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首次展示模仿禁食联合口服维C可作为一种有效的癌症治疗方法
在对小鼠的研究中,研究人员发现,在多个小鼠结肠直肠癌模型中,该组合能够减缓肿瘤进展,在一些小鼠中,它导致疾病退化。研究结果发表在《Nature Communications》杂志上。该研究的通讯作者、南加州大学长寿研究所(USC Longevity Institute)老年病学和生物科学教授瓦尔特·隆戈(Valter Longo)说:“我们首次展示了如何通过完全无毒的干预有效地治疗癌症。我们采用了两种被广泛研究的延缓衰老的干预疗法——一种模仿禁食和维生素C的饮食——并将它们结合起来作为一种有效的癌症治疗方法。”研究人员说,虽然对癌症患者来说,禁食仍然是一个具有挑战性的选择,但更安全、更可行的选
来源:medicaltrend
时间:2022-01-18
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聚焦2022 JP摩根大会 | Illumina公布技术更新和多项合作
第40届摩根大通医疗保健大会(J.P. Morgan Healthcare Conference)于2022年1月10日至13日在线上举行。会议首日,Illumina首席执行官Francis deSouza介绍了Illumina 2021年的业绩,宣布了几项新的合作伙伴关系,并预告了新试剂和新的长读长技术。deSouza首先更新了Illumina的安装基数和用户数量。他表示Illumina在全球140个国家/地区拥有8,000多名客户,并报告2021年的营收约为45.17亿美元,比预期高出5亿美元。这一数字与2020年相比增长39%,与2019年相比也增长27%。去年,Illumina的各个方
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华中科技大学生命科学与技术学院学术年会2021暨分子生物物理教育部重点实验室年会暨湖...
(通讯员:李镀锋、蒋晗洁)1月12日,华中科技大学生命科学与技术学院学术年会2021暨分子生物物理教育部重点实验室年会暨湖北省生物信息与分子成像重点实验室年会在学术交流服务中心八号楼求是报告厅成功召开。华中科技大学副校长解孝林教授参加此次会议并致辞、华中农业大学张启发院士、中科院精密测量科学与技术创新研究院副院长周欣研究员、华中科技大学基础医学院院长鲁友明教授、生命学院全体教师、博士后参加此次会议。 副校长解孝林致辞,代表学校对各位嘉宾的到来表示感谢和欢迎,他表明生命学院理工医相融合定位准,对学院形成“四个一流”的建设成效及近年来在科研和育人等方面取得的成绩充分肯定,同时表达了对
来源:华中科技大学生命与科学技术学院
时间:2022-01-15
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上海交大杨立桃课题组开发适用于多种转基因生物外源DNA整合分子特征完整解析的长片段富集测序新技术
近日,上海交通大学生命科学技术学院张大兵团队杨立桃课题组在植物学权威期刊《Plant Biotechnology Journal》在线发表了题为“LIFE-Seq: A universal Large Integrated DNA Fragment Enrichment Sequencing strategy for deciphering the transgene integration of genetically modified organisms”的研究论文,首次建立了一种适合于多种转基因生物外源DNA整合位点、旁侧序列等分子特征解析的大片
来源:上海交大 新闻学术网
时间:2022-01-15
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首个吉尼斯世界纪录:最快的平价DNA测序技术
该研究发表于《新英格兰医学杂志》(the New England Journal of Medicine)最快的DNA测序技术可以帮助未确诊的患者在短短几个小时内找到答案斯坦福医学院的科学家和他们的合作者开发了一种新的超快速基因组测序方法,用于诊断罕见的基因疾病,平均8小时,这是一个在标准临床护理中几乎闻所未闻的壮举。斯坦福大学医学、遗传学和生物医学数据科学教授尤安·阿什利(Euan Ashley)博士说:“在对病人的基因组进行测序并返回结果时,大多数临床医生称之为‘快速’。”基因组测序可以让科学家看到病人完整的DNA构成,其中包含从眼睛颜色到遗传疾病的所有信息。基因组测序对于诊断患者的DNA
