習近平主席在向2022年中國國際服務貿易交易會致賀信中強調,「攜手共促開放共享的服務經濟,為世界經濟復甦發展注入動力」。在當前複雜國內外形勢下,中國以服貿會搭台,向世界宣示普惠包容、合作共贏的一貫主張,這極大增強了服務經濟發展信心,為推動世界經濟復甦發展帶來新的力量。

目前,服務貿易已成為全球貿易和經濟增長的新動力。世貿組織數據顯示,服務業已占全球經濟總量的65%,成為全球經濟的支柱性產業。破解當前世界發展難題,亟待更好發揮服務經濟的引擎作用。

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9月1日8時許,武漢大學中南醫院血液科的病房裡,27歲的周先生收到了一封「匿名」感謝信。感謝信的收件人一欄寫着「0402033095」,落款人一欄寫着「105140」。

當天,為挽救一名身患白血病的男孩,周先生在該院捐獻造血幹細胞。男孩的家長手寫感謝信,託付醫護人員轉交。據中華骨髓庫湖北分庫工作人員張瑩盈介紹,患者和供者不能見面,也不能互通身份信息,只能知曉對方的編號。

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2022年ESMO大會將於2022年9月9日~13日在巴黎召開,魔方整理了7項值得關注的結直腸癌研究,並補充了相關的背景資料與大家分享。

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2022年ESMO大會將於2022年9月9日~13日在巴黎召開,來自歐洲腫瘤研究所的乳腺癌專家Paolo Tarantino博士在Twitter上推薦了值得關注的乳腺癌研究TOP10,魔方補充了相關背景資料與大家分享。

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大家好,我是北陌。

不知道你是否也這樣:

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近期,南京醫科大學藥學院藥物化學系與藥理學系科研團隊在抗抑鬱創新藥物研究領域取得新進展,相關研究成果發表在藥學領域國際權威期刊《Journal of Medicinal Chemistry》,論文題目為「Discovery of 1-(Hetero)aryl-β-carboline Derivatives as IDO1/TDO Dual Inhibitors with Antidepressant Activity」。
抑鬱症是導致全球殘疾的最主要原因之一,其確切發病機制尚不完全清楚。據WHO數據顯示,全球抑鬱症患者高達3.22億,我國抑鬱症患者將近5000。特別是在新冠疫情流行之後,全球的抑鬱症患者數量增長了27.6%。目前,臨床上常用的抗抑鬱藥物主要通過影響單胺類神經遞質的信號傳導,普遍存在起效延遲、有效率低、不良反應多等諸多問題。因此,臨床上亟需新的抗抑鬱治療策略和治療藥物。
色氨酸-犬尿氨酸代謝通路異常與抑鬱症的發病密切相關。生物信息學分析表明,吲哚胺2,3-雙加氧酶1(IDO1)和色氨酸2,3-雙加氧酶(TDO)是抗抑鬱藥物研發的潛在靶標。基於此,本研究設計、合成了一系列新穎的1-(雜)芳基-β-咔啉類衍生物,並考察其IDO1/TDO抑制活性。研究發現,化合物28(NMU-AD1)對IDO1和TDO 均有較強的抑制作用,且具有良好的安全性和藥代動力學特性,而且能夠有效緩解小鼠抑鬱樣行為。進一步機制研究表明,NMU-AD1能夠抑制小膠質細胞的激活,降低小鼠腦中炎症水平和犬尿氨酸含量起到抗抑鬱作用。本研究為抑鬱症提供了新的干預靶標和治療策略,特別是NMU-AD1可以作為抗抑鬱候選藥物分子(化合物專利:CN202110634196.X),具有較高的開發和轉化價值。(來源:南京醫科大學)

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高催化活性是納米酶替代天然酶的必要條件之一。如何避免複雜性和引入額外的不確定性,儘可能利用納米材料的特性來提高納米酶的催化活性,仍然是一個巨大的挑戰。而光刺激作為一種外部刺激,由於其無創性、可持續性和空間可控性、強度和波長可調等優點,已成為一種新興的模擬酶活性調節方法。
近日,重慶師範大學化學學院王燚教授課題組在ACS Applied Materials & Interfaces上發表了題為「Enhanced Peroxidase-like Activity of CuS Hollow Nanocages by Plasmon-Induced Hot Carriers and Photothermal Effect for the Dual-Mode Detection of Tannic Acid」的論文。為提高納米酶的類酶活性,該課題組將CuS中空納米籠(CuSHNC)的類過氧化物酶活性和等離激元特性相結合,證明了通過局域表面等離激元共振(LSPR)效應調節納米酶催化活性的可行性。粗糙的表面和中空籠狀結構使CuS HNC具有豐富的熱點,在近紅外區域產生較強的LSPR,這使得CuS HNC同時產生大量的高能熱載流子和熱效應,促進H2O2裂解生成活性氧自由基,加快反應速度,使其類過氧化物酶活性顯著增強。並且基於該反應體系光誘導增強的催化活性和高光熱轉換效率,開發了一種檢測單寧酸(TA)的雙模式策略,並成功應用於測定不同種類茶葉中TA的含量。這項工作不僅為調控納米材料的酶樣活性提供了一條新的途徑,而且為基於光誘導等離激元增強效應的雙模傳感展現了良好前景。

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