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【Nature子刊】重磅综述:“癌症之王”胰腺癌的新辅助治疗策略
什么是新辅助治疗 01 什么是辅助治疗?什么是新辅助治疗?通俗的说,辅助治疗就是手术切除肿瘤后,还需要再接受抗肿瘤治疗,包括辅助化疗、辅助放疗、辅助靶向治疗等。而新辅助治疗,则是在手术前接受抗肿瘤治疗,再进行手术。新辅助治疗最初用于乳腺癌患者的保乳手术中。在其他肿瘤,特别是胰腺癌中,一般认为新辅助治疗主要用于可切除或临界可切除手术的患者,对于一些局部进展期和远处转...
【Nature子刊】双重效应!哥伦比亚大学顾伟教授团队发现,p53的这种点突变,可同时抑制铁死亡和促肿瘤转移
3月27日,美国哥伦比亚大学顾伟教授团队(苏振毅博士为第一作者)在 Nature Cancer 期刊在线发表了题为:Specific regulation of BACH1 by the hotspot mutant p53R175H reveals a distinct gain-of-function mechanism 的研究论文。研究发现,p53热点突变蛋白p53R175H可特异性与...
【Nature子刊】新发现!一种对抗衰老和预防癌症的新方法
但这的确是事实。近日,德国科隆大学衰老研究中心衰老和疾病基因组稳定性研究所主任Björn Schumacher博士在Nature Structural&Molecular Biology期刊上发表了一篇题为The DREAM complex functions as conserved master regulator of somatic DNA-repair capacities的研究论...
【PNAS】重磅!斯坦福大学最新研究揭开癌症基因的“欺骗”面纱,提供免疫治疗的潜在靶点
MYC是人类癌症中最常见的失调癌基因之一。近日,斯坦福大学研究人员在《Proceedings of the National Academies of Sciences》发表研究论文“MYC-driven synthesis of Siglec ligands is a glycoimmune checkpoint”。研究发现MYC因果调节癌细胞表面的糖基化,这反过来又促进了免疫逃避。使用M...
当我问ChatGPT怎么学习空间代谢组时,它竟然直接告诉我应该这么做~
ChatGPT的爆火,不仅让很多互联网圈人陷入深思,也让科研人开始思考,如何借助chatGPT来学习或科研呢?小鹿按耐不住也想了解下如何借助chatGPT来学习下当下火热的空间代谢组技术,于是就开启了与chatGPT的灵魂对话... 我想学习一下空间代谢组学 技术,有什么推荐的方式吗? 当学习空间代谢组时,以下是一些可能有帮助的方式: ...
华大智造DNBSEQ-G99搭配罗氏KAPA HyperPETE靶向富集方案单日完成建库和测序工作
当前,生命科学领域的快速发展离不开高通量测序技术的进步,例如在肿瘤检测、遗传病检测和病原检测等应用场景中,高通量测序技术都可以以其快速的检测流程为行业专家提供更准确,更全面的数据,从而带来更大的应用价值。 华大智造发布的基因测序仪DNBSEQ-G99全面刷新测序速度,可在12个小时内完成PE150测序,配备灵活的双载台设计,简单的操作流程,全面解锁测序体验,省时省...
谁给了癌细胞不死之身?《Nature》重磅研究揭示癌症化疗失效的关键调节因子和机制
3月22日,一项由WELBIO研究员,Cédric Blanpain教授等领导的研究“RHOJ controls EMT-associated resistance to chemotherapy”发表在《Nature》杂志上。研究发发现一种名为RHOJ的蛋白质通过刺激化疗引起的DNA损伤的修复,使EMT的癌细胞能够抵抗癌症治疗。 https://www.nature.com...
【Nature子刊】把致病活病毒做成疫苗!浙江大学等研究新突破,有望带来下一代疫苗
3月23日,浙江大学化学系唐睿康教授、求是高等研究院王晓雨副研究员和军事科学院军事医学研究院生物工程研究所侯利华研究员合作在《Nature Biomedical Engineering》发表研究论文,提出了一项全新的疫苗技术:将野生活病毒直接封装进凝胶材料中,在体内定点形成免疫“微工厂”,锁住病毒的同时安全、高效地激活免疫反应,形成免疫记忆。 https://www...
【倒计时1天】 Bionano全基因组光学图谱技术中国区学术研讨会 3月25日上午9点在线举办,欢迎免费观看
诚邀您和我们一起,跟着领域内杰出专家和研究者们一同探索新技术可能为临床检测模式带来的改变! 您将了解: 全基因组光学图谱(Optical genome mapping,OGM)作为一种革新的细胞遗传学技术平台,如何以强大的基因组结构变异发现能力助力于产前及生殖遗传领域,缩短精准诊断时间,拓宽生命之路: • 复发性流产、不孕不育病例中的隐匿性染...
【Nature 子刊】重磅!北京生命科学研究所隋建华团队广谱抗癌药研究取得新突破!
