-
8月王牌聚焦:开创性新技术打开新的大门
生物通报道:有一些科学技术也许在当下看来许多人都无法理解,或者说感觉并没有实用性,但是经过时间的沉淀和证明,这些技术也许将成为我们生活的一部分,又或者对科学发展产生了极大的推动力。8月,德国弗赖堡大学的一组研究人员开发出了一种活体动物仪器,可以更详细地了解在社会环境中动物的大脑如何发挥功能,以及各种因素对动物行为的影响。作者表示,“社会行为的实验有一个最根本的挑战:难以控制真实动物之间的相互影响。通过在未受限制动物中进行VR实验,可以实现单个或者多个‘动物’虚拟相互影响。”此前也有科学家利用VR来研究果蝇的神经行为,但是无法实现活体自由状态下的研究,最新研究提出了一个名为“FreemoVR”的
-
清华大学独家发表Cell文章:三篇顶级杂志文章突破性成果
生物通报道:2012年,清华大学杨茂君教授研究组就曾在Nature杂志上发文,首次报道了II-型线粒体呼吸链复合物I;去年这一研究组又详细阐释了猪源呼吸链超级复合物I1III2IV1的原子分辨率三维结构;在8月25日Cell杂志最新一期,杨茂君教授研究组首次成功解析了比呼吸体更高聚集形式的呼吸链超超级复合物的三维结构:I2III2IV2。这多项研究成果提出了全新的电子传递模型,为解析由于线粒体呼吸链系统异常导致的疾病的病理原因提出了新的见解,同时杨茂君教授研究组建立的一系列蛋白纯化方法和技术也为今后的药物研发打下了良好的基础。据报道,呼吸作用是生物体内最基础的能量代谢活动之一,是由位于线粒体内
-
复旦大学最新发表Cell文章:dcas9原位捕捉染色质互作新技术
来自德州大学西南医学中心的徐剑教授课题组与复旦大学附属中山医院及生物医学研究院(IBS)周峰研究员课题组合作,发表了题为“In Situ capture of chromatin interactions by biotinylated dCAS9”的文章,首次利用了“biotinylated dCAS9”的方法建立了高分辨率,位点特异原位DNA-蛋白质以及其他元件的互作网络。这种3D互作组学手段有助于科研人员今后就调控元件与疾病和发育的关系作进一步深入研究。这一研究成果公布在8月24日(美国时间)的Cell杂志上,文章的通讯作者为西南医学中心的徐剑教授,以及复旦大学附属中山医院及生物医学研究
-
Science:一种更快速的细胞普查方法
生物通报道 人体内究竟有多少种细胞?教科书上的答案是几百种。不过,华盛顿大学的遗传学家Jay Shendure认为,这实在有点少。许多像他这样的科学家都想建立一个更完整的细胞目录。于是,Shendure博士及其同事开发出一种更快速的细胞普查方法。他们不是一次检测一个细胞,而是一次测定42,035个细胞的基因表达。这种新方法于8月18日发表在《Science》杂志上。在实验室中,科学家很容易区分肌肉细胞和神经细胞。不过,在这两个大类下面还有许多不同类型的细胞。比如,肌肉细胞可能是骨骼肌细胞,帮助你行走或拿东西。它也可能是肠道内的平滑肌细胞。心脏也是由特定的肌肉细胞组成,称为心肌细胞。
-
浙江大学:清除睾丸内白血病,CAR-T细胞突破血睾屏障
白血病是我国死亡率最高的十大恶性肿瘤之一,而其中髓外复发白血病是最难治疗的。睾丸是最容易发生髓外复发的器官之一,由于常规治疗手段无法突破血睾屏障,目前针对睾丸白血病复发的治疗效果十分有限。近年来,我国CAR-T治疗技术取得重大突破,CAR-T细胞疗法治疗复发难治急淋白血病疗效突出,但对于髓外复发白血病的治疗效果还未得到明确验证。浙江大学医学院附属第一医院医学团队联合斯丹赛生物技术有限公司近日通过CAR-T细胞疗法,成功治疗一例睾丸复发急淋白血病青年患者,病人达到完全缓解。此次临床试验在全球首次证明CAR-T细胞能够突破血睾屏障清除睾丸内癌细胞,显示CAR-T疗法在治疗睾丸肿瘤疾病方面的巨大潜力
