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2019年中國中醫院綜合實力排行榜在京發布

21日,由医信天下网路医学标准委员会主导的

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2019中国中医院综合实力排行榜发表会在京召开。来自北京、江苏、天津、四川、河南、河北、湖北、贵州、山西、山东、内蒙古等地区的200余名中医、蒙医、苗医医院的多位院长、主任出席了本次发布会。

中医药学是凝聚了中华民族数千年健康概念及实务经验的古代科学瑰宝,「传承精华,守正创新」是对中华民族数千年健康概念及实务经验的古代科学瑰宝,「传承精华,守正创新」是对中医药前瞻的指示,一系列支持中医药政府政策、意见的颁布,为中医院开拓发展提供了新思路。大会邀请了原国家统计局统计科学研究所所长潘璠先生首先从统计的角度向各医院讲解了大数据的必要性。

医信天下网路医学标准委员会中医分会主任委员、北京中医药大学第三附属第三医院院长王成祥在发言中讲到,本次发布会的主旨是与全国中医医生一起探寻中医药传承创新发展的新思路。医信天下网路医学标准委员会徐立水主任讲了遵循中医药政策结合大数据技术做好医院中医药标准化工作。

北京中医药大学第三附属医院徐佳副院长主持本次论坛,参与论坛的有:北京中医药大学第三附属医院王成祥院长、中国中医科学院广安门医院杨睿副院长、北京中医药大学第三附属医院陈卫衡副院长、西南医科大学附属中医杨思进桥接南院副院院长市中天院副努亚刘科,南医江南科大院副骥

 

大会对到场的百余位全国各地的「中国影响力医生」进行了颁奖。中医药发展离不开国医大师一代代中医传承人的不懈努力。新时代中医药工作者要承接好历史赋予的神圣使命,做好中医药的传承创新发展,在网路大数据时代创新中医药事业发展的新辉煌。

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投稿者booty2 18:01 | コメントをどうぞ

冬季為何口乾舌燥?這些方法能緩解

进入冬季,随着气候变得干燥,人们或多或少会感觉到口干舌燥,更有什者还会伴随口苦、口臭加重、口腔溃疡、便秘等多种症状发生。

冬季为什么特别容易感觉口干舌燥?广州医科大学附设第二医院主任医师翁志强解释,一方面是气候变干燥水分蒸发过快,加重了原先口干,使症状更明显;另一方面冬季燥邪耗阴,也是易引发口干舌燥等多种感觉不适症状出现。

口干分生理性和病理性

口干不是一个独立性疾病,它是一组包括生理性与病理性原

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因的症群。翁志强称,口干分为生理性和病理性两种——

生理性口干:有日常饮水少,又进食过咸食物或大量干性食物;老年人,各种机能退化,分泌液体的腺体发生萎缩,唾液减少而出现不同程度的口干;运动后没及时补充水分,也会出现口干。

病理性口干:有最常见的感冒因病毒感染引起的口干;高热、腹泻、张口呼吸等出现体内水分流失引起口干;长期焦虑、忧郁、失眠出现的口苦、口干;长期服药降血压等多种药物引起的药物性口干;系统性疾病出现的口干,如干燥症的病人因为体内免疫异常,破坏了唾液腺和泪腺的结构,出现口干眼干;糖尿病人因为高血糖引起血浆渗透压升高,组织缺水而引起了口干。

口干病因复杂,单饮水难奏效

口干原因繁多,有因为饮食、心理和生理习惯不良引起,有的是疾病原因引起的。为缓解口干不断增加饮水量,只对因饮水过少或失水过多者有缓解作用,而对各种疾病引起的口干则往往难以奏效。

翁志强提醒,口干不能短期缓解的,尤其症状超过三个月,应到医院做全面检查。

日常预防口干舌燥有以下方法:

(1)保持口腔清洁,勤漱口,以减少龋齿和口腔继发性感染的可能。

(2)预防感冒,保持乐观情绪,缓解工作紧张压力,避免动怒、生气和烦躁。

(3)冬季干燥,注意饮食调理上多吃些润肺养阴食物和水果,如蜂蜜水、人参果、悉尼、葡萄等,不但能缓解口干舌燥,还能预防便秘。

(4)保持早睡早起,参与户外体能锻炼,饮食规律,戒烟、避免酗酒。

推荐食疗方

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莲子饮:桂圆、莲子、西洋参、大枣,煎水饮适用于补气养阴。

