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第七届上海国际癌症大会
第六届单细胞技术应用研讨会暨空间组学前沿研讨会

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
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【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!

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【直播倒计时1天】出类拔萃,创新技术助力类器官研究与应用转化 网络研讨会

2023-09-19

类器官指利用成体干细胞或多能干细胞进行体外3D培养而形成的、具有一定空间结构的组织类似物。类器官可以在结构和功能上模拟真实器官,并能够长期稳定传代培养。由于其具有能高度模拟体内环境,并在体外展现真实器官的三维构造及生理功能,使得建立器官研究模型以及实现器官移植具有巨大前景。目前类器官技术已在疾病研究、肿瘤药敏、临床免疫、药物毒理、再生医学等多学科领域中已展现出独特的优势,并将...

“夜猫子”危险了!哈佛研究发现:熬夜不睡,糖尿病风险或增加72%

2023-09-18

9月12日,美国布莱根妇女医院和哈佛医学院的研究人员在期刊《Annals of Internal Medicine》上发表了一篇题为" Chronotype,Unhealthy Lifestyle,and Diabetes Risk in Middle-Aged U.S.Women:A Prospective Cohort Study "的研究论文。该研究显示,“夜猫子”更容易患糖尿病,与早...

【Cell Discov】上海交大研究团队发现胰腺癌化疗耐药的潜在新机制

2023-09-18

9月15日,上海交通大学研究团队在期刊《Cell Discovery》上发表了题为“A microprotein N1DARP encoded by LINC00261 promotes Notch1 intracellular domain (N1ICD) degradation via disrupting USP10-N1ICD interaction to inhibit chemo...

【Nature 子刊】研究发现克服实体肿瘤治疗耐药性的有效策略

2023-09-17

9月13日,法国里尔大学研究人员在国际权威期刊《Cell Death&Disease》上发表了题为“miR-92a-3p regulates cisplatin-induced cancer cell death”的研究论文,在本研究中,研究人员采用功能缺失筛选的方法来筛选能够促进肺腺癌(LUAD)细胞对顺铂敏感性的miRNA。研究结果特别表明,反义寡核苷酸靶向miR-92a-3p (miR...

【Adv. Sci.】复旦大学研究发现治疗肝癌的”一石二鸟”的新策略

2023-09-15

9月14日,复旦大学研究人员在期刊《Advanced Science》上发表了研究论文,题为”PGAM1 Inhibition Promotes HCC Ferroptosis and Synergizes with Anti-PD-1 Immunotherapy”。本研究中,研究人员通过多个HCC数据集的生物信息学算法发现磷酸甘油酸变位酶1 (PGAM1)是一个新的免疫代谢靶点。PGAM1...

【CELL DEATH DIS.】上海交大研究发现诱导铁死亡新机制 提供结直肠癌治疗新策略

2023-09-12

9月4日,上海交通大学医学院附属仁济医院李晓波团队在《Cell Death & Disease》上发表研究论文“Knockdown of ANXA10 induces ferroptosis by inhibiting autophagy-mediated TFRC degradation in colorectal cancer”,揭示了ANXA10在铁死亡中的机制,并表明它可能作为锯齿状...

再突破!中南大学湘雅医院研究开发提高肿瘤抗PD-1免疫治疗效果新策略

2023-09-11

9月7日,来自中南大学湘雅医院的研究团队在《Journal for Immuno Therapy of Cancer》发表题为“Inhibition of TCA cycle improves the anti-PD-1 immunotherapy efficacy in melanoma cells via ATF3-mediated PD-L1 expression and glycol...

Nature重磅!加州大学等研究揭秘T细胞征服肿瘤的机制 增强免疫防御

2023-09-11

近日,由加州大学圣地亚哥分校博士后学者Miguel Reina-Campos,Ananda Goldrath教授及其在加州大学圣地亚哥分校和其他几个机构的合作者领导的研究着手确定这些强大的T细胞是否可以用于免疫系统防御,并更多地了解这些过程是如何展开的。研究结果发表在《Nature》杂志上,揭示了对这些特殊免疫细胞的新代谢以及如何增强它们作为针对感染和肿瘤的免疫防御武器。 h...

【Adv. Sci.】山大齐鲁研究发现病理性心脏重塑治疗靶点

2023-09-08

近日,山东大学齐鲁医院张澄、张猛和孔静共同通讯在《Advanced Science》上发表题为“NKRF in Cardiac Fibroblasts Protects against Cardiac Remodeling Post-Myocardial Infarction via Human Antigen R”的研究论文,通过建立CF特异性NKRF敲除(NKRF-CKO)小鼠模型,研究...

