-
宝日医生物技术(北京)有限公司官网更新啦!
通知公告 尊敬的客户:大家好!自即日起,宝日医生物技术(北京)有限公司官网全新上线啦!新网站整合了原来www.takara.com.cn和www.takarabiomed.com.cn两个网站内容。今后,请大家登录www.takarabiomed.com.cn查询Takara公司的所有信息。由此给大家带来的不便,敬请谅解! &
-
青年教授连发三篇文章 介绍糖尿病智能诊疗技术
生物通报道:华东师范大学生命科学学院叶海峰教授主要从事合成生物学与生物医学工程,近期其研究组接连在Science子刊,Nature子刊发表文章,介绍了关于糖尿病智能诊疗研究的最新成果。首先在Nature Biomedical Engineering杂志上,研究人员利用合成生物学策略设计、构建了一种智能胰岛素传感器并能够用于诊断治疗胰岛素抵抗综合征。他们巧妙地设计、合成了一种能自我回馈调节的胰岛素传感器,可以高效识别血液中胰岛素水平,当血液里的胰岛素超过一定阈值后,其可以调控表达脂联素(Fc-adiponectin),从而缓解胰岛素抵抗症状起到治疗效果。为了验证该胰岛素传感器在体内长期的诊疗效果
-
华东师范大学发表Science子刊封面文章:糖尿病诊疗新突破
生物通报道:来自华东师范大学生命科学学院,上海市调控生物学重点实验室等处的研究人员发表了题为“Smartphone-controlled optogenetically engineered cells enable semiautomatic glucose homeostasis in diabetic mice”的文章,将活体组织和高科技相结合,研发出了一种集糖尿病诊断和治疗为一体的诊疗新系统,首次实现通过智能手机超远程调控治疗糖尿病的目的。这一研究成果公布在4月26日的Science Translational Medicine杂志封面上,文章的通讯作者是华东师范大学生命科学学院“**
-
又一华裔新星 Nature发文报道成像技术重大突破
来自美国哥伦比亚大学的研究人员报道了一种全新的成像技术:电子预共振受激拉曼散射显微镜(Electronic Pre-Resonance Stimulated Raman Scattering Microscopy)。这一技术结合了拉曼散射光谱窄(~1 nm)以及荧光分析灵敏度高的优点。研究人员利用这种荧光成像技术,发现了24种颜色各异的探针,展示了多达16种颜色的活细胞成像和8种颜色的脑组织成像。这一研究成果公布在4月19日的Nature杂志上,文章的通讯作者是哥伦比亚大学化学系闵玮教授,闵玮早年毕业于北京大学,2008年在哈佛大学获化学博士学位,导师为美国科学院院士谢晓亮教授,之后在其课题组
-
李曾慧平教授最新文章:消除伤痕的神奇新技术
生物通报道:来自香港理工大学的研究人员报道了一种具有双重功效的“平疤贴”技术,这种治疗方法能治疗因烧伤、手术、创伤而形成的增生性疤痕,兼具有传统压力垫及硅凝胶贴的优点。同时这一研究组也报道了一种全新的3D打印平疤技术,为许多因灾难或事故导致的疤痕患者带来了福音。相关研究成果公布在Burns杂志上。领导这些研究的是香港理工大学康复治疗科学系教授李曾慧平,她同时也是北京大学、澳洲Curtin科技大学和南京医科大学等处的客座教授,主要研究方向是烧伤及的疤痕处理,手部康复,儿童手部功能障碍的处理等。从港铁纵火案、台湾粉尘爆炸事故,到中东地区爆发战争,还有汶川地震等,大量病人因烧伤而接受治疗,皮肤伤口延
-
诱导人类老年肌肉干细胞重建技术