来源:斯丹赛生物技术有限公司
时间:2017-08-24
-
清除睾丸内白血病,CAR-T细胞突破血睾屏障
白血病是我国死亡率最高的十大恶性肿瘤之一,而其中髓外复发白血病是最难治疗的。睾丸是最容易发生髓外复发的器官之一,由于常规治疗手段无法突破血睾屏障,目前针对睾丸白血病复发的治疗效果十分有限。近年来,我国CAR-T治疗技术取得重大突破,CAR-T细胞疗法治疗复发难治急淋白血病疗效突出,但对于髓外复发白血病的治疗效果还未得到明确验证。浙江大学医学院附属第一医院医学团队联合斯丹赛生物技术有限公司近日通过CAR-T细胞疗法,成功治疗一例睾丸复发急淋白血病青年患者,病人达到完全缓解。此次临床试验在全球首次证明CAR-T细胞能够突破血睾屏障清除睾丸内癌细胞,显示CAR-T疗法在治疗睾丸肿瘤疾病方面的巨大潜力
-
Nature开创性新技术:真正实现自由活体动物实验
生物通报道:果蝇,鱼和小鼠也可以进入虚拟现实(VR)环境了,来自欧洲的研究人员开发出了一种活体动物仪器,可以更详细地了解在社会环境中动物的大脑如何发挥功能,以及各种因素对动物行为的影响。这一研究成果公布在8月21日的Nature Methods杂志上。文章的通讯作者之一,德国弗赖堡大学的Andrew Straw说,“社会行为的实验有一个最根本的挑战:难以控制真实动物之间的相互影响。通过在未受限制动物中进行VR实验,可以实现单个或者多个‘动物’虚拟相互影响。”所谓VR,是指一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行
-
《科学转化医学》:检测莱姆病,质谱技术更准确
生物通报道 美国科罗拉多州立大学的研究人员近日在《科学转化医学》上发表论文,表明他们可以利用质谱来区分莱姆病和南方蜱虫皮疹病(STARI),这两种病症表现出相似的症状。这一发现有助于改进莱姆病的早期检测。莱姆病是一种由伯氏疏螺旋体属生物引起的细菌性传染病,经蜱传播而反复发作。若未经治疗,患者可能出现发烧、皮疹、面部麻痹和关节炎。早前,著名歌手艾薇儿就不幸患上了这种疾病。尽管莱姆病是美国最常报道的媒介传播疾病,但目前的实验室检测不够灵敏,无法在疾病的早期准确发现感染。同时,南方蜱虫皮疹病(STARI)的出现让问题进一步复杂化。这是一种类似的蜱传播疾病,但不清楚由何种病原体引起。它的症
-
Nature发文介绍华中科技大学脑空间信息技术研究院
生物通报道:脑科学被称为是理解自然和人类本身的“终极疆域”。此前欧盟率先启动“人脑工程” 后,美国、日本紧随其后启动相关脑研究计划,我国也在积极备战“中国脑计划”。去年10月,华中科技大学(苏州)脑空间信息技术研究院启建,致力于采用高分辨、大探测范围和高通量的三维光学显微成像技术,实现在哺乳动物全脑范围,以真实尺度构建包括神经元和血管等脑内复杂结构的精细形态和连接关系的高分辨脑图谱。目前光学成像平台实验室已经竣工,最新一期(8月17日)Nature杂志就以“China launches brain-imaging factory”为题,介绍了这一研究院。人类脑图谱是理解脑的结构和功能的基石。脑
-
在线净化⁃液相色谱串联质谱技术测定蔬菜中氟虫腈及其代谢物残留
欧盟法律规定,氟虫腈不得用于人类食品产业链的畜禽养殖过程,食品中的氟虫腈残留不能超过每千克中0.005毫克。本月炒的沸沸扬扬的欧洲“毒鸡蛋”事件就是受到了杀虫剂“氟虫腈”的污染。“毒鸡蛋”大闹七国 欧洲食品就安全? 轻信你就错了 如何检测食品中的“氟虫腈”残留呢?请关注最新文章《在线净化⁃液相色谱串联质谱技术测定蔬菜中氟虫腈及其代谢物残留》 摘 要本文建立一种在线净化⁃液相色谱串联质谱检测蔬菜中氟虫腈及其代谢物残留的方法.蔬菜样品经乙腈涡旋提取、离心后的提取液经在线净化柱(Cyclone P)净化,以 5
