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【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
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【推荐】揭秘多重检测的复杂之谜:克服呼吸道疾病诊断的挑战!

2024-09-05

自去年10月中旬以来,中国内地出现新冠、流感、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒同时流行,导致呼吸道疾病案例激增。 毫无疑问的,在后新冠疫情时代下呼吸道感染(LRTIs)已经并且将来持续对全球健康和经济构成了巨大威胁。 尤其是在冬季,季节性呼吸道疾病是全球发病和死亡的一个重要原因。全球呼吸道病原体检测市场预计从2022年的31亿美元增长到2030年的42亿美元。 ...

苏佳灿教授团队最新Theranostics:功能化水凝胶负载工程化外泌体促进复杂皮肤创面愈合

2024-07-11

目前我国每年住院烧伤患者超过50万,其中大面积烧伤占30%以上。糖尿病患者发生足部溃疡风险高达25%,糖尿病下肢溃疡经久不愈,3年内复发率可达50%以上。创面修复,尤其是巨大创面修复是当下世界难题。各类创伤、烧伤、慢性溃疡、感染等引起的皮肤创面修复不良严重影响患者生活质量,带来沉重的医疗负担。近年来,细胞外囊泡(EVs)在创面愈合中的应用已经得到充分的证明。然而,通过在伤口部位皮下注射直接给...

【Cell子刊】研究揭示了肠道中TRM细胞生物学以前未被重视的复杂性!

2022-12-31

发现TRM细胞在特定组织中具有独特的分子特征和行为,将有助于开发基于T细胞的有效疫苗和免疫疗法,比如在肺部组织中诱导TRM细胞,可产生对流感病毒、新冠病毒等呼吸道病毒有效的T细胞免疫,并在可能与病原体接触的位置形成感染记忆,以应对未来可能发生的感染。 https://doi.org/10.1016/j.immuni.2022.12.007 持久分子记忆  ...

【Cell】斯坦福研究人员构建出最复杂、最完整的合成微生物组

2022-09-12

斯坦福大学的研究人员建立了最复杂和最完整的合成微生物组,创造了一个由100多种细菌组成的群落,这些细菌物种被成功移植到小鼠体内。通过添加,删除和编辑单个物种的能力将使科学家能够更好地了解微生物组与健康之间的联系,并最终开发出一流的微生物组疗法。 许多关键的微生物组研究都是使用粪便移植完成的,粪便移植将整个天然微生物组从一个生物体引入另一个生物体。虽然科学家们经常使一...

【Nature 子刊】 复杂的基因网络是如何运作的?最详细的疾病免疫图谱来了!

2022-07-12

这项研究是斯坦福大学医学院遗传学和生物学教授乔纳森·普里查德(Jonathan Pritchard)博士合作进行的,对于更好地了解一个人的基因变异如何与自身免疫性疾病的风险有关也至关重要。这些基因是如何相互关联的新见解揭示了免疫细胞功能的基本驱动因素和免疫疾病。这些结果帮助我们充实了一个系统的网络图,可以作为一个指南,指导说明人类免疫细胞如何运作以及我们如何为了我们的利益而设计它们,该研究发...

【Science子刊】解开癌症抑制剂的基因组复杂性,为药物开发提供新的路径!

2022-06-07

根据西北医学(Northwestern Medicine)发表在《Science Advances》上的一项研究“A MYC inhibitor selectively alters the MYC and MAX cistromes and modulates the epigenomic landscape to regulate target gene expression”,发现一种...

讲座预告|从常规样本到特殊、复杂样本,论质控的重要性

2022-05-24

安捷伦 · 联川生物转化医学系列讲座第四期 【从常规样本到特殊、复杂样本,论质控的重要性】 本期导读 良好的开始是成功的一半,对于高通量测序的数据分析来讲,前期的实验成功对于后期的数据影响至关重要。其中 RNA 提取环节的质控作为一开始非常重要的一环,会对后面的建库和生信分析影响巨大。 单细胞测序广泛应用于基础科研、临床机理等领域的研究,给沉睡的样本库...

讲座预告|【唤醒沉睡的样本库】第四期:从常规样本到特殊、复杂样本,论质控的重要性

2022-05-19

安捷伦 · 联川生物转化医学系列讲座迎来第四期。 在前三期中,我们探讨了外泌体研究的技术路线及其质控,冻存样本在单细胞测序领域的应用价值及释放 FFPE 样本的新价值。第四期, 我们将从单细胞到特殊、复杂样本,来探讨质控的重要性。 安捷伦与联川生物继续邀请您参与“唤醒沉睡的样本库”系列在线讲座,共同释放样本库的潜能。 安捷伦 · 联川生物转化医学系列讲座第四期 ...

【Nature】警惕!白尾鹿被检测到携带至少三种新冠病毒变异毒株,是否会使未来的COVID-19缓解和控制计划复杂化?

2021-12-27

研究团队报告称,科学家们已经在俄亥俄州东北部六个地方的自由放养的白尾鹿中检测到至少三种新冠病毒变异毒株。 此前《Nature》杂志网站发布的一篇新闻报道说,美国农业部研究人员对该国密歇根州、伊利诺伊州、纽约州和宾夕法尼亚州部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究发现,1/3被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体,其中密歇根州采集的样本中60%检测出了抗体。有杂志称,很可能是鹿群...

