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每日医健大事2019年4月1日

来源:氧气治疗 时间:2023/3/22

骨科医疗器械公司爱得科技完成数亿元首轮融资,国药资本领投

年3月28日,爱得科技完成数亿元首轮融资,国药资本旗下医疗器械股权投资基金领投,毅达资本、嘉乐资本跟投。当日,“爱得科技引入战略股东”股权投资签约仪式在上海隆重举行。国药资本总裁吴爱民,国药资本董事总经理石晟昊,毅达资本合伙人薛轶,嘉乐资本合伙人丁冀平,爱得科技董事长陆强、总经理李逸飞参与本次签约仪式。爱得科技创始人陆强表示:“公司基于战略发展需求,优化股权结构,积极拥抱资本,通过增资扩股的方式引入国药资本等三家战略投资方。本轮融资,将从战略层面对爱得科技的业务发展,品牌提升以及未来的资本化之路产生积极、深远的影响。”

同时,陆强透露,此次融资将用于推动爱得科技在运动医学、人工关节等领域的产品开发,包括人才体系的充实、项目立项、临床试验,内植入物相关生产设备、检验设备的采购以及市场的开拓推广。

国药资本董事总经理石晟昊表示:“人口老龄化的趋势为骨科退行性疾病市场带来了广阔的增长空间,公司的产品布局与渠道建设均卓有成效,在部分细分领域已经实现了市场份额的领先。国药资本将在研发、市场、资本三个层面进一步助力公司发展成为骨科行业的领军企业。”

据了解,此次爱得科技加入国药资本FAMILY,将与国药系资源圈强强联手,实现公司下一阶段的高速成长。

来源:动脉网

一年内完成三次融资,思多科完成A+轮融资

国内专注于超声领域的成都思多科医疗科技有限公司(简称“思多科”)宣布完成A+轮融资,本轮由川创投投资。探针资本继续担任思多科长期独家财务顾问。

思多科成立于年,成立两年以来,思多科依托自己的原研成像平台,以及以及原研弹性成像技术、三维多普勒频谱成像等多项关键技术,逐步将大型彩超才具备的功能转化为掌上超声中。

思多科的产品首先在通道上采用了独家专利的32通道。让掌上超声拥有媲美大型彩超的成像能力。下一阶段,思多科将在产品中搭载ASIC芯片,让思多科掌上超声产品达到大型彩超的运算能力。

思多科在今年1月完成A轮融资,年6月完成天使轮融资,凭借原研成像平台和市场定义能力,拥有具备技术+商业双重壁垒,思多科在不到一年内拿下三轮融资。

目前,思多科的掌上超声产品已经获得了CFDA二类医疗器械注册证,CE、FDA注册证申请也在同步展开;在产品具体功能上,思多科完善了产品功能,在32物理通道、多探头外,实现同屏同步传输;同时,思医院开展掌上超声急诊、麻醉、血管外科展开临床应用研究。

思多科CEO张卓表示:“接下来我们还是会稳扎稳打,将继续推进封装底层平台算法和人工智能算法的ASIC芯片落地以及强化掌上超声产品功能。”

来源:动脉网

Science:在低氧条件下,染色质会快速地发生变化

在一项新的研究中,来自英国利物浦大学和邓迪大学的研究人员针对细胞如何应对缺氧提出了新见解。他们发现作为DNA和蛋白的复合物,染色质在低氧条件下快速地发生变化。相关研究结果发表在年3月15日的Science期刊上,论文标题为“Hypoxiainducesrapidchangestohistonemethylationandreprogramschromatin”。论文通讯作者为利物浦大学的SoniaRocha教授。