生物通报道:还记得动画片《大力水手》的故事吗?吃了菠菜罐头的Popeye马上长出强壮的肌肉,获得更强的力量。人类对力量和寿命永远有着无穷的渴望,对风烛残年的老人和天生的肌肉萎缩症患者而言,更是如此。斯坦福Burnham Prebys医学发现研究所(SBP)的研究人员,在《Genes & Development》杂志报道了有关“干细胞介导肌肉重建”不为人知的过程。公布了因衰老导致的肌肉干细胞(muscle stem cells ,MuSCs)机能减退的分子机理,并将MuSC衰老与肌肉萎缩症有机结合起来。 “对成年人的骨骼肌来说,肌肉生成的过程取决于通常处于静止休眠状态的MuSC
-
Nature子刊公布技术突破:新一代显微技术
生物通报道:我们的免疫系统是由各种各样的细胞类型组成,用以完成监测组织稳态的各种任务,防止病原体入侵,以及去除受损细胞。为了确保这种高度复杂的系统平稳和有效地被控制,生命机体需要进行精细沟通协调,这有赖于精确的信号沟通,为此我们的免疫细胞采用了范围广泛的生化信号通路,由可溶性蛋白质或直接的细胞-细胞接触激活。这些途径也成为了现代药物的靶向,例如癌症免疫治疗就是针对特定结构或细胞类型引导免疫应答。但是要按照期望的方式找到影响免疫系统的新药物,小分子或生物体并不容易,因为免疫信号常常是由可溶性蛋白质,以及通过细胞-细胞接触的直接相互作用组合而成,它们的作用十分微妙,而且难以追踪。迄今为止还没有快速
-
Nature子刊:全基因组测序技术报告原发肿瘤及其不同转移程度的遗传异质性
生物通报道:由于转移性疾病的致病机理尚未清楚,乳腺癌的跟踪研究和频繁取样较为困难,因此,目前转移性乳腺癌的治疗仍建立在原发肿瘤治疗的基础上。从死于不同转移时期的患者身上获得研究标本,是唯一一种允许科学家们从整体水平鉴定该疾病转移特征的手段。独特的转移预兆布鲁塞尔自由大学的Jules Bordet研究所乳腺癌转化研究中心J.C.Heuson实验室与布达佩斯大学,法兰德斯生物技术研究所,和鲁汶大学合作,在10例从早期肿瘤发展成不同转移时期的患者身上得出结论,所有转移都起源于一个单一的转移预兆,而非多个独立的肿瘤散播事件。从基因组的角度分析,研究人员根据体细胞基因突变和基因拷贝数差异推断得出两种疾病
-
《Cell》最新报道:老年肺病的潜在治疗方法
生物通报道:你的每一口呼吸都夹杂着来自昆虫、螨虫等其他生物体的身体碎片。这些碎片中富含一种被称为几丁质(chitin)的分子,它是昆虫骨骼的主要原料。吸入肺内的这些几丁质对人类健康的影响一直困惑着科学家们。最近,《Cell》报道的一篇最新研究声称,几丁质促进肺部疾病。同时,这篇报道中还提到,一种几丁质分解酶可以延缓/预防这些疾病的发生,潜在有助于一系列肺部新药的开发。来自耶鲁医学院的审稿人免疫学家Geoffrey Chupp说,这是一个很有意义的工作,它首次展示了肺病患者的肺内存在几丁质的证据。从螃蟹腿,到寄生虫,再到真菌细胞壁,几丁质广泛地存在于几乎所有生物。甲壳素酶(AMCase)是一种能
-
第三届中国先进体外诊断技术与应用论坛第一轮会议通知
在医疗行业中,IVD是市场较大、发展较快的重要细分领域。受医保控费影响,国内医疗机构药品加成逐步取消,诊断等医疗项目迎来新的发展空间。在这一背景下,IVD行业有望受益于医改的大趋势,保持较快的成长速度。质谱,二、三代测序、基因芯片等先进IVD技术更是大有可为。虽然相对于国外的成熟市场,国内IVD市场呈现出基数小、增速快的特点,但是企业普遍规模小、品种少。前沿IVD技术在国内的发展仍然面临着较高门槛,如何突破技术瓶颈,拓宽临床应用空间等挑战始终严峻。与此同时,临床与独立检测实验室如何实现资源的有效整合与对接,在医改的大背景下显得更为重要。IVD行业的最新政策法规趋势与投资方向等议题也受到多方聚焦
-
Nature Nanotechnology:体内细胞编程新技术
