推荐活动
转化医学产业大会
专家访谈
《转》访菲鹏数辉马步勇教授|AI与分子模拟引领生物医药创新,“构象选择机制”开辟药物动态设计新纪元
《转》访无锡市第九人民医院科教科主任赵刚
《转》访Olink亚太副总裁Andrea Ballagi博士:新一代蛋白组学如何加速精准医疗新进程
【我的2022】瑞普基因首席技术官王涛:发挥BT+AI双引擎特色优势,推进AI技术在精准医疗领域的临床落地
【我的2022】佰诺全景创始人焦磊:降低使用成本和难度,推动全景病理技术在中国的临床转化落地
【我的2022】墨卓生物创始人兼COO刘寒:日日精进,久久为功,把一个好的单细胞中国解决方案带给客户
【我的2022】迈杰医学董事长兼首席执行官张亚飞:数智化赋能商业模式转型,为客户提供更优质的伴随诊断整体解决方案
【我的2022】深圳绘云生物总经理林景超:专注慢病早筛类临床质谱检测产品,从临床痛点出发,为临床医学检验解决更多难题
【我的2022】艾吉泰康联合创始人屈武斌:对技术精雕细琢,以客户应用场景为核心,用特色服务提供基因捕获整体解决方案
【我的2022】恩泽康泰联合创始人李志:开放与合作,深耕外泌体技术开发与临床转化,为创新药研发提供坚实的肩膀!
【我的2022】迈迪安生命科学部门市场总监Liyan Pang:持续拓展颠覆性分子诊断原料,为体外诊断行业提供创新型解决方案
【我的2022】司羿智能科技创始人尹刚刚:以人为本,用科技传递温度,让老百姓用得起实用有效的创新康复产品!
直播时间12月9日 上午10:00-11:00,欢迎大家收看
近日,由中科院孙宇团队发表在《Nature Metabolism》上的研究表明,从葡萄籽提取物(GSE)中发现的一种天然化合物——黄酮类化合物原花青素C1(PCC1)注入老年小鼠体内可延长寿命。早在之前,有Senolytics类药物疗法,可显著清除小鼠中的衰老细胞,并在人体试验看到效果。在这项研究中,研究人员发现PCC1是另一种新的,天然和有效的“senolytic”,它选择性地和特异性地诱导衰老细胞的凋亡,延长寿命。并且所有的试验中,没有发现对正常细胞的损伤,这表明PCC1可能是一种很有前途的治疗方法。
肿瘤的恶性转移和进展与癌细胞膜的硬度低有关。然而,这又是如何影响T细胞,如何逃避免疫的呢?华人科学家唐力团队有了新发现,对这一问题做出了解答。他们的研究结果揭示了一种“物理”免疫检查点,可以靶向治疗,以提高癌症免疫疗法的有效性。
衰老与癌症之间有很强的相关性,但现在年轻患者的比例呈现上升趋势。人们对癌症年龄相关差异的病因和生物学知之甚少。近期发表在《Cell Reports》的研究表明表明这些群体在选择的肿瘤类型中表现出广泛的分子差异,所以应该把年轻的患者和年老的患者看作是患有不同的疾病,进行不同治疗。
11月28-29日,由上海百趣代谢组学技术研究中心主办的「第二届全国代谢组学及蛋白质组学双星峰会」在上海市嘉定喜来登酒店成功举办。
12月15日,直播时间18:00-20:30,欢迎大家准时收看
12月6日发表在《Scientific Reports》上的研究表明,碳青霉烯类耐药肠杆菌科(CRE)病原体感染的出现已经造成了紧急的公共卫生威胁,碳青霉烯类是由越来越多的多重耐药(MDR)细菌引起的感染的最后手段之一, 迫切需要新的预防和治疗策略来应对日益严重的MDR细菌感染问题。研究报告了一种新型大环肽theta-defensin(MTD)-12813。MTD12813是一种θ-防御素启发的环肽,在体内对CRE病原体肺炎克雷伯菌和大肠杆菌非常有效。在小鼠败血症模型中,单剂量MTD12813可导致100%(≥ 28天)的生存率。并且这种肽为宿主导向的抗感染药,它不像传统抗生素那样直接杀死细菌,它刺激宿主——我们——去对抗感染。
近期研究开发了一种受到达尔文进化论启发的新技术,通过使用DNA配对过程进行程序化组装,快速生成数百万个小分子组合,在两周内找到对抗靶蛋白的最佳可能组合。且这种技术易于复制以及价廉,在接下来研究人员将根据达尔文进化论的启发继续改进,创造更多新的组合以便药物开发。
随着年龄的增长,我们的肌肉会逐渐萎缩、薄弱,受伤后愈合的能力也更差。在一项新研究中,UPMC(匹兹堡大学医学中心)和匹兹堡大学(University of Pittsburgh)的研究人员确定了一种可以使小鼠肌肉年轻化的重要介质,这一发现可能会促进老年人的肌肉再生疗法。
2021年11月27日,由上海市遗传学会-临床遗传与遗传咨询专业委员(CGGC)、全国生育健康遗传关怀合作联盟(CGHC)、中国遗传学会遗传诊断分会、国家卫健委出生缺陷与生殖健康重点实验室主办,翼方健数、合因教育协办的【2021年上海市遗传学会年会暨全国生育健康遗传关怀合作联盟第三次学术会议】在线上成功举办。
关于《上海市浦东新区促进张江生物医药产业创新高地建设规定(草案)》(征求意见稿)征求意见有关事项的说明
