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中国科学家异质人脸图像识别研究取得新突破
新华网西安7月20日电(许祖华、秦明)西安电子科技大学高新波教授带领的研究团队在异质人脸图像识别研究领域取得重要进展,其对香港中文大学人脸素描标准数据库(CUFS)的识别准确率达到了99.67%。根据这一研究成果研发的异质人脸图像识别系统,如果应用到刑侦过程中,有望帮助办案人员缩小犯罪嫌疑人的搜寻范围。 人脸识别是计算机视觉和人工智能研究领域一个重要课题,在身份认证等公共安全领域有大量应用。异质人脸识别是一种基于图像合成的人脸识别技术。 “所谓异质人脸图像,就是不同方式、不同来源获得的不同质量的人脸图像。”高新波教授介绍说,由于数据来源不同、图片质量不同,在人脸识别研究领域
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Cell发表革命性技术:遥控大脑不是梦
生物通报道:给大脑植入某种装置然后遥控对方的行为,这似乎是科幻故事才有的情节,不过这一天已经离我们越来越近了。Cell杂志上发表的一项最新研究表明,通过新一代植入物,人们只需要按一下按钮就可以遥控小鼠的行走路径。Washington大学和Illinois大学的研究人员开发了一种无线遥控的组织植入物,能将药物和光线有效注入大脑深处的神经元。“这为科学家们打开了一扇大门,有助于在更为天然的环境下解析大脑回路,”文章的资深作者,Washington大学的副教授Michael R. Bruchas说。Bruchas一直致力于研究控制压力、抑郁、成瘾和疼痛的大脑回路。这类研究通常需要用金属管注入药物,或
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专访李清泉:熟练常规实验+科研想象=突破口
癌症简而言之就是一种细胞过度生长的疾病,但大多数肿瘤只有从其原发位置扩散到全身各处时,才会变得具有致命性。因此癌症转移扩散如何开始的,又是如何“扎根”的,理所当然成为了科学家们关注的焦点。近期来自复旦大学、第二军医大学等机构的研究人员发现了促血小板生成素(Thrombopoietin,TPO)在这一过程中的关键作用,他们证实了TPO-CD110通路在肠癌肝转移中的重要作用,从而解释了临床上肝功能异常的大肠癌患者为何不易发生肝转移这一关键问题,同时也为深入探索大肠癌肝转移的分子机理提出了新观点。 这一研究成果公布在Cell
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我国首次利用3D打印技术辅助复杂肺门肿瘤手术成功
科技日报哈尔滨7月15日电 (通讯员刘宇 记者李丽云)记者15日从哈尔滨医科大学附属第四医院获悉,经科技查新确认,该院胸外科主任崔键教授率领的团队在全国首创利用3D打印技术辅助完成复杂肺门肿瘤手术。即利用3D打印技术,根据患者的肺部影像信息,成功打印出类似白色珊瑚状的3D肺脏树脂模型。截至7月15日,该院在全国首创的3D打印技术治疗复杂肺门肿瘤新技术已成功救治3名患者。72岁的刘大妈,经哈医大四院胸外科检查后发现肺门部长有肿瘤。为更好地完成手术、降低手术风险,崔键团队与东北林业大学三维数字化技术研究所邱兆文教授团队通力合作,打印出了刘大妈病肺的3D模型。据崔键介绍,肺门肿瘤位于肺的根部,常规C
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Nature医学:干细胞治疗获得新突破
生物通报道:包括肺气肿、支气管炎、哮喘和囊性纤维化在内的呼吸道疾病是全世界第二大死因,仅在美国就有三千五百万人受到慢性呼吸道疾病的困扰。然而修复肺部损伤一直是医疗上的一大难题。Weizmann研究所的科学家们用胚胎干细胞成功修复了小鼠受损的肺部组织,这一策略有望成为治疗人类患者的新途径。这一成果发表在七月十四日的Nature Medicine杂志上。干细胞能够分化成为机体内任何类型的细胞,可用于补充和更新在疾病中受损的细胞,因此用干细胞治疗许多人视为下一次医疗革命。人体器官的干细胞并非分散在组织中,而是集中在特殊的“巢穴”里,干细胞巢含有干细胞所需的所有给养。肺部的正常干细胞与骨髓干细胞高度相
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Science转化医学:基因治疗再获重要突破