生物通报道:来自Fred Hutch癌症研究中心的Matthias Stephan 博士将这项新技术命名为:合成DNA纳米载体(synthetic DNA nanocarriers)。主要有效成分是一种能够被生物降解的T细胞归航纳米粒子(T-cell homing nanoparticles),同时携带肿瘤特异性融合抗原受体chimeric antigen receptors (CARs) 。这种纳米粒子能够在生物体内直接对免疫细胞进行基因改造,使其识别并摧毁肿瘤细胞。点击了解CART细胞免疫治疗综合服务最新版技术手册在白血病老鼠模型中,研究发现经过纳米粒子改造后的免疫T细胞能快速清除肿瘤细胞
-
食疗法治疗肥胖和代谢障碍的分子突破口
Nature:与冷热密切相关的TRPM通道生物通报道:TRPP3和TRPM8属于瞬时受体电位(transient receptor potential,TRP)蛋白家族、钙离子通道超家族成员,能参与多种刺激的感知功能。最近一项来自瑞士苏黎世大学的研究结果显示,TRPP3和TRPM8还能介导机体生成棕色脂肪组织(brown adipose tissue ,BAT)。这篇被发表于《FASEB Journal》的作者声称,TRPP3和TRPM8可以通过特定食物被激活,它将成为治疗肥胖、糖尿病和其他代谢障碍疾病的潜在药物靶点。本篇文章的通讯作者Michael Ragunath博士和同事们在两种来源于人
-
在线讲座:电雾式检测(CAD)技术之色谱柱选择与流动相调控
讲座内容:1. 这不是色谱柱宣讲会。这是实际案例的分享。我们只介绍实实在在的经验,不推销产品;2. 这不仅仅是电雾式检测器(CAD)方法开发的色谱柱选择心得。我们将与您分享看分子结构选色谱柱的心得与经验,向您介绍不同分子结构化合物需要的色谱柱;3. 这不只是简单的色谱柱选择经验分享。我们还将与您分享,CAD检测器对色谱柱的特殊要求。4. 相同的色谱柱,为什么有人说其是杰作,有人说其是糟粕?没有不好的色谱柱,只有不适合的样品和流动相。怎样用对、用好色谱柱,请参加我们的网络培训,且听我一一道来。讲座时间:2017/04/26 14:00-14:50主讲人:龙珍主讲人单位(职务):;赛默飞世尔科技(
-
Science:谢晓亮课题组发表新型单细胞全基因组分析技术
生物通报道:对细胞进行单个分离、研究、和比较有助于细胞异质性和基因组不稳定研究。最常见的单细胞测序应用是在肿瘤研究领域。哈佛大学终身教授、美国科学院院士谢晓亮教授是单细胞测序其中一种技术路线的研发人。2015年谢教授课题组在单细胞全基因测序研究领域曾取得重要进展,利用“eWGA”扩增方法,大幅提高了扩增的均匀性和准确性,可同时检测出单细胞中的小片段拷贝数变异和高精度的单核苷酸变异,该方法还具有基因组的高覆盖率,有效降低外源污染。2017年4月14日,北京未来基因诊断高精尖创新中心*(Beijing Advanced Innovation Center for Genomics,ICG)联合北京
-
新型单细胞扩增技术有助避免遗传病
新华社华盛顿4月14日电(记者林小春)中美研究人员在新一期美国《科学》杂志上报告说,他们研制出一种新型单细胞全基因组扩增技术,在此基础上不仅有望避免许多遗传性疾病遗传给后代,从基因组角度更深入地认识癌症也将成为可能。单细胞研究是当前生命科学研究的重要方向之一。许多关键的生命活动都和细胞间个体差异密切相关;许多重要的生命科学和医学问题所能依赖的样品往往也是极少数细胞。但在相关研究中,由于单个细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)的含量极少,先需要通过全基因组扩增技术将DNA进行扩增,从而便于单细胞测序。最新单细胞扩增技术名为LIANTI,由美国科学院院士谢晓亮教授领导的研究团队经4年努力研发而成。谢晓亮
-
在单细胞水平预测DNA甲基化的新方法
