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中国百余篇论文国外遭撤销,不少海归被曝当“枪手”
国际科技论文被视为一国科研实力的象征。然而,今年3月,英国现代生物出版社撤销43篇论文,其中41篇来自中国。8月,德国施普林格出版集团撤回旗下10本学术期刊上发表的64篇论文,绝大部分来自中国。10月,拥有《柳叶刀》《细胞》等知名学术期刊的出版巨头爱思唯尔撤销旗下5种杂志中的9篇论文,全部来自中国。 百余篇国际论文轮番被撤,刺痛着中国学术界的颜面和神经。中国论文为...
Nature,Science揭示CRISPR“跳过”机制
作为新一代基因组编辑技术先锋,CRISPR炙手可热,这种最初被微生物学家用以了解细菌免疫力的技术方法在过去的5年里,研究人员已经转而将CRISPR/Cas9发展为生物学研究的有力工具。近期来自加州大学伯克利分校,霍德华休斯医学院等处的研究人员破解了关键酶Cas9识别全基因组中靶标的重要机制,这将有助于更有效的完善CRISPR基因编辑技术。 这一研究成果公布在1...
Cell、NEJM发布癌症基因组图谱重要成果
癌症基因组图谱(TCGA)计划的科学家们,确定了两种最常见肾癌的分子特征,并分类了这一疾病的几种亚型。 乳头状肾细胞癌(PRCC)占每年肾癌病例的15-20%。长期以来它被分为1型和2型两类,然而直到现在科学家们还是基于从这一疾病一些罕见遗传形式获得的信息来了解PRCC的基础遗传学。对无肾癌家族史的病例的分子背景却知之甚少。当前,对于晚期PRCC没有有效的治疗方法。 ...
Cell & NEJM:全球癌症基因组图谱计划又一研究突破 阐明致死性肾癌的发病机制
最近,发表在国际杂志the New England Journal of Medicine上的一篇研究论文中,来自从事癌症基因组图谱(The Cancer Genome Atlas)研究计划的科学家通过进行研究,对第二种常见类型的肾癌的两种类型进行了分子特性的分析,并且对这种常见类型的肾癌进行了不同的分类。 每年乳头状肾细胞癌 (Papi...
Science佐证诺奖得主观点:维生素C可抗癌
也许Linus Pauling还真有些道理。几十年前,这位获得诺贝尔奖的化学家在提出支持维生素C可以对抗包括癌症在内的许多疾病这一观点后,被排挤到了医学界的边缘。现在,发表在《科学》(Science)杂志上的一项研究报告称,在小鼠体内维生素C可以杀死携带一种常见致癌突变的肿瘤细胞,遏制肿瘤的生长。 如果这些研究结果在人类身上也成立,研究人员或许找到了一种方法治疗一大批缺乏...
Cell揭示保守抗癌新机制
在发布于近期《细胞》(Cell)杂志上的一项新研究中,研究人员报告了一个基因表达调控新机制,其似乎阻止了潜在癌性基因组重排的发生。这项研究确定了一个保守的抗癌(包括淋巴瘤在内)机制。 染色质是一种由DNA和蛋白质构成的复合物(延伸阅读:上海交大Cell发表CRISPR/Cas9新文章),其在真核细胞细胞核内形成染色体,被组织成一系列的环,环中可以包含有许多的基因,其大小为...
Science颠覆50年干细胞理论教条
干细胞科学家们提出了一个有关人类血液生成机制的全新观点,颠覆了自上世纪60年代以来的传统教条。 发表在《科学》(Science)杂志上的研究结果,证实“过去我们认为知道的一个经典的‘教科书’观点实际上并不存在,”多伦多大学分子遗传系教授、大学健康网络(UHN)辖下玛格丽特公主癌症中心资深科学家John Dick博士说。 “通过一系列实验,我们最终阐明了不同类型血细胞...
Cell解决DNA修复的长期争议
生命的基础分子有时会做出一些奇怪的举动。举例来说,酵母DNA链受损之后,会像展开的风帆一样在细胞中摆动。DNA修复中的这种奇怪现象很早以前就为人所知,但不少研究者认为该现象并不存在于人类细胞。 洛克菲勒大学的一项最新研究证实,受损DNA链的摇摆舞在哺乳动物细胞中相当常见。相关论文发表在十一月五日的Cell杂志上。“哺乳动物细胞发生DNA断裂的时候,受损DNA链的移动性就会...