此研究将抗体工程学与特异性靶向肿瘤微环境中抗原的概念结合起来,不仅对CD98抗体在癌症治疗中的应用具有重要推动作用,还为靶向其他广泛表达的肿瘤相关抗原的抗体研发和改造提供了一条清晰的路径。 https://www.nature.com/articles/s41551-022-00956-5 研究背景 01 ...
重磅!多国联合研究发现肠道微生物组在应对CAR-T细胞癌症免疫疗法中发挥关键作用
近日,德国、美国、以色列等国家联合在《Nature Medicine》发表研究论文 “A non-antibiotic-disrupted gut microbiome is associated with clinical responses to CD19-CAR-T cell cancer immunotherapy”,研究发现肠道微生物组在应对CAR-T细胞癌症免疫疗法中发挥关键作用...
中山、哈佛等联发Nature!最新研究发现乳酸直接调节蛋白质功能以控制细胞周期和增殖的生化机制
3月15日,哈佛医学院Edward T. Chouchani团队(中山大学Weihai Liu,Yun Wang,哈佛医学院Luiz H. M. Bozi及Patrick Fischer为该文章的共同第一作者)在《Nature》发表题为“Lactate regulates cell cycle by remodeling the anaphase promoting complex”的研究论...
Nature子刊,讲者高分文献精选(一)——2023年首场Oxford Nanopore大中华区用户会(3月25日杭州场)
2023年3月25日,首场纳六城·以孔会友 – Oxford Nanopore大中华区系列用户分享会活动将在杭州金溪山庄金溪厅(杭州市西湖区杨公提39号),本场用户分享会由Oxford Nanopore大中华区与杭州宝诚生物技术有限公司,上海柏辰生物科技有限公司联合举办。 线上参会报名 本场用户会设有线上直播通道,请扫描下方二维码免费报名观看线...
【Nature子刊】为什么女性抗病毒能力更强?加州大学研究发现多出的X染色体有大作用
2023年3月16日发表在《Nature Immunology》上的一项研究中,加州大学洛杉矶分校的一个合作团队发现,雌性小鼠和人类的NK细胞有一个额外的X染色体链接基因UTX副本。UTX作为一种表观遗传调节剂来增强NK细胞的抗病毒功能,同时抑制NK细胞数量。 https://www.nature.com/articles/s41590-023-01463-8#Se...
最新研究!西湖大学细胞命运调控实验室破解人源Eag2的延迟整流机制
3月16日,西湖大学细胞命运调控实验室在《Nature Communications》杂志发表研究论文“Mechanism underlying delayed rectifying in human voltage-mediated activation Eag2 channel”,捕捉了人源电压门控钾离子通道Eag2 (Ether-a-go-go 2)的6个构象,解释了Eag2在响应电压...
搜寻癌症信息,ChatGPT可以信赖吗?
研究背景 01 最近几个月来,ChatGPT已经成了时下最前沿的科技宠儿,而它跨时代的精准语言识别能力与信息统筹能力,无一不令人惊叹。人们习惯于检索疾病尤其是癌症相关问题,但通过传统搜索引擎获取的质量往往不佳,甚至充满误导,那么ChatGPT提供的癌症信息的质量如何呢?我们可以信赖ChatGPT吗? 研究过程 02 ...
直播预告 | Bionano全基因组光学图谱技术中国区学术研讨会 3月25日上午在线举办,欢迎免费观看
诚邀您和我们一起,跟着领域内杰出专家和研究者们一同探索新技术可能为临床检测模式带来的改变! 您将了解: 全基因组光学图谱(Optical genome mapping,OGM)作为一种革新的细胞遗传学技术平台,如何以强大的基因组结构变异发现能力助力于产前及生殖遗传领域,缩短精准诊断时间,拓宽生命之路: • 复发性流产、不孕不育病例中的隐匿性染...
【推荐】选择最优LAMP扩增Bst酶的四大要素!
环介导等温扩增(LAMP)在即时诊断(POC)中发挥着越来越重要的作用。 LAMP提供了qPCR检测相同的灵敏度和特异性,同时还有更快速和更简便的优势,具有更大的便携性, 适合用于资源有限的场景中进行现场及时诊断。 为您的检测选择最合适的Bst聚合酶可能并不是一件容易的事情,因为市面上现在有很多不同的选择。 在选择原料的时候,有几个关键因素是需要考虑...
【Nature】对所有病毒感染免疫!哈佛大学创造出超级细菌,让合成生物学和转基因更安全
2023年3月15日,哈佛医学院的George Church实验室在《Nature》杂志上发表了一项新的研究,这项研究能够在利用合成生物学技术生产药物或其他有用物质时避免病毒污染带来的巨大损失。而且,该技术还可以用用于转基因生物中,能够防止转基因的逃逸及其可能带来的潜在危害。 https://www.nature.com/articles/s41586-023-05...