生物通报道:哈佛医学院和波士顿儿童医院的研究人员通过基因治疗,成功使遗传性耳聋的小鼠恢复了听力。这一成果发表在七月八日的Science Translational Medicine杂志上,为治疗基因突变引起的听力损失奠定了基础。“我们的基因治疗还需要进一步优化,相信在不久的将来它就能用于临床试验,”哈佛医学院的副教授Jeffrey Holt说。大约有七十多种基因在突变时会导致耳聋,TMC1就是其中之一。Holt等人此前阐明了TMC1和TMC2在听觉中起到的关键作用。他们发现,这两种蛋白在毛细胞的微绒毛上形成通道,当声波扶过微绒毛时这种通道就会打开。随后钙离子进入细胞生成电信号,电信号传递到大脑
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多项新技术助力唾液生物标记研究
生物通报道:健康成人三个主要腺体每天大约要分泌1至1.5升的唾液,这些唾液中大部分是水,其它成分还包括电解质和蛋白质,例如形成粘液,分解食物和细菌的酶,以及分泌抗体所需的糖蛋白等。虽然唾液相对于血液来说,更加容易收集,存储和运输,也更便宜,但是相关的流体研究和新型唾液,口腔诊断技术却并不方便和简单。因此设计相关的实验需要考虑已商业化可用的工具,合适的流程,稳定性,以及出现问题的策略。这些因素都会影响你的结果,尤其是如果你希望能定量分析的话。近期The Scientist杂志就总结了几位唾液研究专家,分享他们的秘诀。前文:唾液收集与实验操作指南(一) 如何提高收集量通过passive drool
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Cell突破30年瓶颈:新型抗癌组合炮
生物通报道 来自德国科隆大学的研究人员证实,可联合给予Chk1和MK2抑制剂来治疗KRAS或BRAF突变肿瘤。这一重要的研究发现发布在7月2日的《细胞》(Cell)杂志上。来自科隆大学的Felix Dietlein博士和H. Christian Reinhardt博士是这篇论文的共同通讯作者。自30多年前发现这一基因以来,突变的RAS癌基因被证实与30%的人类癌症有关,KRAS是其最突出,最具侵袭性的成员。KRAS作为一种信号分子——一个蛋白质开关,可触发一系列分子事件,致使细胞失控性生长和存活,促进肿瘤形成。欢迎索取《R&D Systems IHC指南》 KRAS基因的体
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NEJM:再生障碍性贫血研究的新突破
生物通报道 美国和日本的研究人员近日在《新英格兰医学杂志》上发表文章,介绍了再生障碍性贫血(aplastic anemia)的突变和克隆动态模式。这是由多种原因引起的造血障碍,有时会发展成骨髓增生异常综合征或急性髓系白血病(AML)。研究小组综合利用外显子组测序、靶向测序和基于芯片的核型分析,研究了400多名患者血液样本的体细胞突变图谱。通过这些数据,研究人员在近一半的样本中发现造血细胞克隆的扩增。在约三分之一的病例中,他们检测到与骨髓增生异常综合征和/或AML相关的基因突变。骨髓移植和免疫抑制疗法已经成功治疗甚至治愈了许多再生障碍性贫血的病例。然而,大约有15%的患者仍然会发展成骨髓增生异常
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新方法破解癌细胞多药耐药性 为药物设计提供新思路
科技日报讯 (记者吴长锋 通讯员杨保国)中国科学技术大学化学与材料科学学院梁高林教授课题组与生命科学学院张华凤教授课题组合作,发现一种“智能”克服肿瘤多药耐药的新方法,并在小鼠体内验证了其优异的抗多药耐药效果。国际著名学术期刊《德国应用化学》近日在线发表了该研究成果。肿瘤的多药耐药性是指肿瘤细胞长期接触某一化疗药物而产生的不仅对此种化疗药物耐药性,而且可对其他结构和功能不同的多种化疗药物产生交叉耐药性的现象。它是导致癌症化疗失败的重要原因之一。多药耐药现象源于细胞膜多药耐药蛋白的表达增多,该蛋白具有泵出药物的功能,导致药物在到达胞内靶点前即被拦截或排出。解决该问题的传统做法是,通过抑制多药耐药
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Cell:尖端技术再获新成果