【直播倒计时1天】空间组学技术在疾病研究中的创新应用

2023-09-07

关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕...

【Nature子刊】驱动“癌王”生长!研究发现增强胰腺肿瘤生长的“超级增强子”分子

2023-09-07

9月6日,索尔克研究所(Salk Institute)的研究人员在《Nature Communications》上发表研究论文“A super-enhancer-regulated RNA-binding protein cascade drives pancreatic cancer”,研究解释了某些基因突变如何通过激活打开其他基因的“超级增强子”来触发胰腺癌的失控生长。 ...

【网络研讨会】出类拔萃,创新技术助力类器官研究与应用转化

2023-09-05

类器官指利用成体干细胞或多能干细胞进行体外3D培养而形成的、具有一定空间结构的组织类似物。类器官可以在结构和功能上模拟真实器官,并能够长期稳定传代培养。由于其具有能高度模拟体内环境,并在体外展现真实器官的三维构造及生理功能,使得建立器官研究模型以及实现器官移植具有巨大前景。目前类器官技术已在疾病研究、肿瘤药敏、临床免疫、药物毒理、再生医学等多学科领域中已展现出独特的优势,并将...

维生素抗癌再添实锤!国内团队研究发现加速肿瘤生长和转移的新机制

2023-09-05

近日,瑞典卡罗林斯卡(Karolinska Institutet)学院发表在《the Journal of Clinical Investigation》上的一项新研究表明,维生素C和其他抗氧化剂刺激肺癌肿瘤中新血管的形成。这一发现证实了含有抗氧化剂的膳食补充剂可以加速肿瘤生长和转移的观点。 https://www.jci.org/articles/view/169671 ...

【BMJ子刊】上海交大团队研究揭秘“明星抗癌药物”诱导抗肿瘤反应新机制

2023-09-04

8月31日,上海交通大学王静研究员团队在《Journal for Immuno Therapy of Cancer》上发表研究论文“Vinblastine resets tumor-associated macrophages toward M1 phenotype and promotes antitumor immune response”,探讨了操纵细胞形态是否会影响巨噬细胞极化,从而...

【Autophagy】中山大学研究发现贝伐珠单抗治疗直肠癌产生耐药性的潜在机理

2023-08-31

8月24日,中山大学潘志忠,林俊忠和彭健宏共同通讯在《Autophagy》在线发表题为“Tumor-derived lactate promotes resistance to bevacizumab treatment by facilitating autophagy enhancer protein RUBCNL expression through histone H3 lysine...

最新!暨南大学研究发现促进结直肠癌肝转移的最新机制

2023-08-29

8月27日,暨南大学张冬梅、叶文才和陈敏锋联合在《Advanced Science》上发表研究论文“TCAF2 in Pericytes Promotes Colorectal Cancer Liver Metastasis via Inhibiting Cold-Sensing TRPM8 Channel”,研究从冷感觉受体的角度揭示了TPCs先前未发现的促转移作用,为CRCLM提供了有希...

重磅!中南湘雅团队发布促进癌症研究的新技术综述

2023-08-28

8月26日,中南大学湘雅医学院熊炜教授和郭灿教授联合在《Advanced Science》上发表综述论文“Spatially Resolved Transcriptomics Technology Facilitates Cancer Research”,系统地概述了已开发的SRT技术,特别是基于下一代测序(NGS)的更广泛应用的尖端SRT技术。此外,强调了SRT技术在癌症研究中以前所未有的...

直播预告 | 空间组学技术在疾病研究中的创新应用

2023-08-28

关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微...

重要研究!清华大学/荷兰代尔夫特理工大学:肿瘤靶向治疗新策略

2023-08-28

肿瘤和病变细胞的氧化还原平衡常导致活性氧(ROS)的产生。许多基于硫氧化的ROS响应性材料已被报道,其目标是在肿瘤中实现可控的递送。然而,这些物质通常对肿瘤环境中的低ROS浓度缺乏反应性。 近日,清华大学和荷兰代尔夫特理工大学研究人员合作,在《Cell Reports Physical Science》上发表题为“Enhancing trigger sensitivity of ...

【8月31日直播】利用Oxford Nanopore纳米孔测序技术进行耐药结核病和感染性疾病研究

2023-08-25

背 景 根据世界卫生组织的数据(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis),耐药性仍然是全球遏制结核病传播的主要障碍,2021年,结核病是仅次于新冠肺炎的全球第二大传染病杀手。如今,结核病仍然是全球最致命的疾病之一。据估计,2020年有1000万新发病例和150万死亡病例,另有300万结核病患者尚未...