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找到约68条结果 (用时0.1656秒)
新型可生物降解注射剂设计成功:一次注射控制血糖数周!
目前许多治疗2型糖尿病的手段均为使用GLP1,GLP1是一种使胰腺释放胰岛素以控制血糖的信号分子。 然而,该肽具有短的半衰期,会很快的在身体中清除。 为了使药效持续更长时间,研究人员以前将GLP1与合成微球和生物分子如抗体融合,使其在小鼠体内维持2至3天,在人体中维持一周。 目前,市面上药效时间最长的杜拉格肽需要每周注射一次,而标准胰岛素治疗通常必须每天注射两次或更多次。尽管...
NCB:创新药物设计可改善乳腺癌治疗
虽然科学家们在乳腺癌治疗方面已经取得一些进展,治疗抵抗仍然是一个非常重要的难题。药物副作用,包括增加绝经后女性患子宫癌的风险,也会导致这些药物无法用于乳腺癌的预防。 斯克里普斯研究所的科学家们最近发表了一项新研究,他们提出了一种新的药物设计策略旨在改变目前乳腺癌治疗中存在的一些问题。这些研究发现表明目前的治疗方法不是阻断雌激素受体的唯一方法也不是最好的方法。 "我...
生物科技设计公司 Just Biotherapeutics 完成 1400 万美元 A2 轮融资
7 月 25 日,生物科技设计公司 Just Biotherapeutics 宣布完成 1400 万美元 A2 轮融资,由 The Bill & Melinda Gates Foundation 领投 800 万美元,现有投资者 Merck、Lilly Asia Ventures 和 ARCH Venture Partners 各参投200 万美元。公司计划利用本次融资...
麻省理工设计出可快速生产和应用的可编程RNA疫苗 证实能有效对抗传染病和癌症
工程师们已经设计了可以快速生产和应用的可编程的RNA疫苗,在小白鼠身上的测试中,该疫苗已被能证明有效对抗埃博拉病毒、甲型H1N1流感、和弓形虫。它们也可以被有效地用来对抗其他传染病和癌症。 疫苗由被称为信使RNA的遗传物质链组成,它可以被设计为任何病毒,细菌,或寄生蛋白的编码。它被翻译成引起宿主免疫反应的蛋白质,除了针对感染性疾病,研究人员正在使用这种方法来制造癌症疫苗,...
Biomaterials:设计“杀手细胞”消灭癌细胞
纽约伊萨卡康奈尔大学的研究人员在 Biomaterials杂志上揭示了他们研究和检测他们的“超级自然杀伤细胞”的过程。Michael R. King骄傲地说:“但愿以后再也看不到肿瘤细胞淋巴结转移的出现。” 自然杀伤细胞是NK细胞的简称。它不同于T、K细胞,对靶细胞杀伤时既不需特异性抗体参加,也不需抗原预先致敏。主要存在于外周血、脾脏和骨髓中,能立即发挥非特...
专家指南:如何选择CRISPR设计软件
CRISPR技术的广泛应用也带动了软件开发的热潮。自2013年1月以来,如今已有33个CRISPR软件工具发表。工具多本是好事,只是对于新手而言,到底该使用哪个软件,似乎很难决定。巴斯德研究所的专家Cameron MacPherson对此给出了一些建议。 MacPherson比较了多个sgRNA设计软件,并设计出一款名为CRISPR Software Matchmaker...
为CRISPR设计高效sgRNA的新方法
CRISPR-Cas9技术,为基因组工程提供了一个强大的系统。然而,不同单导向RNAs(sgRNAs)之间的可变活性,仍然是一个重要的限制。八月三十一日在Nature子刊《Nature Methods》发表的一项研究中,来自耶鲁大学医学院的研究人员,分析了影响体内sgRNA稳定性、活性和装载的分子特征。 基因组编辑系统,对于利用...
“设计婴儿”时代来临 究竟优势在哪?
据科技资讯网站techinsider 8月6日报道,当夫妻二人决定要孩子时,他们将决定传递给一个婴儿的DNA,包括他们这一代人所有优点和缺点的基因。编辑新基因的工具将赋予我们直接绘制基因蓝图的能力。尽管“设计婴儿”饱受争议,有些人认为设计婴儿是完全合乎道德的,其过程是积极的,未来可能会成为准父母的一个很普通的决定,因为它能去除一些缺陷基因,甚至调整这些...
清华汪小我等人开发CRISPR sgRNA设计工具
CRISPR/Cas9系统,是最近开发的一种强大而灵活的靶向基因组工程技术,包括基因组编辑和基因调控。这些应用需要设计高效、特异的单向导RNA(sgRNA)。然而,这仍然是具有挑战性的,因为它需要考虑许多标准。已有研究开发出了一些sgRNA设计工具用于基因编辑,但是目前还没有设计出用于基因调控的sgRNA设计工具。 七月二十三日,清华大学...
转化医学网云直播:赖仁胜教授《临床肿瘤基因项目设计和软件报告》
导语:转化医学网开通云直播平台,从此无论你身处何处,只要有网络就可以进入学习。结识一群志同道合的良师益友,学海无涯,干货在此! 本期邀请到的嘉宾是赖仁胜教授,赖教授分享的内容主要涵盖三方面:美国癌症基因组临床启示;临床肿瘤基因项目创新;大数据软件临床应用报告。 赖仁胜简介: 南京中医药大学博士生导师,国家卫计委分子病理...