来源:New England Journal of Medicine
时间:2022-01-14
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“一种以桃金娘为优势种构建农业面源污染生态防控植物群落的方法”获发明专利
1月13日获悉,由中科院华南植物园熊秉红等科研人员完成的“一种以桃金娘为优势种构建农业面源污染生态防控植物群落的方法”获国家发明专利授权。 该发明构建的农业面源污染生态防控植物群落,可有效增加地表径流时间1.1-1.5倍,通过植物的吸收、截留、吸附以及土壤微生物的降解等过程,能消减悬浮物46.3-65.7%、总氮41.8-20.3%、总磷22.6-30.9%,有效起到阻控面源污染的作用,同时具备良好的景观美学功能,生态效益明显。该发明的方法简单、易行,建设成本和运行成本均低廉,为面源污染的生态防控提供新途径,适合在面源污染生态防控和水环境保护等领域推广应用。
来源:中国科学院华南植物园
时间:2022-01-14
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PNAS公布突破性新技术:鉴定血液中的致病颗粒
他们采集血液样本,不久之后,研究人员就可以发现一个人是否正在发展为红斑狼疮,或者已经生病的迹象。这项革命性的技术可以成为诊断更多自身免疫性疾病的重要工具。自身免疫性疾病——即我们自身的免疫系统损害身体的疾病——正在增长,但我们对引发这些疾病的原因知之甚少。研究人员现在离找到答案又近了一步。在一项新技术的帮助下,奥尔胡斯大学的研究人员成功地识别了血液中确定自身免疫疾病发展的粒子。他们发现,患有自身免疫性疾病系统性红斑狼疮(系统性红斑狼疮或红斑狼疮)的患者,在血液中形成一种以前未知的蛋白质颗粒,这种颗粒非常大,它会进入血管壁,造成损害。这种疾病有潜在的生命威胁,可能导致血栓和关节和器官的炎症。以纳
来源:scitechdaily health
时间:2022-01-13
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细胞重编程创新方法:心脏疤痕转变成了工作肌肉!
细胞重编程是Todd Rosengart博士实验室的主要兴趣,他是贝勒医学院和德克萨斯心脏研究所的心脏和血管疾病教授,他的研究重点是寻找心脏衰竭的创新治疗方法。“心力衰竭仍然是心脏病致死的主要原因,”Rosengart说。“近500万美国人可能会发展为晚期充血性心力衰竭,心脏移植或机械循环支持植入目前是终末期心脏病患者的唯一选择。然而,这些选择是有限的。我们需要改进治疗这种毁灭性疾病的方法。”心脏病发作后,死亡的心肌部分不会再生成新的心脏组织;取而代之的是一个不能帮助心脏跳动的伤疤。“细胞重组背后的想法是通过诱导瘢痕组织(主要由成纤维细胞构成)转变成功能性心肌,来指导心脏自我愈合,”Rosen
来源:Baylor College of Medicine
时间:2022-01-13
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研究人员报道了以大脑为基础的方法来确定大麻中毒损伤
马萨诸塞州总医院(MGH)的研究人员发现,一种非侵入性脑成像程序是一种客观可靠的方法,可以识别出那些因四氢大麻酚(大麻中的精神活性成分)而表现受损的个体。这项技术使用了被称为功能性近红外光谱(fNIRS)的成像技术来测量与THC中毒损伤相关的大脑激活模式。据发表在《神经精神药理学》杂志上的报道,这种手术可能对改善高速公路和工作场所的安全具有重大意义。通过合法化使用大麻的增加,迫切需要一种便携式大脑成像程序,可以区分四氢大麻酚的损伤和轻度中毒。“我们的研究代表了该领域损伤测试的一个新方向,”主要作者Jodi Gilman博士说,他是MGH成瘾医学中心的研究员。“我们的目标是确定大麻损伤是否可以从
来源:Neuropsychopharmacology
时间:2022-01-13
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BIFT China 2022第五届中国生物制药创新与前沿技术峰会通知
随着小分子药物开发难度日增的今天,抗体药物、细胞和基因疗法吸引了全球各大药企目光。以PD-1为代表的国产创新打开了生物药市场,但未来还有哪些发展趋势?从《2021中国生物药研发实力排行榜TOP50》榜单可以看到,一些专于ADC、双抗、基因治疗、细胞治疗...等新技术赛道的企业开始暂露头角。2017年第一款细胞疗法Kymriah上市以后,已有5款针对血液肿瘤CAR-T疗法在美国获批上市。仅在几年时间内,传统的CAR-T赛道已经非常“拥堵”,下一代细胞治疗逐步登上舞台。其中包含通用型CAR-T、TCR-T疗法、NK细胞疗法、TIL免疫疗法、Treg细胞疗法等等。根据医药魔方数据,2021 H1全球