龙眼洋参饮:龙眼肉、西洋参煎水,睡前服。适用于心阴不足的口干。

雪耳、鹌鹑蛋糖水:所有材料煲成冰糖水,宣肺养阴生津,适用于肺阴虚症口干。

石斛粥:石斛洗净放入锅中,加入清水煮,取汁与米煮粥。适用于脾胃阴虚口干。

雪耳苹果瘦肉汤:取雪耳、苹果(去皮核)煮瘦肉汤。清热养肺阴,适用于肺阴虚口干。

口嚼枸杞:枸杞具有滋补肝肾、益精明目、生津止渴的功效,该药能滋补肝肾之阴,可有效地消除或减轻口干、口渴的症状。睡前放几颗入口嚼服,或单味干果十克用开水泡水喝,煮粥放入10-30克与米一起煮来吃,对治疗口干的效果有一定作用。

沙参百合麦冬茶: 沙参、百合、麦冬、鹌鹑蛋,煮水加冰糖。有宣肺养阴生津的作用

投稿者booty2 18:00 | コメントをどうぞ

溫敏水凝膠實現腫瘤雙模式治療

9月23日,记者从海南大学获悉,该校生物医学工程学院副教授郭东波团队在肿瘤化学治疗方面取得研究新进展。该团队研发了一种温敏水凝胶可实现高效抑瘤,为恶性肿瘤治疗提供了新思路。相关成果近期发表在《先进功能材料》。

在目前肿瘤治疗领域,传统化疗有副作用明显、复发率高、易转移等问题,实际治疗效果不佳。在此背景下,一些新兴治疗方式逐渐崭露头角,其中阻断肿瘤营养供应的「饥饿疗法」展现出优异的抑瘤潜力。但受限于肿瘤强大的致突变性与适应性,水凝胶介导的单一模式饥饿疗法往往难以达到持久疗效,成为该领域亟待突破的瓶颈。

为此,郭东波团队创新发展出温敏引发双模式治疗策略。团队透过建构可注射的互穿聚合物网络水凝胶,将两种治疗机制有机融合:一方面,利用血管外凝胶收缩产生的内应力,高效阻断肿瘤营养供应,实现精准「饥饿治疗」;另一方面,借助人体体温触发水凝胶原位相变,释放局部高温,直接杀伤肿瘤细胞。

研究数据显示,此互穿聚合物网络水凝胶可

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显著降低肿瘤区域血管密度,有效诱导肿瘤细胞缺氧与凋亡,最终达到高效抑制。这项成果不仅为无化疗药物治疗恶性肿瘤提供了全新思路,也有望为临床肿瘤治疗开发出更安全、更有效的治疗方案,推动肿瘤治疗技术朝向精准化、低毒性方向发展。

投稿者booty2 17:53 | コメントをどうぞ

內建免疫系統的微型「肺晶片」問世

美国乔治亚理工学院与范德比尔特大学科学家合作,研发全球首款内建免疫系统的微型「肺部晶片」。该晶片能像真实器官一样主动防御病原体,并有望革新疾病研究模式,取代动物实验,并为开发新疗法提供平台。相关成果发表于新一期《自然·生物医学工程》杂志。

传统肺晶片仅有邮票大小,内部刻有微通道并覆有人类细胞,可模拟部分肺部功能。这项研究的突破在于,为这些肺晶片添加了功能性免疫系统,使晶片能真实模拟肺部应对感染、发炎及自我修复的过程。

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先前,为器官晶片引入免疫系统面临技术瓶颈:免疫细胞存活时间短,且难以模拟其在人体内的循环与组织互动。研究团队透过技术优化,实现了免疫细胞在晶片内的长期存活及防御功能。

在流感病毒攻击实验中,这款晶片展现出与人体高度相似的免疫反应:免疫细胞迅速聚集至感染部位,炎症扩散,防御机制激活,精准再现了真实病理过程。

长期以来,科学家难以直接观察肺部内部的免疫反应。这款晶片为临床前研究开辟了新途径,有助于深入解析免疫反应与病毒感染的相互作用,并评估抗病毒药物的疗效。此外,动物模型在肺部研究中存在局限性,例如小鼠无法模拟人类气喘或特定免疫反应。新型肺晶片不仅能更精准模拟人类疾病机制,也有望大幅减少对动物实验的依赖。

研究团队透露,新型肺晶片可用于研究气喘、囊性纤维化、肺癌和结核病等疾病。未来他们也计画整合免疫器官,模拟肺部与全身免疫系统的协同作用。长期目标是实现个人化医疗-利用患者自身细胞建构晶片,预测最佳治疗方案。