Rocha说,“了解细胞如何感知和应对低氧是预防损伤和改善患者预后的关键。此外,这还解决了生物学中关于如何在细胞中利用氧气的基本问题。”这些研究人员想要改进这种理解,特别是着重识别细胞在面临缺氧时最快启动的过程。以前的研究主要集中在“缺氧诱导因子(HIF)”的激活上,HIF是对可用氧的减少作出反应的转录因子,并能够激活数百个基因。但是,众所周知,这些反应需要几个小时才能发起。为了研究更快启动的过程,这些研究人员在人细胞中寻找了短期缺氧后发生的特定分子变化。他们发现染色质在低氧条件下快速地发生变化,而且这些变化是细胞在数小时后对低氧作出反应所必需的。他们接着发现染色质发生变化的机制是通过抑制一类需要氧气来激活的酶(比如KDM5A)实现的。这些完全出乎意料的发现首次表明在对氧气降低作出反应时,染色质的变化先于基因表达的激活。Rocha教授补充道,“这些酶存在于各种有机体中,并且在进化方面要先于HIF,这提示着这是一种用于感知和应对氧气可用性变化的古老机制。它还表明靶向这些氧气依赖性酶可能是一种在未来开发药物疗法的有效途径。”

来源:生物谷

Science:重大进展!自体移植冷冻保存的青春期前睾丸组织可恢复猴子的生育力

在一项新的研究中,来自美国匹兹堡大学和德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员报道在一种非人灵长类动物模型中,未成熟的睾丸组织可冷冻保存,在此后可用于恢复这种灵长类动物(即恒河猴)的生育能力。这一进展标志着下一代辅助生殖疗法发展的一个里程碑,并且为即将接受癌症治疗的青春期前的男孩提供了保留生育能力的希望。相关研究结果发表在年3月22日的Science期刊上,论文标题为“Autologousgraftingofcryopreservedprepubertalrhesustestisproducesspermandoffspring”。论文通讯作者为匹兹堡大学医学院的KyleOrwig博士。

论文第一作者、匹兹堡大学医学院的AdetunjiFayomi博士说,“以前对非人类灵长类动物的研究已表明精子可通过冷冻的青春期前睾丸组织的自体移植产生,但是迄今为止产生健康的活后代的能力---任何生殖技术的金标准---一直未得到实现。”在这项新的研究中,Orwig和他的团队开发出一种癌症幸存非人灵长类动物模型。在用化疗进行治疗之前,这些研究人员冷冻保存了这种动物的未成熟的睾丸组织。他们随后解冻这种组织的一部分并将它移植回到同一动物的皮肤下。在8到12个月后,在这些动物进入青春期后,这些研究人员取出移植物并发现存在大量精子。他们将这些精子送给美国俄勒冈州健康与科学大学俄勒冈州国家灵长类动物研究中心的合作者,这些合作者能够产生可存活的胚胎,然后将这些精子移植到雌性非人灵长类动物受者中。Fayomi说,“随着Grady的出生,我们能够提供理论验证,证实我们我们能够冷冻保存青春期前的睾丸组织,在之后用它来恢复成年时的生育能力。”这些研究人员指出,与以前的研究相比,他们使用了一种不同的冷冻保存方案并移植了更大片的睾丸组织,从而可能有助于这项新的研究取得成功。Orwig说,“我们在非人类灵长类动物中进行这些研究的原因在于我们认为这真地是进行临床转化的最后一步。通过产下一名健康的活产雌性后代,我们觉得这是一种准备在临床试验中进行测试的技术。”

来源:生物谷

StemCellsDev:微重力可以加速干细胞介导的组织再生

一篇关于12项太空试验和模拟微重力研究数据的最新综述表明微重力对蝾螈体内依赖干细胞的组织再生过程没有负面影响,他们发现一些组织再生速度更快,更有生命力。

这些有价值的体内数据对于明白和控制太空中人体组织修复和再生能力有着重要意义,相关综述文章于近日发表在《StemCellsandDevelopment》上。这篇文章题为“BehaviorofStem-LikeCells,PrecursorsforTissueRegenerationinUrodela,UnderConditionsofMicrogravity”,作者包括来自位于俄罗斯莫斯科的俄罗斯科学院的EleonoraN.Grigoryan和ElenaA.Radugina。