-
【首创】一种简便的卵泡细胞培养技术
生物通报道:材料工程师Adam Jakus是西北大学的一名博士后,此前从事骨骼、肌肉、神经组织再生材料开发。他偶然打翻了用于3D打印的卵巢细胞(来自脱细胞处理的卵巢组织)“墨盒”,随后发明了这些支架。“我当时觉得等墨水干后可能更好清理,”他在接受电话采访时说道。当Jakus擦拭干燥的墨水时,他发现它们已经延展和硬化,形成了结实且柔软的薄膜。由于Jakus曾经与生物材料方面的外科医生合作过,他认为这种柔韧的薄膜“纸”可以辅助伤口愈合或细胞生长,也许可用于外科手术。于是,他决定用其他器官再制造一张这种“纸”。他将牛和猪的内脏切成小块,漂洗,再用洗涤剂溶解所有细胞,只留下结构蛋白(如胶原蛋白和弹性蛋
-
Science公布重要新突破:首次发现环状RNA的体内功能
——缺少这种RNA的小鼠会出现大脑中miRNAs失调,突触传导受扰,神经精神障碍相关的行为异常等症状生物通报道:近年来,环状RNA(circRNAs)已经成为了RNA领域最新的研究热点,但它们在活体生物中的作用依然是一个迷。最新一项研究报告称,一种环状RNA:Cdr1as能调控哺乳动物大脑中的microRNA水平,如果删除这种RNA,就会导致小鼠出现异常的神经元活性和行为障碍。 这一研究成果公布在8月10日的Science杂志上。美国布兰迪斯大学的一位circRNA研究员Sebastian Kadener(未参与该项研究)表示,“几乎很少有成果可以称得上是一项突破。这篇文章就是一项突破,令人激
-
中山一院:全球首例无缺血肝移植技术
器官移植是二十世纪医学领域最伟大的成就之一,素有“医学皇冠上最耀眼的明珠”之称。器官移植技术问世63年以来,捐献的器官要经过“灌注、低温保存、再灌注”的过程,才能移植到受捐患者的体内,这已经成为“医学常识”,也被写入医学生的教科书。近日,广州器官移植医生另辟蹊径,于7月23日在为一名肝硬化合并小肝癌的患者进行肝脏移植时,创造了“不中断血流”的新纪录,并于8月8日成功开展了第二例同类手术。这一创新成功破解了器官移植的世界性难题,有望改写世界器官移植事业的历史,推动我国成为器官移植这项医学尖端技术的领跑者。记者获悉,全球首例“不中断血流”人体肝移植术的发明者,是我国著名器官移植专家、中山大学附属第
-
NAT REV MOL CELL BIO强调UPR研究重要新突破
生物通报道:活细胞的生长分裂都离不开新蛋白和新膜脂的生产。人体某些细胞却专门向外分泌大量蛋白质,例如生产抵御细菌和病毒抗体的浆细胞,制造胰岛素的胰腺细胞等等,这类细胞被称作分泌细胞。有关分泌能力的一个调控过程被称为未折叠蛋白反应(unfolded protein response,UPR)。UPR的主要任务是检测错误折叠蛋白,即不符合正确形状要求的蛋白。错误折叠蛋白很危险,因为它们容易与其他蛋白聚集,形成团块,堵塞细胞多样化功能。UPR有助于促进蛋白质复性,减少团块,阻止因错误折叠蛋白积累导致的恶性循环。因此,UPR不仅对分泌细胞重要,对身体其他细胞也具有保护作用。但有一个问题:病毒和肿瘤细胞
-
Genoptix公司将基于Bionano Saphyr™平台的结构变异分析,
开发血液肿瘤诊断方法
日前,在癌症诊断学与信息学处于领先地位的全球知名企业—美国Genoptix公司宣布,将基于Bionano Genomics® Saphyr™平台的光学图谱技术进行针对特定的血液肿瘤指征,开发结构变异分析的诊断方法。相对于测序的方法,Bionano Saphyr平台对于检测大的结构变异有着更高的灵敏度,并且相对于核型分析或荧光原位杂交(FISH),具有更高的分辨率。同时,仅有Bionano的光学图谱技术能够以更经济的成本,提供高通量的long-range基因组信息。Bionano Genomics和Genoptix公司近日达成共识,基于Bionano光学图谱技术在临床方面应用