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《沙漠观赏植物引种与繁育技术》出版
近日,由中国科学院新疆生态与地理研究所高级工程师范敬龙、常青主编,塔世根·加帕尔担任特约编辑的《沙漠观赏植物引种与繁育技术》一书出版。 该书是我所科研团队多年科研项目的成果汇编,系统梳理总结了在塔克拉玛干沙漠腹地建立“塔中沙漠植物园”的相关工作,记述了科研人员克服极端干旱、风沙频繁、土地贫瘠、咸水灌溉、昼夜温差大等不利条件,在特色沙漠观赏植物的引种、筛选、繁育与应用示范等方面取得的系列研究成果。书中重点介绍了引种沙漠观赏植物的生态特性,对极端环境的适应性研究成果,以及繁育和栽培技术,引种和种植示范园区的建设过程等,为我国干旱区乡土植物资源开发、生态工程建设、城镇绿化、工矿基地绿化等提
来源:中国科学院新疆生态与地理研究所
时间:2022-01-13
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PNAS|中国科大陶余勇/李旭团队在金黄色葡萄球菌胞内-胞外信息传递机制研究方面取得突破
2020年11月16日,中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心、生命科学学院陶余勇教授、李旭副教授团队在美国科学院院刊《PNAS》在线发表题为“Interface switch mediates signal transmission in a two-component system”的研究论文,综合运用生物化学和结构生物学研究手段,揭示了胞外G6P信号通过金黄色葡萄球菌HptRSA传感器复合物实现胞内-胞外信号转导的结构机制。为了适应不断变化的环境,细菌必须迅速地将细胞外信息转化为适当的细胞内部反应。双组分系统(TCS)是原核细胞将环境刺激转化为细胞反应的主要信号转导蛋白,它通常由膜包
来源:中国科学技术大学 | 生命科学学院
时间:2022-01-13
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上海臻格生物技术有限公司C轮融资1亿美元,高盛与Sofina共同领投
上海2022年1月12日 /美通社/ -- 上海臻格生物技术有限公司(“臻格生物”或“公司”)宣布完成1亿美元的C轮融资,由高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)与Sofina领投,Novo Holdings A/S、启明创投、IDG资本、洲嶺资本、君信资本和同创伟业跟投。 C轮募得的资金将用于进一步强化臻格生物的全球研发中心,并扩大符合药品生产质量管理规范(GMP)的生产能力,以满足国内外客户的需求。到目前为止,臻格生物累计已募集2.25亿美元。 臻格生物开展一站式合同研发生产(CDMO)服务,通过提供从概念到商业化的端到
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真正的范式转变!男性不育病因新突破
这一在了解男性不育的潜在原因方面的突破,为未来的患者提供了更好的治疗方案。今天发表在《Nature Communications》杂志上的这项研究表明,并非遗传自父亲或母亲的新突变在这种疾病中发挥了重要作用。专家发现,在生殖过程中,当父母双方的DNA被复制时,发生的突变可能会导致男性在以后的生活中不孕。提高理解希望这一新的知识将有助于在未来提供更多关于不孕夫妇的病因和最佳治疗方案的答案。 英国纽卡斯尔大学生物科学研究所院长Joris Veltman教授领导了这项研究,研究对象包括来自纽卡斯尔生育中心和荷兰内梅亨大学医学中心的
来源:Newcastle University
时间:2022-01-11
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提供免疫系统刺激药物的方法可增强癌症免疫治疗
刺激身体的免疫系统来攻击肿瘤是一种很有前途的治疗癌症的方法。科学家们正在研究两种互补的策略来实现这一目标:解除肿瘤对免疫系统的抑制;“踩油门”,或传递分子,启动免疫细胞。然而,在启动免疫系统时,研究人员必须小心,不要过度刺激它,否则会导致严重的、可能致命的副作用。麻省理工学院的一个研究小组现在开发了一种新方法,将一种叫做IL-12的刺激分子直接输送到肿瘤,避免了免疫刺激药物在全身使用时可能产生的毒性作用。在一项对老鼠的研究中,这种新疗法与一种fda批准的药物一起使用,可以消除免疫系统的“刹车”,从而消除了许多肿瘤。il - 12”甚至超越这种特殊情况下,我们真的希望会有一些影响,这是一个策略可