研究人员总结了他们多年来关于微重力对蝾螈体内干细胞样细胞介导的眼睛、四肢和尾巴再生的研究数据,蝾螈是一种具有极强的组织再生能力的脊椎动物。他们发现微重力促进一些组织中的干细胞样细胞的增值速度加快一倍,从而形成更大、发育更完整的再生组织,同时微重力带来的影响是长期的。

“这项深入而综合的综述将使得世界上组织工程相关研究人员接触到在脊椎动物组织再生的主要模型上进行的长达30年的研究数据。”该杂志主编、来自韦恩州立大学医学院CarmanandAnnAdams小儿科系的GrahamC.Parker博士这样评价这篇综述。

来源:生物谷

PNAS:研究发现胰腺癌的克星——联合自噬和DNA修复抑制剂有望杀死胰腺癌!

加州大学洛杉矶分校(UniversityofCaliforniaatLosAngeles,UCLA)Jonsson综合癌症中心的研究人员已经找到了一种同时使用两种药物治疗世界上最致命的癌症——胰腺癌的新策略。

这种联合疗法使用一种药物抑制溶酶体(可以使癌细胞循环利用胞内必需的营养物质以继续生存)的活性,另一种药物抑制肿瘤细胞修复DNA的信号通路。

研究人员在实验室培养的胰腺癌细胞系和小鼠肿瘤模型上进行的实验表明这种联合疗法疗效显著。

胰腺癌是美国癌症相关死亡的第三大诱因,以高度耐药著称。缺乏有效的治疗方法也意味着我们对这种疾病的生物学复杂性的认知不够深入,对这种癌症抵抗可以有效治疗其他癌症的药物的机制的认识不足。

由于这些限制,研究人员一直在试图更深入地了解癌细胞的信号通路,以找出有效的新疗法。胰腺癌细胞依赖于溶酶体相关的信号通路,而溶酶体是细胞自噬的必要组成部分,细胞可以通过自噬破坏细胞内一些物质并加以重复利用。研究背后的机制和抑制这条通路的影响可以帮助找出治疗这种癌症的新疗法。

研究人员对两组数据进行了分析,试图找出依赖于溶酶体的信号通路的相关机制,研究人员首先将氯喹(一种疟疾特效药)和多种不同的抑制剂联合作用于胰腺癌细胞,以筛选可能产生协同效应的药物组合。通过这个筛查的信息,研究人员找到了一类叫做复制应激反应抑制剂的抑制剂。在第二组数据中,研究人员测试了只接受氯喹处理的胰腺癌细胞的代谢产物。他们发现氯喹会引起天冬氨酸减少,这是一种细胞合成核苷酸用于DNA修复和复制的重要氨基酸。

这项研究表明联合氯喹和复制应激反应抑制剂可能是一种延缓胰腺癌病人肿瘤生长并改善病人预后的有效联合疗法。这项发现还强调了老药新用——利用现有药物治疗其他疾病的重要性。相关研究成果于近日发表在《PNAS》上。

来源:生物谷

CellRep:中科院和北大合作发现治疗关节炎的新靶标

衰老是骨关节炎(osteoarthritis,OA)的一个风险因素,这是一种以关节软骨降解导致疼痛和残疾为特点的慢性疾病。研究人员已经从OA患者关节组织中分离出衰老间充质干细胞(Senescentmesenchymalstemcells,hMSCs)。而hMSCs是一个针对组织退化的重要治疗靶标。

经过4年的研究之后,来自中国科学院动物研究所、北京大学生物物理研究所的科学家们在《CellReports》上报道了他们的研究成果,他们发现蛋白因子CBX4可以帮助治疗小鼠的OA。科学家们发现CBX4可以通过调节核仁结构和功能来保护hMSCs不衰老。重要的是CBX4过表达可以缓解小鼠OA的发展,这表明CBX4是一个可以靶向干预的治疗靶点。

CBX4是核心蛋白复合体PRC1(Poly

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