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著名华人学者PNAS发表突破性技术
生物通报道:脂质是活细胞内的重要组分,在生理和病理过程中起到了核心作用。脂质组学主要是鉴定和定量脂质分子,研究脂质与其他物质的互作,以及它们在生物体系中起到的作用。普渡大学的研究人员日前在美国国家科学院院刊PNAS杂志上发表了一个研究脂质组的强大技术,不仅有助于医学和生物学研究,还能实现更快的癌症诊断。“脂质谱的改变与疾病状态或细胞不同阶段有关,”这篇文章的通讯作者,普渡大学的副教授Yu Xia说。这是首个能够在脂质分子中简单定位碳碳双键的技术,为人们带来了鉴定同分异构体的能力。同分异构体具有相同的质量,但结构存在微小差异,传统分析技术往往难以测定。“现在我们找到了解决问题的方法,”另一位通讯
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中大王文见教授Nature携手华人学者发布突破性成果
生物通报道 由东安格利亚大学、中山大学、徐州医学院等处的研究人员组成的一个科学家小组,朝着解决抗生素耐药这一问题又近了一步。发表在《自然》(Nature)杂志上的一项新研究揭示出了耐药细菌细胞维持防御屏障的机制。新研究结果为开发出新一波通过搞垮细菌的防御墙,而非攻击细菌自身来杀死超级细菌的药物铺平了道路。这意味着在未来,细菌有可能无法形成耐药性。揭示这一机制还有可能帮助科学家们更多地了解与糖尿病、帕金森病和其他神经退行性疾病等相关的人类细胞功能障碍。安格利亚大学Norwich医学院首席研究员董长江(Changjiang Dong)教授,和中山大学附属第一医院的王文见(Wenjian
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解决肿瘤异质性的革命性技术
生物通报道:精准医疗是指与患者分子生物病理学特征相匹配的个体化诊断和治疗策略,被认为是继经验医学、循证医学之后的第三次医学革命。作为一种极为复杂的致命疾病,肿瘤是精准医疗最重要的领域之一。肿瘤的精准医疗需要我们准确认识患者肿瘤的分子图谱。虽然人们已经拥有了强大的遗传学分析技术(比如二代测序NGS),但肿瘤样本的异质性大大限制了这些技术的分析结果。众所周知,活检组织样本是正常细胞与肿瘤细胞的混合物,肿瘤细胞之间也存在很大的差异。前不久Scientific Reports杂志发表的一项研究,为人们展示了能够解决肿瘤异质性的一种革命性技术。这种方法能从FFPE样本(甲醛固定石蜡包埋)中分离100%纯
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南农大****Lancet子刊比较分析不同埃博拉病毒检测方法
2016年2月23日,南京农业大学以第一完成单位联合中国科学院微生物研究所以及加拿大曼尼托巴大学,在国际最顶尖医学期刊《LANCET INFECTIOUS DISEASES 》发表了题为“Diagnostic strategies for Ebola virus detection”的分析文章。该文章通讯作者为南京农业大学****周继勇教授。 埃博拉病毒(EBOV)是引起人类和灵长类动物发生埃博拉出血热(EBHF)的烈性病毒,由此引起的出血热是当今世界上最致命的病毒性出血热,已造成10次以上具有规模的爆发流行。2014年
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常用的iPS重编程方法是否安全?
