行业观察

工业和信息化部办公厅关于开展2026年度专精特新“小巨人”企业认定和复核工作的通知

工信厅企业函〔2026〕117号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门:根据《优质中小企业梯度培育管理办法》(工信部企业〔2026〕2号,以下简称《办法》),现组织开展2026年专精特新“小巨人”企业认定和复核工作。有关事项通知如下:一、企业申请要求(一)省级专精特新中小企业可提出第八批专精特新“小巨人”企业申请,2023年认定的第五批和复核通过的第二批专精特新“小巨人

发布时间:2026-03-24来源:中小企业局
Emplifi:2026年社交媒体基准报告

199IT原创编译 2026年的社交媒体正进入一个平台间分化比以往任何时候都更加鲜明的时期。受众增长、参与行为和付费表现已不再同步,迫使品牌重新思考其应在何处以及如何亮相。TikTok持续加速,粉丝增长迅速,其算法将内容推送至远超现有受众的范围。Instagram仍然是一个关键渠道,但随着分享成为覆盖范围的最强信号,其参与度组合正在发生变化。与此同时,Meta旗下的平台保持了规模和稳定性,而X则增

发布时间:2026-03-24来源:199IT
Cell子刊:为免疫细胞“加油”!浙江大学陈志华/李雯发现SCAP蛋白可作为PKM2“稳定器”,通过促进糖酵解助力巨噬细胞对抗真菌感染

真菌感染可诱导巨噬细胞发生显著但机制尚不明确的代谢重编程。 2026年3月13日,浙江大学陈志华及李雯共同通讯在Cell Reports 在线发表题为Scap stabilizes PKM2 to promote glycolysis and enhance anti-fungal immunity in macrophages的研究论文。 研究证明,真菌刺激会降低人类单核细胞和小鼠骨髓来源巨噬细

发布时间:2026-03-24来源:iNature
Antibiotics:抗生素的双刃剑——白血病治疗中如何避免"杀敌一千,自损八百"?

每年,美国约有2万至2.2万人被诊断为急性髓系白血病,占所有癌症病例的约1%。这些患者面临着特殊的感染风险—不是来自医院走廊,而是来自他们自己的身体。当化疗药物攻击癌细胞时,也会损伤肠道内壁,让原本安居乐业的肠道细菌有机会"越狱"进入血液。正因如此,一旦患者出现发热,医生们往往会采取"宁可错杀一千,绝不放过一个"的策略,立即使用广谱抗生素。 日前,一篇发表在国际杂志Antibiotics上题为“C

发布时间:2026-03-24来源:生物谷
从黏液层突围:透明质酸包被纳米颗粒协同STING激动剂登上ACS Nano,为鼻用RSV疫苗设计提供新策略

呼吸道合胞病毒是导致婴幼儿和老年人严重下呼吸道感染的主要病原体,全球疾病负担沉重。目前已上市的数款RSV疫苗均为肌肉注射,虽能诱导高效的血清中和抗体,却难以在病毒入侵的第一站,鼻黏膜,建立起足以阻断传播的分泌型IgA屏障。鼻腔疫苗的开发因此被寄予厚望,但黏液层的黏蛋白纤维和黏膜固有的免疫耐受环境,使得抗原很难抵达能启动免疫应答的鼻相关淋巴组织。 近日,中山大学和深圳先进技术研究院的研究团队在ACS

发布时间:2026-03-24来源:生物谷
百奥赛图宣布与Moonlight Bio达成战略合作,利用全人抗体分子库推进细胞疗法开发

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"百奥赛图",SSE:688796;HKEX:02315),一家以创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司,今日宣布与总部位于西雅图、深耕前沿细胞疗法的生物技术公司MoonlightBio,Inc.达成战略合作协议。此次合作旨在开发新一代细胞疗法,以应对多种极具挑战性的难治性癌症。 百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示:"我们很高兴能与前沿细胞疗法领域

发布时间:2026-03-24来源:生物谷
Med:曾小峰/周道斌/李梦涛表明,CD19 CAR-T细胞疗法可作为一种有前途的、安全的治疗难治性SLE-ITP的方法

系统性红斑狼疮(SLE)并发免疫性血小板减少症(SLE-ITP)的患者出血事件发生率增加,长期存活率显著降低,对常规疗法和生物制剂的反应不佳。 2026年3月18日,北京协和医院曾小峰、周道斌、李梦涛共同通讯在Med在线发表题为Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory SLE-ITP的研究论文。该研究发现CD19 CAR-T细胞疗法作为一种有前途的、安

发布时间:2026-03-24来源:iNature
J Nanobiotechnol:给椎间盘“充电”!一种来自干细胞凋亡小体的“复活术”