生物通报道 如今,DNA甲基化的检测已经达到了单细胞的分辨率。不过,目前的方法还不能完整覆盖CpG,总是留下一些缺口。英国的一个团队最近开发出一种计算方法,可准确填补这些缺口。这项结果发表在《Genome Biology》杂志上。研究人员使用所谓的深度神经网络策略来开发他们的方法,并命名为DeepCpG。他们将这种方法应用在几种小鼠或人类细胞的单细胞DNA甲基化数据上,证明DeepCpG在预测DNA甲基化上比现有的策略更佳。这篇文章的通讯作者是欧洲分子生物学实验室的团队负责人Oliver Stegle。他在文中写道:“对于所有的细胞类型,DeepCpG能够比以往的方法更准确地预测甲基化状态。这
-
Nature报道G蛋白偶联受体家族又一重要突破
生物通报道:最近发表在Nature杂志上的这篇文章向我们展示了一个与血压、神经生长、疼痛控制、以及心脏组织再生相关的关键蛋白,它的发现为控制心血管疾病和疼痛疾病打通了一条新路径。这个蛋白名叫AT2,是血管紧缩素II(angiotensin II)受体之一,能够调节血压。血管紧缩素受体蛋白是很多疾病的关键因素,如糖尿病、高血压、心脏病、充血性心力衰竭、和猝死。AT2也是G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs)家族成员之一,GPCRs能够跨越细胞膜,响应细胞外的不同刺激(如营养素、激光、甚至日光),然后触发细胞内部反应。由于它们介导了包括正常和疾病在内的
-
上海交大PNAS文章:高通量快速检测癌细胞的新方法
上海交通大学医学院附属胸科医院与上海交通大学系统生物医学研究院、美国加州大学洛杉矶分校医学院合作,新近研究出一种在胸水、血液等体液样本中高通量、快速鉴定肿瘤细胞的检测方法,并通过大量的单细胞测序确认其可靠性。这一研究成果公布在《美国国家科学院院刊》上,由上海市胸科医院肿瘤科主任陆舜教授领导完成。恶性肿瘤在播散、侵袭、转移的过程中,常伴有肿瘤细胞进入体液,如血液、胸水、脑脊液等。因此,在这些体液样本中找到肿瘤细胞,是判定肿瘤存在甚至转移的有效证据。但是,这些体液样本包含多种细胞且肿瘤细胞的数目常常较少,这给临床检测带来挑战。此前,在体液样本中鉴定脱落肿瘤细胞主要依赖于细胞学检查,费时费力且有较高
-
使用 GC Orbitrap MS 技术进行婴儿食品中农残的快速筛查、鉴定和定量分析
文章作者:Cristian Cojocariu1, Dominic Roberts1,Michael T. Hetmanski2, Richard J.Fussell2, and Paul Silcock11 Thermo Fisher Scientific, Runcorn, UK 2 Food and Environment Research Agency (FERA), York, UK关键字婴儿食品;精确质量;筛查;食品安全; GC Orbitrap;高分辨GC-MS;农残分析;定量分析; TraceFinder前言农药是广泛用于控制虫害的化学物质,可以用于昆虫、植物病害和野草等对农业
-
Nature技术人物:热爱森林和音乐的基因技术研究员
生物通报道:基因组就像是“我们大家统一的课题”,来自瑞士洛桑联邦理工大学的生物系统工程师Deplancke基因组的功能和进化。Deplancke实验室主要的研究方向就是基因组和表型变异项目,以及代谢和衰老的调控研究。Deplancke是在比利时根特大学获得了生物工程硕士学位,并在伊利诺伊大学香槟分校攻读了博士学位。之后他成为癌症研究所和麻省大学医学院的博士后研究员,2007年加入EPFL,自2014年以来一直担任系统生物学和遗传学实验室的副教授,他与其他研究人员共同创立了(JEDI)。最近Deplancke研究组开发出了一种革新性测序技术,能更快,更准确,更高效的分析DNA结合蛋白。分析转录因