生物通报道:为了自我繁殖,病毒必须入侵宿主细胞并拷贝自己的遗传信息。埃博拉病毒和狂犬病毒是对人类最致命的两种病原体,它们属于同一类RNA病毒。这类病毒还包括马尔堡病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、呼吸道合胞体病毒和水泡性口炎病毒(VSV)。VSV一般只在牲畜中引发疾病,是研究这类病毒的理想模型。哈佛医学院的科学家们对VSV病毒进行深入研究,通过尖端技术揭示了病毒聚合酶L蛋白的高分辨率结构。这一成果发表在本期的Cell杂志上。“我们现在对这些病毒的RNA合成机制有了更好的理解,”文章的资深作者Sean Whelan教授说。“如果你想要特异性阻断这些病毒的复制,获得蛋白L的结构是很有帮助的。”这些RNA
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Cell技术突破:蛋白质研究的强大工具
生物通报道:Salk生物研究所的科学家们开发了一种检测蛋白磷酸化的新技术,相关成果发表在七月二日的Cell杂志上。在蛋白质合成过程中,核糖体先将氨基酸连接起来,氨基酸链一边折叠一边延伸,然后在酶的作用下进行最后的修饰,其中就包括磷酸化。蛋白磷酸化是最常见、最重要的一种翻译后修饰,参与并调节了机体的多种生命活动,比如信号转导、基因表达、细胞周期等等。蛋白质磷酸化研究受到了研究者的广泛重视。“每二十个氨基酸中就有九个被磷酸化,但我们对大多数磷酸化并不了解,因为它们很难研究,”文章的资深作者Tony Hunter教授说。当磷酸化发生在三种氨基酸(丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸)上的时候,会形成较强的化学键。
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发现RNA-seq隐藏信息的新方法
生物通报道:最近,瑞士Friedrich Miescher生物医学研究所(FMI)的Michael Stadler及其研究小组,开发出一种新的计算方法,来分析RNA-seq数据。通过比较内含子和外显子RNA读数(intronic and exonic RNA reads),这种方法使我们能够识别转录和转录后调控对基因表达的作用。该研究小组在最近的《Nature Biotechnology》发表文章,描述了这种新方法。RNA-seq提供了细胞状态的一个重要快照,能告诉科学家们什么基因是活跃的,以及它们有多么的活跃。然后,如果科学家们比较患病和健康细胞、年轻和老细胞、或成熟细胞和干细胞的RNA-s
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多成像技术3D打印心脏更精确
科技日报北京6月29日电 (记者常丽君)美国海伦·德沃斯儿童医院的先天性心脏病专家,首次将两种常见的成像技术——CT(计算机断层扫描)和3DTEE(3D经食道超声心动图)成功地结合在一起,打印出更精确的3D心脏模型。研究人员指出,这一概念论证研究也为把这些技术与第三种工具——磁共振成像(MRI)结合开辟了道路。据每日科学网站报道,近年来,3D打印心脏模型已从一种新兴技术变得日益普通,实验领域则致力于提高对心脏结构和特征的可视化水平。CT和MRI是已确定的3D打印心脏建模工具。海伦·德沃斯儿童医院先天性心脏病中心副主管约瑟夫·维图凯迪尔和同事发现,用3DTEE也可以构建出先天性心脏病患者的心脏3
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中国学者权威期刊发表流式细胞新技术
生物通报道:流式细胞技术与相关的荧光激活细胞分选技术(fluorescence-activated cell sorter,FACS)对生物学研究产生了深远的影响,但是它们还是存在一些局限性,近年来,科学家们研发出了一些新的策略,但他们并没有修改传统的流式细胞仪,而是在新型微流控装置上进行精简。这些微型芯片实验室能帮助研究人员在更为多样的物理和分子特征基础上进行筛选和分型,而且也不需要抗体。以下是几位学者提出的新型流失细胞技术与研究策略。前文:流式细胞技术新工具:PCR+流式分析突破限制的流式细胞技术单细胞拉曼分选研究人员:中科院青岛生物能源与过程研究所单细胞研究中心主任徐健研究员当前项目:
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检测血液中miRNA的简便技术