你是否也曾被腰痛困扰?在这个久坐成为常态的时代,“腰痛”早已不是老年人的专利。从写字楼的白领到穿梭大街小巷的外卖骑手,腰椎问题正悄然成为困扰现代人的“头号公敌”。据统计,全球高达80%的成年人一生中至少会经历一次腰痛,而其中最主要的元凶正是腰椎间盘突出症(简称IVDD),这种疾病波及全球超过5.6亿人,但无论是吃药、理疗还是手术,都难以从根本上逆转椎间盘的衰老和退化。 日前,一篇发表在国际杂志Jo

发布时间:2026-03-24来源:生物谷
神经环路的“特洛伊木马”:《Nature》发现攀缘纤维通过“策反”中间神经元,从内部解除抑制,从而增强学习关键信号

攀缘纤维(Climbing fibres,CFs)会在浦肯野细胞(PCs)上形成强大的兴奋性突触,从而提高其树突内的钙浓度,并能够促使颗粒细胞(GrC)与浦肯野细胞之间的突触发生长期抑制(LTD),这是多种介导小脑学习机制中最受研究的一种。CFs 还通过在浦肯野细胞中产生复杂的脉冲(PCCS)来调节小脑皮层的输出,随后在浦肯野细胞通常较高的简单脉冲(PCSS)发放中会出现一段暂停。 除了直接影响浦

发布时间:2026-03-24来源:iNature
Cell:5,000份样本+1,500种蛋白!大规模研究为多发性硬化症找到更精准的“诊断指纹”

来自马克斯·普朗克生物化学研究所和慕尼黑工业大学的研究人员发现了多发性硬化症(MS)的新诊断标志物,该疾病影响全球300万人。该研究发表于《细胞》杂志,研究人员使用质谱法,对5,000名患者脑脊液中的每个样本同时分析了约1,500种蛋白质。研究揭示了一组标志物蛋白,能够在经典MS标志物呈阴性的情况下,更好地区分MS与其他炎性脑病。该研究识别出脑脊液蛋白质组的变化,可能潜在地预测疾病进展。这种方法也

发布时间:2026-03-24来源:生物谷
ACS子刊:解锁阿尔茨海默病研究"卡脖子"难题!首个TAOK-1选择性工具化合物诞生

阿尔茨海默病是痴呆症最常见的原因,仅在美国就影响着超过700万人。尽管有一些治疗方法可以减缓其进展,但大多数仅针对其症状,且没有一种可以治愈该疾病。 "阿尔茨海默病是一种科学界试图开发治愈或预防性治疗的努力至今仍难以攻克的疾病。"前范德堡大学沃伦中心神经科学药物发现博士后研究员 Daniel Schultz 说。 造成这一重大未满足治疗需求的关键因素——不仅针对阿尔茨海默病,还针对广泛的神经系统疾

发布时间:2026-03-24来源:生物谷
Biomaterials:南方医科大学钟华等团队利用声动力与离子干扰协同疗法高效治疗骨髓炎并促进神经与成骨再生

骨髓炎因细菌清除不彻底、炎症持续存在以及骨再生受损,仍是临床上极为棘手的难题,而抗生素的滥用进一步加速了多重耐药菌的出现。 2026年3月14日,南方医科大学钟华、彭峰和广州中医药大学余翔共同通讯在Biomaterials 上在线发表题为Synergistic sonodynamic and ion-interference therapy effectively treats osteomyel

发布时间:2026-03-24来源:iNature
Adv Mater:陆军军医大学邓君等团队设计超小铜基纳米酶载质粒DNA活化表皮干细胞以促进糖尿病伤口快速愈合

慢性伤口是一类以愈合受阻为特征、危及生命的病症。慢性炎症以及再生与修复功能受损,共同导致了糖尿病慢性伤口的病理表型,并降低药物疗效。 2026年3月15日,陆军军医大学邓君、罗高兴、周兵华共同通讯在Advanced Materials 在线发表题为Nanocascade Engineering Workshop for Synergistic Microenvironment Reprogramm

发布时间:2026-03-24来源:iNature
Cell子刊 | 复旦大学林承重等团队发现伤害感受神经元是癌细胞的“耐药帮凶”,靶向该轴可增强顺铂疗效

癌细胞如何利用肿瘤微环境(TME)来缓解氧化应激,目前仍大多不清楚。 2026年3月13日,复旦大学林承重、王洋、上海交通大学曹巍、王敏娇共同通讯在Cell Reports(IF=8.1)在线发表题为Nociceptive neurons protect cancer cells against oxidative stress的研究论文。本研究显示在头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)中,伤害感受神经

发布时间:2026-03-24来源:iNature
安谋科技发布新一代VPU IP,代号“峨眉”

【TechWeb】3月24日消息,近日,安谋科技Arm China发布了面向AI应用的新一代VPU IP——“玲珑”V560/V760,代号“峨眉”。据悉,产品采用多核多格式编解码融合的可编程处理架构,单核可支持4K60FPS编码或8K30FPS解码,集成CAE(Content Aware Encoder,内容感知编码)先进编码技术,全面支持H.266等主流编解码视频标准,可带来高性能、高效率与低

发布时间:2026-03-24来源:TechWeb