投稿者booty2 17:49 | コメントをどうぞ

基因療法成功延緩亨丁頓舞蹈症發展

根据英国《自然》网站日报道,总部位于荷兰阿姆斯特丹的基因治疗公司uniQure最新数据显示,在一项涉及29名早期亨廷顿病患者的试验中,接受高剂量基因疗法直接脑部注射的参与者,3年内疾病进展比对照组减缓了约75%。这是首次透过基因疗法成功延

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缓亨廷顿氏症的发展。尽管该疗法尚处初期阶段,但有望为帕金森氏症和阿兹海默症等其他神经退化性疾病提供新思路。

亨丁顿舞蹈症是一种罕见的遗传性神经退化性疾病,病因是亨廷顿蛋白基因出现过多DNA重复序列,导致脑内异常蛋白质堆积。目前该病无法治愈,现有药物仅能缓解症状。

uniQure公司开发的基因疗法AMT-130,透过无害病毒将一种微RNA序列(microRNA)递送至大脑受影响的区域。这种microRNA能「关闭」缺陷基因,阻止异常蛋白产生。

AMT-130疗法针对亨丁顿舞蹈症最早侵袭的两个脑区-尾状核和壳核。医生需使用即时脑部扫描,用细导管进行精确注射,整个过程需12—18小时。一次注射可能永久降低突变蛋白水平。

初步结果显示,该基因疗法将疾病进展减缓约75%,显示AMT-130可望根本性改变亨丁顿舞蹈症的治疗现况。目前该疗法安全性良好,常见副作用为头痛和意识模糊,多数可自行缓解或透过类固醇控制。

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该公司预计明年初向美国​​食品药物管理局提交申请。如能获批,相关药物预计于2027年前上市。

投稿者booty2 17:47 | コメントをどうぞ

持續性疼痛會活化特殊腦細胞

美国宾州大学费城分校与史克里普斯研究所的科学研究团队合作,在最新一期《自然》杂志发表研究成果称,大脑内存在一类长期被忽视的特殊脑细胞,会在持续性疼痛期间被激活。这项发现目前虽然尚在动物研究阶段,但若能在人类身上获得验证,将为治疗全球约1/5人口的慢性疼痛开辟新路径。

研究团队将目光聚焦于脑桥区域的旁臂核。这个神经核团如同一个精密的中转站,既能接收身体传来的各类感觉讯息,又能将这些讯息精准传递至大脑其他功能区。在小鼠实验中,研究团队成功定位了散布在旁臂核内的特殊神经元亚群。这些携带神经肽Y受体的神经元如同被设定了“持久模式”,在初始疼痛刺激(如神经损伤)后持续保持活跃状态​​。

当团队启动这类Y1R神经元时,小鼠立即表现出典型疼痛反应;反之,当这些神经元的活动被阻断时,小鼠的持续性疼痛明显缓解,但对高温接触等急性危险仍能作出正常反应。

研究发现,当小鼠处于压力状态

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时,大脑其他区域会释放神经肽Y至旁臂核,自然达到镇痛效果。这种巧妙的生理机制,为研发新型镇痛药物提供了重要线索。

团队认为,神经肽Y讯号通路或许可作为极具潜力的药物靶点,为长期停滞的疼痛治疗领域带来突破。

投稿者booty2 17:42 | コメントをどうぞ

超級抗藥性「融合怪」從何而來

一群科学家近日揭开了现代医学最大威胁之一——超级细菌的崛起真相。

这次故事的主角是一种叫做质粒的微小环状DNA。它们像细菌世界的“U盘”,能在不同细菌之间插拔、复制、传递讯息。其中最危险的讯息,就是对抗生素的抗药性。

为了搞清这些「U盘」是如何把普通细菌变成「超级战士」的,来自英国惠康桑格研究所、巴斯大学和英国卫生安全局的科学家们,翻出了从1917年至今的细菌样本——那时抗生素还没被发现。他们分析了来自六大洲的四万多个质粒,建构了迄今为止最庞大的细菌「家谱」。相关成果发表于《科学》期刊。

结果令人震惊:如今在全球肆虐的多重抗

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药性感染,竟不是由成千上万种质粒造成的,而是集中在少数几种「超级质粒」身上。换句话说,全球抗生素危机,可能只是几个罪魁祸首在作乱。

更惊人的是,这些如今能抵抗第一线药物甚至抗生素的质粒,起初其实「人畜无害」。在最开始,它们并不携带任何抗药性基因。直到人类开始大规模使用抗生素,这些质粒才在进化压力下「升级装备」:要么把抗药性基因插进自己的环状DNA,要么干脆和其他质粒合体,变成一个能抵抗多种药物的「融合怪」。