生物通报道:诱导多能干细胞(称为iPSCs)类似于人类胚胎干细胞,这两种细胞具有独特的自我更新能力,具有灵活性,能变成人体中的任何细胞。然而,iPSC细胞是由重编程的皮肤或血细胞产生的,并不需要胚胎。重编程是一个漫长的过程(大约一至两周),大部分效率不高,通常只有少于1%的原发性皮肤或血细胞能成功地变成iPSC。iPSCs在再生医学领域具有很大的应用潜力,它们可以提供患者特异性细胞的单一来源,替换那些因损伤或疾病而失去的细胞。它们也可以被用来制备新的疾病模型,利用这些模型可以开发新的药物和治疗方法。目前制备干细胞的重编程方法有很多。2月19日,2012年诺奖得主山中伸弥在Nature Revi
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2015北京市科学技术奖揭晓 6名90后获奖
2月19日上午,2015年度北京市科学技术奖揭晓,共有188项成果获得北京市科学技术奖,包括一等奖29项、二等奖54项、三等奖105项。其中医药卫生、食品安全、交通等民生项目95项,占比超过一半。据了解,2015年获奖人员总数1540人,35岁及以下465人,占30.1%;36至45岁586人,占38.1%。45岁以下青年科技人员比例高达68.2%,创历史新高。特别值得一提的是获奖者第一完成人中有12位80后,最年轻的年仅31岁;在所有获奖者中,有6位90后,最年轻的3位均年仅25岁。此外,获奖项目中有75个项目由企业独立完成或牵头完成,占获奖项目总数的40%;企业牵头及参与完成的项目113项
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华人女学者:预测癌症和死亡的新方法
生物通报道:表观遗传学年龄是衡量你生物学年龄的一种新方法。最近,美国西北大学的一项研究表明,当你的生物学(表观遗传学)年龄大于你的实际年龄时,你患癌症的风险就会增加。而且,这两种年龄之间的差异越大,罹患癌症的风险就越高。相关研究结果发表在2月15日的《EBioMedicine》。本研究通讯作者侯丽芳(音译,Lifang Hou)在去年5月份,跟哈佛大学合作了一项研究表明,血细胞端粒(DNA链的保护端盖)长度变化的独特模式,可在实际确诊多年以前就预测出癌症,相关研究结果也发表在《EBioMedicine》杂志(华人女学者:端粒变化可提前十年预测癌症)。她指出:“这可能成为一种新的癌症早期预警信号
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著名华人科学家Nature自闭症研究获重大突破
生物通报道 自闭症有多种遗传病因,其中大多数仍然未知。大约1%的自闭症患者缺失一种叫做Shank3的基因,Shank3对于大脑发育至关重要。没有这一基因,个体会表现出典型的自闭症症状包括重复行为和回避社会互动(华人女学者自闭症研究获突破 )。在一项小鼠研究中,麻省理工学院的研究人员现在证实,通过在生命后期再度开启这一基因,使得大脑能够自己正确地重新布线,可以逆转其中一些行为症状。他们的研究论文发布在2月17日的《自然》(Nature)杂志上。论文的通讯作者是麻省理工学院大脑与认知科学教授冯国平(Guoping Feng),这位著名的神经生物学教授曾创建了为神经生物学界广泛应用的绿色
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PNAS:脂肪肝治疗又获新突破
生物通报道:脂肪变性是指身体不能正常合成或消除甘油三酸酯,从而导致细胞内脂类的异常滞留。此外,脂肪性肝炎是一种肝脏疾病,特点是炎症和脂肪堆积。这种情况通常见于酗酒者,但是在糖尿病和肥胖的人中经常出现这种情况。最终,脂肪肝炎可发展为危及生命的肝硬化。鉴于发达国家中糖尿病的指数上升,脂肪肝和脂肪性肝炎引起了医学研究者极大的兴趣。2015年2月,在《科学》(Science)发表的一项研究中,耶鲁大学的研究人员开发出一种控释口服疗法,可逆转大鼠的2型糖尿病和脂肪肝疾病(Science:逆转2型糖尿病和脂肪肝的新策略)。2015年12月,中美学者发表的一项研究报道称,一种胆汁酸——可以关闭肠道内的一个受
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mBio两项新技术更快诊断特殊传染病