生物通报道:癌变肿瘤会脱落一些微小的指示遗传分子,称为microRNAs。最近,密歇根大学的研究人员开发出一种有效的方法,能在血液中检测到它们。相关研究结果发表在六月二十二日的《Nature Biotechnology》。研究人员称,他们这种方法可通过一种廉价的血液测试,同时对多种类型的癌症进行筛选——最终可能超过100种不同的类型。延伸阅读:JNCI:两个microRNA可抑制肿瘤扩散。本文共同资深作者、密西根大学医学院内科学教授、工程学院生物医学工程教授Muneesh Tewari指出:“这项技术可使我们能够早期检测有癌症风险的个体,在癌症幸存者中早期检测到复发迹象,并更好、更早地评估癌症
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2015年度国家科学技术奖评审专家名单(生物类)
国家科学技术奖励工作办公室公告第80号 2015年6月3日至19日,召开了2015年度国家自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖共54个学科、专业评审组的初评会议,现公布参加会议的评审专家名单。2015年度国家自然科学奖会评专家名单(生物学组)序号姓名工作单位组内职务1赵进东中国科学院水生生物研究所组长2徐安龙北京中医药大学副组长3陈克平江苏大学以下按姓名拼音排序4池振明中国海洋大学5邓子新上海交通大学6东秀珠中国科学院微生物研究所7方精云北京大学8黄聿香港中文大学9康乐中国科学院动物研究所10李庆伟辽宁师范大学11李尹雄中国科学院广州生物医药与健康研究院12申建波中国农业大学13施
来源:中华人民共和国科学技术部
时间:2015-06-26
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科学家尝试用新方法探索未知抗生素
Robert Heinzen第一次试图让贝氏柯克斯体菌自己生长却惨遭失败。这种会引发被称为Q热的类似流感状疾病的细菌,通常只在其感染的细胞中分裂。这迫使研究人员不得不在哺乳动物的组织中使其生长出来,并且阻碍了他们研究这种微生物的努力。当上世纪90年代初Heinzen在博士后期间试图找到一种不同的方式培养这种细菌时,他得到的只是半本潦草的笔记。 不过,这个问题让他终日不得安宁。直到2003年,贝氏柯克斯体的基因组被测序出来,同时Heinzen在蒙大拿州哈密尔顿市的美国国立卫生研究院落基山实验室创建了自己的实验室。他认为,基因组能提供关于这种细菌新陈代谢和生长的重要线索。即便如此,Hei
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流式细胞技术新工具:RT-DC甩开标记
生物通报道:流式细胞技术与相关的荧光激活细胞分选技术(fluorescence-activated cell sorter,FACS)对生物学研究产生了深远的影响,但是它们还是存在一些局限性,近年来,科学家们研发出了一些新的策略,但他们并没有修改传统的流式细胞仪,而是在新型微流控装置上进行精简。这些微型芯片实验室能帮助研究人员在更为多样的物理和分子特征基础上进行筛选和分型,而且也不需要抗体。以下是几位学者提出的新型流失细胞技术与研究策略。前文:流式细胞技术新工具:PCR+流式分析突破限制的流式细胞技术研究人员:来自德国德累斯顿工业大学的Jochen Guck教授当前项目: 癌细胞分型存在问题:
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德研究人员开发出尿样检测乳腺癌方法 准确率超90%
科技日报柏林6月22日电(记者顾钢)德国弗莱堡大学医学院研究人员开发出一种通过尿样检测乳腺癌的方法,测定乳腺癌的准确率超过90%。这一方法未来可用于乳腺癌早期诊断和治疗。该成果已申请专利,并被刊登在《BMC癌症》杂志上。乳腺癌是女性最常见的癌症,德国女性患乳腺癌的比例高达1/8,每年超过17000名妇女因乳腺癌死亡。迄今医学上对乳腺癌的诊断多是采用乳房X射线成像或超声波检测,以及乳房组织切片分析的方法,然而这些方法经常诊断错误,甚至给病人造成痛苦。弗莱堡大学医学院妇科的斯蒂克勒教授及其领导的研究小组成功发明了尿样检测法,在尿样中测定微RNA分子浓度的变化。微RNA分子控制细胞中的物质转化,乳腺