2021年12月3日,上海市科学技术委员会发布《2021 年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单的公示》,领星生物入围名单,荣获国家高新技术企业认定。
作为一项革命性的技术,新一代测序(NGS)经过多年的快速发展,已经在肿瘤早筛、伴随诊断、感染性疾病等众多领域拥有丰富的应用场景。但与此同时,NGS实验室目前仍面临着操作流程繁琐、检测效率和质量管理亟待改善等挑战,实现实验室自动化、智能化管理是测序行业未来发展的必然趋势。
近日,《Science Advances》上发表的研究,首次在人类中证明使用进餐时间作为对抗模拟夜间工作导致的葡萄糖耐量降低和昼夜节律紊乱的综合负面影响的对策的研究。在模拟夜间工作期间,夜间进食者的平均血糖水平上升了6.4%,而白天进食者没有明显增加。夜间进食对葡萄糖水平的影响是由昼夜节律失调引起的。研究还带来了这样一个重要的观点:不仅仅是你吃什么,而且当你吃的时候,也会极大地影响血糖调节。而且之前也有《PNAS》、《BMJ》等发表过研究,显示模拟的夜间工作会在多天内降低葡萄糖耐量,尤其可能对轮班工人产生重要影响。研究人员已经开始寻求可能有助于调节轮班工人血糖水平的药物,或调查是否有可能在更有利的时间安排食物摄入,降低糖尿病的风险。
人类需要分子氧来完成细胞呼吸这一过程,该过程发生在细胞的线粒体中。通过一系列称为呼吸链(也叫电子传递链)的反应,在一系列细胞传送中传递电子,使细胞产生ATP,这种分子为我们的细胞提供能量以完成其重要功能。那么,在低氧条件下是如何运行的呢?
出生后停止繁殖的人类心肌细胞在之后的生命中会造成永久性的心脏损伤,而近期研究结果证明了心脏神经元和时钟基因之间在调节心肌细胞增殖和心脏大小方面的先前未知的联系,并为开发心脏再生的神经调节策略提供了机制见解。
2021年12月,创新生物技术公司领星生物宣布与专注于首创型(first-in-class)药物研发的公司青煜医药签署了原创性创新肿瘤药物共同开发协议。双方将以领星在中国肿瘤患者真实世界深度临床和全面分子数据中发现的创新药物靶点和所针对的特定临床适用人群为基础,围绕青煜全面完整的小分子高通量筛选和发现技术平台,共同开发全球首创的全新肿瘤药物,满足未满足的临床需求。
一种从澳大利亚桉树中提取出来的类黄酮——生松素被认为具有多种医学用途。除了抗氧化、抗炎、抗菌、抗癌等特性,在一些小鼠实验中,已经证明了生松素具有抗纤维化的特性。该研究则是测试生松素能否在肺纤维化的大型动物模型中阻碍纤维化,改善肺功能。
12月2日,在《The Lancet》上发表的研究表明,关于作为第三剂(加强剂)接种的不同COVID-19疫苗的相对安全性和免疫原性的数据很少。为了生成数据以优化加强疫苗的选择,我们研究了七种不同的COVID-19疫苗的反应原性和免疫原性,作为继两剂ChAdOx1 nCov-19(牛津-阿斯利康)或BNT162b2(辉瑞-生物技术)之后的第三剂。副作用数据显示,所有7种疫苗均可安全用作第三剂,具有可接受的炎症副作用水平,如注射部位疼痛、肌肉酸痛、疲劳。COV-BOOST试验是一项多中心、随机、对照、2期试验、受试者年龄超过30岁、在两剂ChAd后至少70天或两剂BNT原发性COVID-19免疫疗程后至少84天,并且参与者没有实验室确诊的SARS-CoV-2感染史。
近日,发表在《Cell》上的研究表明,尽管目前CAR T疗法在血液肿瘤方面的治疗效果显著,然而,由于受到T细胞耗竭的限制,进入实体瘤的T细胞无法完全消灭癌细胞。“CAR-T之父”Carl June及其团队开发了一种实验室培养皿模型,可以全面研究旨在攻击胰腺肿瘤的嵌合抗原受体(CAR)T细胞的衰竭过程。不仅与患者T细胞中的T细胞耗竭过程非常相似,该模型还揭示了衰竭的两个遗传调节因子ID3和SOX4的作用。科学家们观察到CAR T细胞耗竭伴随着两种蛋白质ID3和SOX4水平的激增,这两种蛋白质作为免疫细胞中大量基因的主开关。抑制ID3和/或SOX4,能使耗竭的CAR T细胞即使在长时间暴露于肿瘤细胞后仍能保持其大部分肿瘤杀伤效力,这有助于CAR T细胞更好地抵抗实体瘤。
热门活动
分享至:
-
第七届上海国际癌症大会
刚刚
时间:2025年06月13-15日
地点:上海
-
第四届长三角单细胞组学技术应用论坛
刚刚
时间:2025年02月28日-3月1日
地点:上海中油阳光大酒店(上海浦东东方路969号)
[详情]
-
中国转化医学产业大会 大咖论坛
刚刚
时间:2025年02月27日
地点:上海中油阳光大酒店(上海浦东东方路969号)
[详情]
-
最新原创
快捷导航
热门标签
订阅Newsletter
提交您的邮箱地址,我们会定期将电子期刊发送到您的邮箱
微信号:zhuanhuayixue,转化医学领域核心门户,提供优质原创内容,深度行业分析,最新资讯报道。
转化医学网视频号,更多有趣好玩儿、有观点、长知识的生物医药视频,欢迎观看!