-
韩春雨论文NgAgo技术最新进展:作者主动撤回 期待更多成果
前期内容:Nature:韩春雨回应NgAgo基因编辑争议 三位中国科学家称韩春雨实验可重复 韩春雨回应“13个课题组重复实验失败” 《自然—生物技术》回应韩春雨实验无法重复 国内外20家实验室负责人联署再质疑韩春雨 韩春雨提交新数据 《自然—生物技术》发表相关声明韩春雨:正实验研究论文结果无法重复原因韩国学者再质疑韩春雨:该技术只能“沉默”基因 北京时间8月3日,《自然-生物技术》发表题为《是该数据说话的时候了》社论(原文链接),并宣布撤回韩春雨团队于2016年5月2日发表在该期刊的论文。澎湃新闻此前便已获悉,论文撤回,是韩春雨主动申请撤回。《自然-生物技术》在社论中表示:
-
Hi-C技术发现新型种间杂交酿酒酵母
2014年5月一组科学家实地考察了华盛顿的一家小啤酒厂。他们一边品酒一边测序,寻找着改良啤酒风味的酵母。Cody Morris是Epic(神话)啤酒公司旗下一款名叫Epic Ale的精酿啤酒的灵魂酿酒师,他带领着这组科学家来到一只古老的葡萄酒木桶面前,里面装着Morris酿的“野生啤酒”。“我们打开了这只‘活物’,”项目领导者,华盛顿大学西雅图分校的遗传学家Maitreya Dunham说。桶里的液体剧烈地冒泡,这绝对是一桶积极发酵的混合物,她说道。▼“喜力”、“内华达山脉”等标准啤酒通常使用一种酿酒酵母,而Morris是从环境中拐来一群“野菌”定居到啤酒之中。像许多野生啤酒酿造者一样,Mor
-
中科院动物所赵勇研究组发现治疗过敏性哮喘新方法
过敏性哮喘已经成为一种严重危害公众健康的慢性疾病。目前,全世界约有一亿哮喘患者。近年来,研究发现辅助性T细胞(T-helper 9,Th9)及其分泌的IL-9在过敏性哮喘中发挥非常重要的作用。中国科学院动物研究所膜生物学国家重点实验室赵勇研究组近些年一系列实验研究发现,丝氨酸-苏氨酸蛋白磷酸酶野生型P53诱导的磷酸酶1(Wild type p53-induced phosphatase 1,Wip1)在多种免疫细胞发育和炎症反应中具有重要调控作用。最近,研究组与首医佑安医院闾军教授和中国医学科学院动物研究所张连锋教授合作研究发现, Wip1对Th9细胞的发育分化及小鼠过敏性哮喘发病过程中发挥重
-
DNA纳米技术正在崛起
文森特·梵高的《星月夜》是后印象派艺术的经典。自从这位荷兰艺术家在1889年创作了《星月夜》,画中那些异想天开的漩涡便令艺术爱好者痴狂。2016年,美国加州理工学院生物工程师Ashwin Gopinath重建了这幅作品。不过,他用DNA而非油墨绘制了画作的副本。 Gopinath的创作绘制在硅片上,展现了材料科学曾经很不起眼的分支——DNA纳米技术正在崛起。该领域出现于上世纪90年代。当时,科学家开始设计纳米尺度机器。如今,300多个研究小组正试图利用DNA碱基配对属性,目的是将分子作为一种建筑材料而非遗传信息的携带者进行处理。 “一旦我们开始意识到可
-
中国科学家发表《Autophagy》,毒品成瘾机制获新突破
毒品如何致瘾一直以来都是全球科学家研究关注的重点。记者24日从中国科学院昆明动物研究所获悉,该所科学家通过研究揭示了毒品吗啡成瘾的分子机制,发现吗啡能诱导多巴胺能神经元特异性自噬,从而导致毒品成瘾。该研究有望为成瘾的治疗和临床镇痛提供新思路。日本科学家发现新型镇痛药可治疗神经性疼痛毒品成瘾困扰人类健康,是重大社会问题之一。其呈慢性复发性依赖病程,机制至今未明,导致治疗缺乏完全有效的方式,强制戒断后复吸率很高。因此,研究成瘾的生物学机制,对于成瘾的治疗与干预具有非常重要的意义。吸食大麻,对表观遗传有何影响?7月19日,自噬研究领域期刊《Autophagy》在线发表了中国科学院昆明动物研究所题为《