破解癌细胞多药耐药性 药物设计提供新思路
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...
中国修改人类胚胎DNA引热议:PGD带领被设计婴儿
在科幻电影中,“蜘蛛侠”被放射性蜘蛛咬了一口后,DNA改变,运动能力突破人类极限,拥有了超强的力量与敏捷性。现实生活中,对基因的优化和改造同样是科学家致力研究的方向。今年四月,中山大学生命科学院黄军就副教授修改了人类胚胎中导致β型地中海贫血的基因,作为世界首例人类胚胎基因修改,这项实验成果引发了极大争论——既然可以对基因进行选择和编辑,那未来我们能否完...
全新NimbleDesign闪亮登场, 玩转探针设计So Easy!
NimbleDesign 是罗氏NimbleGen推出多年的序列捕获探针免费在线设计软件。其便捷的操作流程和强大的探针设计能力配合NimbleGen SeqCap EZ Choice/ Choice XL产品已帮助众多研究者完成了针对人类基因组的测序前高品质靶向序列富集。 全新一代NimbleDesign已于6月1日闪亮登场,除了一如既往的便...
中国科学家改变人类胚胎基因 能“设计”婴儿?
法媒称,一些中国科学家使用异常胚胎修改人类胚胎基因,但这一“里程碑”式的技术在美国科学家引起争议和担忧。其本身的不稳定性更强化了对这种研究是否已突破了人类伦理底线的担心。 据法国国际广播电台4月23日报道,美国再生医学联盟(ARM)23日迅即作出反应,呼吁暂停进行这类有关人类胚胎基因的研究。该协会认为现在开发这一技术为时过早,继续研究令人难以接受。 根据英国《自然...
NimbleDesign罗氏序列捕获定制设计软件上线
NimbleDesign是罗氏NimbleGen推出的免费在线软件,用于NimbleGen SeqCap EZ Choice以及Choice XL人类基因组目标区域的定向捕获探针设计。现在您只需用一分钟注册您的账户,就可以享受到NimbleGen专有的探针算法所带来的高密度、高覆盖、高效率的探针设计,从而开始您感兴趣的目标区域定向富集,以及后续更多的二代测序应用。 ...
科学家称新DNA技术令“设计婴儿”具有可行性
【环球科技综合报道】据英国广播公司1月19日报道,一些科学家表示,基因学的突飞猛进让“设计婴儿”的可能性大大提高,而社会需要就此做好准备。 来自英国巴斯大学的托尼·佩里博士是克隆方面的先驱。他表示,精确的DNA编辑现在只在老鼠身上试验过。过去两年的巨大突破表明“设计婴儿”不在是赫伯特·乔治·威尔斯(HG Wells)的领域。 ...
看杭州最帅院长如何设计最酷医院
今年是浙江省人民医院30周年院庆,借此机会医馆君专访了院长黄东胜。 去见黄院长之前,医馆君就对这位院长很好奇:医院里wifi全覆盖,又把星巴克、全家便利店都“引进”医院的院长,到底是怎样一位院长呢?肯定超酷的吧。 帅呆了,有木有!医馆君都自叹不如啊,咱在钱江晚报好歹也是帅锅一枚了,碰到黄院长这样的帅哥,也只能靠边站了。 免费wifi、星巴克算什么...
国际团队首获生物学分子标尺 为新型药物设计开辟路径
由英国圣安德鲁斯大学和加拿大圭尔夫大学研究人员领导的国际团队,用尖端的X射线和紫外线研究成果揭示了帮助逃出人类免疫系统的细菌生存的分子标尺的工作机制,研究成果发表在《自然·结构和分子生物学》杂志上。这标志着我们在生物学的基础理解上,又向前迈进了重要一步。 生物能用分子标尺控制生物聚合链长度的概念,可以追溯到上个世纪70年代,但在分子水平上科学家从来没有亲...
华中农大代表队国际遗传工程机器设计大赛摘金
在麻省理工学院日前举办的2014年国际遗传工程机器设计大赛(简称IGEM)上,我国华中农业大学IGEM代表队从来自耶鲁大学、牛津大学、柏林大学、东京大学等全球245支参赛队伍中脱颖而出,一举斩获金牌。这是该校首次夺得该项赛事总决赛的金牌。 国际遗传工程机器设计大赛。2003年由美国麻省理工学院发起创办,每年吸引了全世界众多顶尖大学的学生参加,是当今合成生物学界最...
Nat Commun:中国科学家用新方法实现蛋白质设计
中国科学技术大学生命科学学院教授刘海燕、副教授陈泉,成功实现给定目标结构的蛋白全序列从头设计。相关成果日前发表于《自然—通讯》杂志。 蛋白质是生命功能的主要执行者,是由不同类型的氨基酸按特定顺序串联成的长链状生物大分子。很多蛋白质分子需要在空间折叠成特定的三维结构,才能发挥功能。每种蛋白质中的氨基酸序列,决定了该蛋白能否形成稳定的三维空间结构、形成怎样的三维空间...