透过融合诞生的质粒不仅战斗力爆表,还能轻松跨越不同细菌物种的界限,像病毒传播一样扩散抗药性。今天,它们的后代正藏身于各种致病菌中,让原本简单的感染变得无药可治。

在新研究中,科学家不仅复盘了过去,也建立了一个百年质粒演化模型。他们发现,质粒的演化有三条路:缓慢累积突变、彻底融合重组,或悄悄消失却留下基因碎片供「后代」回收。正是抗生素的滥用,成了推动质粒走上「融合与强化」这条路的最大推手。

这也意味着,未来我们也不必“见

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菌就杀”,而是可以设计出专门清除这些“超级质粒”的疗法。例如用基因编辑工具精准剪掉抗药性基因,或阻止质粒在细菌间转移。一旦成功,就能同时对付多种抗药性细菌,从而「一招制敌」。

更酷的是,这个模型还能用来预测未来一百年的细菌演化趋势,提前预警可能爆发的抗药性疫情,为公共卫生决策提供基础。

这项研究让人们亲眼看到人类行为如何彻底重塑了微生物世界的遗传格局,超级细菌不是天灾,而是人类书写的「演化剧本」。但好消息是,既然我们能读懂它,或许就有机会改写结局。

投稿者booty2 17:41 | コメントをどうぞ

AI+康養,開拓大健康新賽道

日前,2025深圳国际智慧养老产业博览会在广东省深圳会展中心(福田)开幕,集中展示了智慧养老产品与系统性解决方案2000余项,涵盖智慧居家、智慧服务机器人及复健辅具​​、康养旅居等领域。图为观众在展会现场了解智慧机器人。

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  新华社记者梁旭摄

  不久前,国务院推出的《关于深入实施「人工智慧+」行动的意见》提出,探讨推广人人可享的高水准住民健康助手,有序推动人工智慧在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用。 “AI+康养”,正成为运用人工智慧技术激发康养产业新动能,开辟大健康产业新赛道,落实健康中国发展战略,更好满足人民群众日益增长健康需求的重要路径。

  今天,人工智慧与实体产业的融合,推动生产力跃迁与生产关系变革。 「AI+康养」标志着大健康产业从技术突破走向融合创新,体现了科技赋能、创新引领建构现代化产业体系的新趋势。科技是引擎,AI融入诊疗、复健、养老等环节,催生新产品、新服务,提升服务的覆盖面与精准度;融合是关键,AI依托大数据、物联网与智慧决策,推动医疗资源、社会服务与家庭关怀跨域协同,孕育出智慧老社区、智慧慢病管理、远距复健指导等新业态。这不仅拓展了产业边界、培育了新增长点,也重塑了康养产业的供给方式与消费形态,为建构全生命周期健康体系提供支撑。

  「AI+康养」推动康养资源从「供需错位」走向「一体布局」。 AI透过智慧终端、大数据与云端协同,系统整合闲置、零散、分散化资源,提升医疗、人力、设备等要素的跨机构、跨区域配置效率,缓解结构性短缺矛盾。在流程上

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,AI打破健康管理、诊疗护理、复健养生之间的壁垒,实现从需求识别到服务传递的全链条贯通。为推动这一转变,需建构“智慧健康大脑”,整合环境、档案、资源等数据,建立区域智慧调度平台,破除“服务断层”;制定跨部门数据交换规范,明确数据标准与服务流程,夯实资源优化配置的数位底座;建设康养系统集成试点化,透过物联网、云端运算与智慧设备融合,形成可复制、可预防一体化的「康养」计画。

  「AI+康养」推动康养服务从「同质单一」走向「多元客制化」。人工智慧催生了智慧穿戴、健康监测、医疗辅助器材等产品,培育了健康管家、远距医疗等新业态,推动服务从人力密集型转向科技密集型,形成新经济成长点。其价值在于彰显科技服务于人的理念,打破标准化、批量化供给方式,走向以人为中心、尊重个别差异的高品质服务新阶段。为此,应增加智慧康养产品研发推广,聚焦智慧健康监测、慢病管理、复健训练等领域,加速智慧管家、虚拟陪伴、复健机器人等产品的应用;推动康养服务供应链智慧化升级,融合具身智慧、脑机交互等技术,提升服务从「可用」到「好用」与「爱用」的体验;建构人机协同的智慧服务体系,将人类情感关怀、复杂决策与机器的精准监测、强大算力结合,形成「技术赋能+人文关怀」的双重保障。