生物通报道:莱姆症(Lyme Disease)是一种人畜共通传染病,最早于1975年发生在美国康乃狄克州的莱姆镇而由此得名。这种疾病是最常见的由虱子传播的传染病,其真正病原是螺旋体细菌类的伯氏疏螺旋菌(Borrelia burgdorferi),这种细菌还能导致人类发生关节炎,去年加拿大女歌手艾薇儿就身患该种疾病。患上莱姆症最初会出现皮肤红疹及类似感冒的症状,因此很容易误诊,目前的标准诊断方法是检测感染后积累的病原体抗原。近期一组科学家们利用白细胞中的一种特殊基因转录模式,研发出了新型莱姆症诊断方法,这要比目前的技术能更早的发现这种疾病。这一研究成果公布在2月12日的mBio杂志上。“改进后的
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著名学者庄小威Science再发突破性新成果
生物通报道 来自美国石溪大学、哈佛大学、康宁公司 (Corning Incorporated)及宾夕法尼亚州立大学等机构的研究人员,揭示出了嘌呤体(Purinosome)与线粒体之间的空间共定位及功能上的关联。这一重要的研究发现发布在2月12日的《科学》(Science)杂志上。哈佛大学的庄小威(Xiaowei Zhuang)教授,美国石溪大学助理教授Jarrod B. French,康宁公司的Ye Fang,以及宾夕法尼亚州立大学的Stephen J. Benkovic教授是这篇论文的共同通讯作者。欢迎索取DeltaVision OMX超高分辨率显微镜的更多信息 嘌呤(Purin
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“饿死”癌细胞又有新突破
生物通报道:所有的细胞都需要营养,众所周知,癌细胞对能量的需求非常大。因此,癌细胞必须改变它们的新陈代谢,以提供它们生存、生长和扩散所需的额外能量。几十年来,科学家一直在试图利用癌细胞这种贪婪的新陈代谢,作为抗癌新疗法的靶标。最近,美国杜克大学的研究人员,发现了肾细胞癌的一个有用靶标。2016年2月1日他们在《Cancer Research》发表的一项研究表明,这些癌症能够以一种方式改变代谢,这种方式使癌细胞对外界的一种营养物(称为胱氨酸)成瘾。通过剥夺癌细胞的胱氨酸,研究人员能够在这种疾病的小鼠模型中,触发一种形式的细胞死亡,称为细胞坏死。本文资深研究作者、杜克大学医学院分子生物学和微生物学
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利用基因芯片检测尿液游离DNA样本是测定膀胱尿路上皮癌基因组复杂性的最佳方法
膀胱尿路上皮癌具有复杂多样的特征,其中一部分原因是基因组多样化所致。1,2Togneri等在《European Journal of Human Genetics》上发表的文章中称,尿液样本上清液中的游离DNA(cfDNA),与从制成颗粒的尿液细胞材料或传统肿瘤组织样本中获得的DNA相比,检测基因组肿瘤标记物的能力更强。3该研究结果对于扩展全基因组肿瘤分析在UBC中的应用,在无需进行有创活检的前提下,疾病监控和临床决定具有重要意义。所有样本均使用Affymetrix OncoScan FFPE芯片进行试验与数据分析,并通过OncoScan 3.01软件找到与临床相关的拷贝数变异(CNV)和杂合
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Nature:诺奖分子再获重要突破
生物通报道:G蛋白偶联受体(GPCR)是一个备受瞩目的蛋白大家族,这些蛋白位于细胞膜中,负责将激素和神经递质等外部信号传入细胞,触发一系列的生化反应。GPCR与人类健康密切相关,据统计约有30%的现代药物都以这类蛋白为靶标。正因为这类蛋白非常重要,GPCR的相关研究获得了2012年的诺贝尔化学奖。 虽然人们已经破解了许多GPCR的分子结构,但还不清楚它们是如何传递信号的。本期Nature杂志发表的一项研究阐明了GPCR与药物结合时发生的结构改变,以及这种结构改变将信号传递到细胞内的具体机制。 Basel大学的Stephan Grzesiek领导研究团队通过核磁共振(NMR)
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科学家通过多种方法探究长链非编码RNA
2013年,一群研究人员决定更加深入地挖掘一种名为H1的人类胚胎干细胞系,并且获得了一些惊喜。H1是最著名的干细胞系之一,但该团队还是成功发现了2000多个此前未被阐明的RNA片段。更重要的是,其中有146个为人类胚胎干细胞所独有,从而为研究多能性——变成体内任何细胞类型的能力——提供了诱人线索。然而,这些转录并未受到关注,因为它们含有往往会被序列分析器过滤掉的重复性编码片段。这是一个巨大的盲点。其他实验室曾发现了富含重复性编码并且在人类干细胞中非常重要的RNA存在的初步证据。在主要来自美国加州斯坦福大学的研究人员分析结果时,他们意识到,自己正好找到了此类RNA。团队成员Vittorio Se