【Cell子刊】科学家们如何培育出了迄今为止最复杂的胃类器官?有望为其它类器官开辟新的道路

2021-12-11

类器官(Organoid)是科学家们应用体外三维培养技术建立的结构和功能上类似于机体器官的小型组织,其具有组织自我更新及可长期培养的特点,在一定程度上能模拟体内器官生理活动和病理变化,能够成为精准医疗、器官移植等研究领域的理想体外载体。 在再生医学迈出的重要一步中,辛辛那提儿童医院的科学家报告说,他们成功地开发了一种非常复杂的胃类器官,它具有独特的腺体和神经细胞,可...

【Nature子刊】复杂的组织记忆 T 细胞有望为免疫疗法和疫苗研发打造未来!

2021-09-22

在理解组织驻留记忆T 细胞(或者TRM细胞)是如何在免疫系统中发挥着关键的作用时,研究人员根据他们的研究首次描述了细胞在身体不同组织中的行为。这在科学家认识细胞的进展中是前所未有的,也是一项重要的进步。 用TRM细胞研制疫苗,本身就具有很大的潜力,是一个研发疫苗非常可行的方法,而且,科学界对这种TRM细胞研制疫苗的方法的认识本身就在不断增长,现在这项发现又为它新增一...

【Nature子刊】复杂的组织记忆 T 细胞有望为免疫疗法和疫苗研发打造未来!

2021-08-27

在理解组织驻留记忆T 细胞(或者TRM细胞)是如何在免疫系统中发挥着关键的作用时,研究人员根据他们的研究首次描述了细胞在身体不同组织中的行为。这在科学家认识细胞的进展中是前所未有的,也是一项重要的进步。 用TRM细胞研制疫苗,本身就具有很大的潜力,是一个研发疫苗非常可行的方法,而且,科学界对这种TRM细胞研制疫苗的方法的认识本身就在不断增长,现在这项发现又为它新增一...

《Cell》:单细胞测序揭示复杂的肿瘤微环境

2018-07-02

(图片来自原文) 研究人员从8名乳腺癌患者的肿瘤样本及配对的正常血液、乳腺和淋巴结样本中获得多个免疫细胞,开展单细胞RNA测序实验。之后,他们利用SEQC流程和一种名为“Biscuit”的计算方法,对这些组织中的免疫细胞进行聚类和鉴定。 这篇论文的通讯作者,纪念斯隆凯特琳癌症中心的Dana Pe'er和Alexa...

长读长测序再显优势!基因组复杂结构变异检测实现新突破!

2018-05-08

基因组结构变异是很多癌症、遗传病等疾病的重要诱因。目前基于二代测序技术检测基因组结构变异存在很大的局限性,而三代测序存在错误率较高等多种问题,尤其针对复杂结构变异大多软件识别能力较差。针对这一问题,近日,在Nature Methods发表的一项最新研究中,研究人员开发了基因组比对工具NGMLR和结构变异识别工具Sniffles,为变异检测提供了前所未有的灵敏度和精确度,即使在重...

遗传咨询的茫茫前路,BRCA致癌性远比认识复杂

2017-07-21

近日,英国剑桥大学科学家的一项研究表明与乳腺癌和卵巢癌相关的早期BRCA突变携带者癌症风险显著增加,BRCA基因突变的位置以及乳腺癌家族史的程度也影响着相关癌症风险的大小。 研究对应的文章则发表于Journal of the American Medical Association杂志。 携带BRCA1或BRCA2突变的妇女可以采取诸如早期监测,化学预防和手术预防在内的多种预防措施来降...

Nature:分解复杂多糖,肠道单菌群上演“多面手”技能!

2017-03-23

伴随着生物技术的不断发展以及对肠道微生物了解的深入,研究人员已经发现了肠道微生物的众多功能,这将有助于今后的药物开发,进一步改善人类健康,为人类提供更多的福祉。 科学家发现,人类肠道中的单一微生物菌群能够分解我们饮食中最复杂的碳水化合物。 这样的研究结果还是第一次被报道,研究人员希望未来能够利用此现象处理一些生物制品以进一步增强人体健康。 研究由英...

生命好复杂:RNA 的「R」可在太空自然形成?

2016-04-13

  在搜寻地外生命时,人们最常谈及的方式是寻找遥远行星上的水。但其实,想要了解生命的复杂性,最佳研究对象是彗星、而非行星。事实上,我们已经知道,彗星会形成氨基酸和核酸碱基,这是生命生根的两种关键物质。如今,研究人员可能发现了另一种必备成分:核糖,即 RNA 中的 "R"。   地球生命需要 3 种大分子:RNA、DNA、蛋白质。目前...

不就是治个病吗,干嘛搞这么复杂?

2016-03-02

不就是治个病吗,干嘛搞这么复杂? 治病还不复杂?你想咋? 知道为啥复杂?朝下看。 有句老话,“人跟人的差距,有时候比人跟猴的差距要大。”这是一种人文的提法,虽然不尽科学,但其中颇有深意。 “人体基因组包含31.6亿碱基对,这个数字很庞大。其中0.1 %发生变异,这个比例很小。但正是这总数300万的遗传变异,造就了人与人之间的...