  「AI+康养」推动大健康生态从「线下实体」走向「数实融合」。传统康养依赖人力与线下服务,发展受限。而透过数位孪生与AI大模型,可实现对实体系统与服务流程的即时监控、预测维护与自最佳化决策,拓展产业发展空间。在组织形态上,AI推动产业从传统层级式朝向扁平化、网路化变革,依托远端互动、虚实连结重建组织逻辑,打造平台化、生态化模式,推动医、康、养主体深度融合,实现从「人找服务」到

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「服务找人」的根本转变。

  为建构数实融合的康养生态,需政府、企业、社会协同发力。强化人才支撑,建立「AI+康养」跨领域培养体系,加强从业人员数位技能训练;完善资料安全与伦理治理,聚焦隐私保护、资料安全等核心领域,筑牢「安全红线」与「品质底线」;建构数位康养生态组织,打造开放共赢平台,推动高发展能深度合作、养同创新,形成高康业创新产业创新。

  「AI+康养」不仅是科技革命,更是服务模式与产业生态的深刻重塑。在智慧赋能的同时,坚守以人为本、科技向善,方能真正实现「人人可享」的健康未来。

投稿者booty2 17:39 | コメントをどうぞ

新型自然殺手細胞既抗癌又能“自保”

美国麻省理工学院与哈佛大学科学家携手,设计出一种新型嵌合抗原受体-自然杀手(CAR-NK)细胞。这种细胞不仅能精准摧毁癌细胞,还能巧妙「隐身自保」以躲避人体免疫系统的防御攻击。这项突破可望解决长期困扰细胞疗法的免疫排斥问题,提升治疗效果。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。

自然杀手(NK)细胞是人体免疫防御的重要成员,负责辨识并清除癌细胞和受病毒感染的细胞。目前,CAR-NK疗法通常需从患者体内提取NK细胞,经基因工程改造,使其表达能辨识癌细胞特异性标记物的嵌合抗原受体(CAR),再经数周体外扩增,才能回输至患者体内。科学家也正在探索从健康捐赠者中获取NK细胞,但难题在于:受体免疫系统通常会将外来供体细胞视为「异己」而加以清除。

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为此,团队尝试让供体NK细胞学会「隐身术」。实验显示,若去除细胞表面的HLA-1类分子(一种身分识别蛋白),NK细胞就能避开宿主T细胞的攻击。为此,他们引入短干扰RNA,沉默相关基因以阻断该类蛋白的生成。他们也同步导入了CAR基因,以及编码PD-L1或单链HLA-E(SCE)的基因,以增强NK细胞的抗癌能力。所有添加的基因被整合成一个构建体,可高效地将供体NK细胞转化为既能抗癌又会「隐身」的CAR-NK细胞。

在针对淋巴瘤的实验中,经过改造的CAR-NK细胞几乎完全清除了肿瘤。相较之下,未经改造或仅携带CAR基因的NK细胞则被宿主免疫系统快速清除,无法控制癌症进展。而且,新型CAR-NK细胞引发细胞激素释放症候群的风险较低。

团队预测,CAR-NK细胞未来或预期逐步取代CAR-T细胞。目前针对其他癌症开发的CAR-NK疗法,也可参考此研究中的基因建构策略进行最佳化。

投稿者booty2 17:24 | コメントをどうぞ

老化過程中男性大腦萎縮速度快於女性

最新发表在《美国国家科学院院刊》上的论文称,挪威奥斯陆大学研究团队发现,在老化过程中,男性大脑在更多区域出现体积缩减,萎缩速度也普遍快于女性。

团队分析了4726名健康参与者的1.25万份磁振造影脑部扫描数据,每人间隔3年接受两次以上扫描。结果发现,男性在更多脑区中出现了明显的体积减少。例如,负责处理触觉、疼痛、温度及身体姿态的中央后皮质,男性每年萎缩约2.0%,而女性为1.2%。研究人员指出,这显示男性的老化速度更快,且其平均寿命也较短。

了解健康大脑的自然老化规律,有助于更认识神经退化性疾病的发展机制。若阿兹海默症与这些变化有关,应当能在女性的海马体和楔前叶等关键区域中观察到更快的萎缩,但研究未发现这种现象。阿兹海默症的成因复杂,仅凭年龄相关的脑萎缩不足以揭示其机制。

团队指出,这项结果意味着女性较高的阿兹海默症发

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病率可能与存活时间或疾病易感性差异有关,而非脑体积变化。团队也发现,在校正教育程度后,部分男性脑区的萎缩速度不再显著快于女性。当他们比较预期寿命相同的男性和女性(而非同侪)时,两组大脑的衰退速度相似。

投稿者booty2 17:20 | コメントをどうぞ