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AGENA BIOSCIENCE 与达瑞生物合作
为中国分子诊断市场带来MASSARRAY核酸质谱技术
中国广州,2016年2月1日,达瑞生物(股票代码:832705)与美国Agena Bioscience 2月1日联合宣布,合作开发基于MassARRAY® 核酸质谱系统的癌症和遗传病体外诊断技术。 “中国市场对于Agena Bioscience来说是一个巨大的机会,中国Agena实现了我们在全球20%的业务份额。刚刚过去的2015年,我们在上海设立了分公司(基纳生物),并获得超过50%的强劲业务增长,”Agena的CEO,Pete Dansky先生说道,“为了继续我们的努力,我们寻求在临床诊断市场拥有丰富经验的战略合作伙伴。” Agena
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2015国家科技奖:陈洪俊-转基因产品检测技术
生物通报道:2015年度国家科学技术奖励大会8日在北京举行,此次国家科学技术奖共授予295项成果和7位外籍科技专家。其中国家自然科学奖42项,国家技术发明奖66项,国家科学技术进步奖187项,授予7名外籍科技专家国际科学技术合作奖。2015年的国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖受理项目和评审通过项目总数也进一步减少,较2011年减少21%。进步奖减少近100项,减幅近35%。其中“国境转基因产品精准快速检测关键技术及应用”荣获国家技术发明奖二等奖,由中国检验检疫科学研究院,辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心等处完成,主要完成人包括陈洪俊,黄新,曹际娟,俞晓平,林祥梅,高宏伟。项目介绍:我
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复旦大学发表蛋白质组学新技术
生物通报道 复旦大学现代色谱分离分析实验室的研究人员设计出一种基于芯片的二维液相色谱系统,可在质谱分析之前去除血浆样品中的高丰度蛋白。这项成果于近日发表在《Analytical Chemistry》上。对于血浆样品的质谱分析,一个重大挑战是高丰度蛋白往往占据了主要信号,而掩盖了人们感兴趣的低丰度蛋白的信号,比如疾病的生物标志物。考虑到这个问题,质谱流程通常需要处理血浆样品,在分析前去除丰度最高的蛋白。人们通常使用免疫亲和柱来处理血浆样品,这种方法利用抗体来选择高丰度蛋白,从而将其去除。然而,据文章作者介绍,低丰度蛋白往往与附着在较高丰度的蛋白上,因此在这一步中损失。另外,这种亲和柱只能去除一小
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人类干细胞培养又有新方法
生物通报道:人类多能干细胞(hPSCs)能够自我更新并转换成为体内其他任何类型的细胞,使其成为细胞移植疗法、药物开发、细胞分化和发育研究的一种很有前途的材料来源。然而,众所周知,干细胞是很难维持和培养。像所有的真核细胞一样,它们对养分的有效性、pH值、温度、氧气和二氧化碳的含量都很敏感,而且它们也易于分化,留给研究人员的细胞往往不同于他们打算在实验中使用的细胞。在国际干细胞领域, hESCs的培养方案已经初步规范化并且随着hESCs 的自我更新和分化调控机制上新发现的不断涌现, 细胞维持方案也在随之发展和改进。过去十年来,科学家们开发了各种各样的hPSC培养方法。2014年5月,巴西的一个研究
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Nature发布突破性双RNA测序技术
生物通报道 由来自德国、奥地利和美国的研究人员组成的一个研究小组发现,采用一种允许在感染过程中同时研究细菌与宿主小RNA的新技术,可以揭示出两者转录谱的改变。在发表于《自然》(Nature)杂志上的研究论文中,这一研究小组描绘了他们的技术,为什么这一技术对于更多地了解细菌感染机制非常有用,以及在研究中获得重要发现。Eunice Kennedy Shriver国家儿童健康与人类发育研究所的Matthias Machner和Gisela Storz,在同一期的Nature杂志上发表了一篇“新闻与观点”(News and Views)文章介绍这项研究工作。Machner和Stortz指出