Ingénierie Biomédicale

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Illustration of Texas A&M's vessel-on-a-chip replicating blood vessel branches, aneurysms, and stenosis for studying flow effects on cells.
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Des chercheurs de Texas A&M construisent un vaisseau vivant personnalisable sur puce pour imiter les ramifications, anévrismes et sténoses

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Des chercheurs de l’Université Texas A&M affirment avoir développé un « vessel-chip » personnalisable qui recrée les formes complexes des vaisseaux sanguins humains – y compris les ramifications, les renflements semblables à des anévrismes et les rétrécissements semblables à des sténoses – afin que les scientifiques puissent étudier comment un flux sanguin modifié affecte les cellules endothéliales et évaluer des traitements potentiels sans recourir à des modèles animaux.

Biomedical engineers at Texas A&M University have used nanoflowers to make stem cells produce roughly twice the usual number of mitochondria. These enhanced stem cells then transfer the extra energy-producing organelles to damaged or aging cells, restoring their energy production and resilience in lab studies, according to a new report in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

Rapporté par l'IA

Des chercheurs de l'Université du Massachusetts Amherst ont développé un vaccin contre le cancer basé sur des nanoparticules qui a empêché le mélanome, le cancer du pancréas et les cancers du sein triple-négatifs chez des souris. Jusqu'à 88 % des souris vaccinées sont restées sans tumeur, le vaccin ayant également stoppé la métastase. L'approche utilise un 'super adjuvant' pour déclencher de fortes réponses immunitaires.

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