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新方法有助于确定最易患肥胖症的幼儿
这项研究由宾夕法尼亚州立大学的研究人员领导,利用从幼儿收集的数据,使用新的统计方法来建立评分标准。这项研究还表明,通过长期收集综合数据并结合强大的统计工具,可以从比典型基因研究小几个数量级的研究中获得可靠的结果。宾夕法尼亚州立大学生物学助理研究教授萨拉·克雷格(Sarah Craig)说:“在美国,大约18%的儿童肥胖,6%严重肥胖。”“如果我们能识别出风险最大的儿童,我们可能就能从一开始就防止肥胖的发展。”在这项研究中,我们建立了基于遗传信息的风险评分,临床医生可以潜在地利用这些信息来确定哪些幼儿将从干预策略中受益最大。”这项研究是一个更大的项目INSIGHT(干预护士让婴儿在健康的轨道上成
来源:Penn State
时间:2022-01-11
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蛋白质扩增技术:人类朊病毒疾病诊断的新进展
人类朊病毒病的早期和准确诊断是一个长期存在的困难。目前,人类朊病毒病的明确诊断依赖于对患者脑组织活检或尸检样本的病理组织学特征或PrPSc检测,这在大多数情况下是不可行的。因此,临床诊断主要依靠患者临床症状的结合。MRI和脑电图被用来检查脑损伤和检测替代标志物,如脑脊液中的14-3-3蛋白,但这通常是具有挑战性的。近年来,蛋白质错折叠循环扩增(PMCA)和实时地震诱导转化(RT-QuIC)等体外无细胞转化技术的发展,广泛促进了朊病毒疾病的诊断。PMCA在变异克雅氏病(vCJD)患者的血液、脑脊液和尿液样本中具有较高的诊断准确性。同样,RT-QuIC对散发性克雅氏病(sCJD)患者的脑脊液、嗅觉
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《Cell Stem Cell》转变范式的新突破!唐氏综合症可能是一种衰老疾病
具有典型数目染色体的神经祖细胞在培养过程中向外迁移(上)。左下角的培养物显示了未经处理的21三体细胞。右下角的是经过抗衰老药物治疗的细胞,它们恢复了细胞的迁移。来源:麻省理工学院的阿兰娜唐氏综合症中心一项新的研究显示,在唐氏综合症中,21号染色体的第三个拷贝会导致整个基因组的3D结构在发育中的大脑的一个关键细胞类型中进行重组。由此导致的基因转录和细胞功能的中断与细胞衰老中的现象非常相似,领导这项研究的科学家发现,他们可以在细胞培养中使用抗衰老药物来纠正这种全局变化。加利福尼亚大学圣地亚哥分校的新助理教授Hiruy Meharena在
来源:Cell Stem Cell
时间:2022-01-10
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从细胞培养物中分离完整溶酶体的新技术
图片:一旦磁性纳米颗粒通过内吞途径自然聚集在细胞的溶酶体中,细胞膜就会破裂。它的内容用磁铁“筛选”了30分钟。在这一过程的最后,完整的溶酶体可以从磁体中提取出来,并用于研究其结构、代谢物和蛋白质组成。来源:JAIST Shinya Maenosono我们细胞的正确功能依赖于许多复杂过程和细胞器的精确协调。溶酶体是重要的细胞器,是许多动物细胞中充满酶的亚基,有助于分解和再利用大分子,如蛋白质、脂质和核苷酸。除了在细胞消化和废物处理中发挥作用外,溶酶体还参与氨基酸信号传导,刺激蛋白质合成和其他作用。鉴于许多疾病都是由溶酶体功能缺陷引起的
来源:ACS Nano
时间:2022-01-10
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生物技术可以提供一种对环境更可持续的蛋白生产替代品
图片:精发酵生产的蛋清蛋白具有优良的发泡性能。资料来源:芬兰VTT技术研究中心赫尔辛基大学未来可持续食品系统研究小组和芬兰VTT技术研究中心的这项研究表明,真菌生产的卵清蛋白有可能在一定程度上减轻与鸡蛋蛋白粉有关的环境负担。在生产中使用低碳能源时尤其如此。鸡蛋白粉是食品工业中常用的原料,因为它含有高质量的蛋白质。2020年,鸡蛋蛋白的年消费量约为160万吨,预计未来几年市场将进一步扩大。不断增长的需求引发了对可持续性和道德的质疑。蛋清生产链的某些环节,如养鸡产蛋,会产生大量温室气体排放,并导致水资源短缺、生物多样性丧失和森林砍伐。此
来源:Nature Food
时间:2022-01-10