以巨噬细胞为靶标的纳米技术在未来可用于诊断
尽管动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的治疗、诊断和血运重建技术取得了快速进展,但目前严重和复发性心血管事件的发生率仍然很高[1]。克服这一挑战需要改善早期疾病检测、分类和预防,并推进有效的治疗策略以改善胆固醇降低以外的风险因素管理。ASCVD诊断的核心问
尽管动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的治疗、诊断和血运重建技术取得了快速进展,但目前严重和复发性心血管事件的发生率仍然很高[1]。克服这一挑战需要改善早期疾病检测、分类和预防,并推进有效的治疗策略以改善胆固醇降低以外的风险因素管理。ASCVD诊断的核心问
数据显示,全世界每年因农作物病虫害所导致的产量损失高达40%,经济损失超过2200亿美元。传统杀虫剂固然有效,但带来的副作用也日益凸显,如环境污染、杀死有益生物,以及害虫抗药性增强等。那么,是否能找到一种绿色、无污染且能够精准打击病虫害的“绿色农药”呢?
为了保护农业生产,人类不断创制新型农药,但施用一段时间后,害虫往往会产生抗药性,使得药效大打折扣。昆虫为何会产生抗药性从而实现自我解毒?近日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)杨青团队找到了昆虫体内的一种独特蛋白
植物病害每年均会给农业生产造成严重的经济损失,根据联合国粮食及农业组织估计,全世界的粮食和棉花生产因病害常年损失在10%以上。植物病害不仅可引起农作物产量的减少,而且在一定程度上还严重威胁农产品的质量安全及国际贸易。人类在与植物病害的长期斗争中逐渐总结经验并研