生成的AI找到用于开发新型放射性药物并促进药物发现的新目标。仍然有很多值得探索和理解的。然而,尽管对AI在治疗学中的作用具有巨大的潜力和显着的兴趣,但这些技术并不缺乏局限性和挑战。在这项研究中,我们研究了AI在治疗学中的当前应用,并试图拓宽未来研究和创新的视野。
期刊名称 ISSN URL 衰老神经科学前沿 1663-4365 https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience 行为神经科学前沿 1662-5153 https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience 生物工程和生物技术前沿 2296-4185 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology 心血管医学前沿 2297-055X https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine 细胞和发育生物学前沿 2296-634X https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology 细胞和感染微生物学前沿 2235-2988 https://www.frontiersin.org/journals/cellular-and-infection-microbiology 细胞神经科学前沿 1662-5102 https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience 化学前沿 2296-2646 https://www.frontiersin.org/journals/chemistry 计算神经科学前沿 1662-5188 https://www.frontiersin.org/journals/computational-neuroscience 地球科学前沿 2296-6463 https://www.frontiersin.org/journals/earth-science 内分泌学前沿 1664-2392 https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology 环境科学前沿 2296-665X https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science 遗传学前沿 1664-8021 https://www.frontiersin.org/journals/genetics 人类神经科学前沿 1662-5161 https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience 免疫学前沿 1664-3224 https://www.frontiersin.org/journals/immunology 综合神经科学前沿 1662-5145 https://www.frontiersin.org/journals/integrative-neuroscience 海洋科学前沿 2296-7745 https://www.frontiersin.org/journals/marine-science 材料前沿 2296-8016 https://www.frontiersin.org/journals/materials 医学前沿2296-858X https://www.frontiersin.org/journals/medicine 微生物学前沿 1664-302X https://www.frontiersin.org/journals/microbiology 分子生物科学前沿 2296-889X https://www.frontiersin.org/journals/molecular-biosciences 分子神经科学前沿 1662-5099 https://www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience 神经回路前沿 1662-5110 https://www.frontiersin.org/journals/neural-circuits 神经解剖学前沿 1662-5129 https://www.frontiersin.org/journals/neuroanatomy 神经信息学前沿1662-5196 https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics 神经病学前沿 1664-2295 https://www.frontiersin.org/journals/neurology 神经机器人学前沿 1662-5218 https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics 神经科学前沿 1662-453X https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience 营养学前沿 2296-861X https://www.frontiersin.org/journals/nutrition 肿瘤学前沿 2234-943X https://www.frontiersin.org/journals/oncology 儿科前沿 2296-2360 https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics 药理学前沿 1663-9812 https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology 生理学前沿 1664-042X https://www.frontiersin.org/journals/physiology 植物科学前沿 1664-462X https://www.frontiersin.org/journals/plant-science 精神病学前沿 1664-0640 https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry 心理学前沿 1664-1078 https://www.frontiersin.org/journals/psychology 公共卫生前沿 2296-2565 https://www.frontiersin.org/journals/public-health 外科手术前沿 2296-875X https://www.frontiersin.org/journals/surgery 突触神经科学前沿 1663-3563 https://www.frontiersin.org/journals/synaptic-neuroscience 系统神经科学前沿 1662-5137 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience 兽医科学前沿 2297-1769 https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science 生态学和进化前沿 2296-701X https://www.frontiersin.org/journals/ecology-and-evolution
1 德克萨斯大学奥斯汀分校戴尔医学院神经病学系,德克萨斯州奥斯汀,美国,2 塞梅维斯大学医学院生理学系,匈牙利布达佩斯,3 德克萨斯大学奥斯汀分校戴尔医学院穆尔瓦神经科学诊所,德克萨斯州奥斯汀,美国,4 德克萨斯大学奥斯汀分校考克雷尔工程学院钱德拉家族电气和计算机工程系,德克萨斯州奥斯汀,美国,5 俄克拉荷马大学健康科学中心俄克拉荷马老年科学和健康大脑衰老中心,俄克拉荷马州俄克拉荷马城,美国,6 俄克拉荷马大学健康科学中心神经外科系血管认知障碍和神经退行性项目,俄克拉荷马州俄克拉荷马城,美国,7 塞梅维斯大学基础和转化医学博士学院/公共卫生系老年科学国际培训项目,匈牙利布达佩斯,
软骨组织工程已经取得了巨大的进步,从基本的手术干预措施发展为更细微的生物技术方法。该领域已面临各种挑战,其中包括细胞考虑因素,脚手架材料选择,环境因素以及道德和调节性约束。细胞源多样化的创新,包括软骨细胞,间充质干细胞和诱导的多能干细胞的创新,但并非没有局限性,例如受限的细胞增殖和伦理困境。脚手架材料在天然底物之间提供了独特的二分法,可提供生物相容性和合成矩阵,这些矩阵具有机械完整性。但是,临床适用性的转化障碍持续存在。环境因素,例如生长因子以及热力和机械力,已被认为是细胞行为和组织成熟的影响变量。尽管有这些进步,但与宿主组织的整合仍然是一个重大挑战,涉及机械和免疫学复杂性。期待,诸如3D和4D打印,纳米技术和分子疗法等新兴技术有望完善脚手架设计和增强组织再生。随着该领域的继续成熟,涵盖彻底的科学研究和协作的多学科方法对于克服现有挑战并实现其全部临床潜力是必不可少的。
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一种健康的概念已经发展为人们的欣赏,即人类健康与其他动物的健康以及它们所居住的环境有着相关的联系。近年来,气候变化的共同大流行和明显的影响鼓励国家和国际合作采用一项健康策略来解决健康和福利的关键问题。联合国(联合国)可持续发展目标已经确立了健康和福祉,清洁水和卫生,气候行动以及海洋和陆地生态系统的可持续性的目标。一个卫生四分之一的人包括世界卫生组织(WHO),世界动物健康组织(WOAH - 以前是OIE),联合国食品和农业组织(FAO)和联合国环境计划(UNEP)。有六个重点领域是实验室服务,对人畜共患病的控制,被忽视的热带疾病,抗菌素抵抗,粮食安全和环境健康。本文通过考虑传染病和环境问题的例子来讨论一个健康的概念。生物医学科学家,临床科学家及其同事从事诊断和研究实验室的工作,在21世纪将一种健康方法应用于关键领域的关键领域中起着关键作用。