Cell子刊:维持干细胞的关键平衡
干细胞不仅有超强的自我更新能力,还能分化成各种类型的细胞。对于人体来说,生成干细胞过多可能引发癌症,生成干细胞过少又不足以支持机体修复,保持这种微妙的平衡是非常重要的。 南加州大学的Francesca Mariani和同事发现了维持这一平衡的关键基因。他们在十月二十九日的Stem Cell Reports杂志上发表文章指出,Prkci基因决定着干细胞是自我更新生成更多干细...
Cell Stem Cell:RNA甲基化与干细胞命运
西奈山伊坎医学院的研究人员鉴定了一种控制干细胞性能的关键蛋白,可以提高它们在再生医学中的实用性。这项研究发表在十月二十九日的Cell Stem Cell杂志上。 将干细胞用于临床治疗,需要严格控制其多能性(分化为其他细胞类型的能力)和自我更新(持续分裂和增值的能力)。研究人员发现,锌指蛋白217(ZFP217)控制着干细胞自我更新和分化之间的平衡。 “ZPF217可...
Agena Bioscience公司与Diatech Pharmacogenetics公司联合宣布行动计划,推出在结肠癌、肺癌和黑色素瘤治疗中具有CE-IVD认证标志的肿瘤突变检测
2015年10月27日,美国Agena Bioscience公司(原Sequenom)宣布计划商业性推出CE-IVD临床认证的MassARRAY® Dx PLUS检测,用于测定肿瘤基因特异性突变,以便帮助临床选择更有针对性的治疗方案。Agena Bioscience公司宣布与意大利Diatech Pharmacogenetics公司合作开发了一种全新的诊断试剂盒,其检测平台...
Science:对抗疾病的“超级英雄”
抗生素滥用使耐药性的超级细菌日益增多,这已经成为了全球性的公共健康问题。Salk研究所的科学家们日前提出了一个全新的解决之道,用生活在肠道里的“超级英雄”细菌缓解感染带来的致命副作用。这项研究发表在十月三十日的Science杂志上。 研究人员在小鼠体内发现了一种强大的大肠杆菌,能够通过抑制肌肉萎缩提高机体对肺部和肠道感染的耐受力。肌肉萎缩是严重感染中常见的致命现象,比如脓毒...
Lancet:中国人口平均寿命显著上升,猜中国最长寿城市?
这是有史以来第一次整体的对全中国内以各省份为单位进行的关于预期寿命、死亡原因以及儿童死亡率等内容的研究,结果表明:中国政府在卫生事业上的进步,仍取决于政策地方化的改革程度。 平均寿命显著增加 2015年10月26日,Lancet杂志上发表了两项研究结果,首次报道了近几十年来,中国不同地区的卫生事业发展的状况。...
生物公司中哪位CEO年薪最高?
据统计,在美国当生物学家,一年大概能拿到7.5万美元的薪水。可是,如果当CEO呢,一年能拿多少钱。这个数字估计远远超出我们的想象。尽管与制药公司相比,生物公司的CEO还不算太高,但也已经是天文数字。近日,GEN网站公布了2014年生物技术公司中年薪最高的10位CEO。 在这份榜单中,赛默飞世尔科技的CEO Marc N. Casper...
百度CEO赞助精准医疗 大数据与云计算探索癌症密码
近日,百度宣布,百度CEO李彦宏将个人捐赠3000万元,支持百度与北京协和医学院发起的针对食管癌基因检测的研究。同时,双方将致力通过大数据和人工智能,发现与国人密切相关的食管癌早期诊断标志物,为早期筛查诊断提供科学依据并为药物研发提供参考。 据了解,长期以来,中国食管癌发病率高居世界首位。据估算,全球53.8%的食管...
双创周启动仪式总理与燃石医学CEO汉雨生一起就坐第一排!
2015年10月19-23日主题为创业创新·汇聚发展新动能的“全国大众创业万众创新活动周” 在北京中关村国家自主创新示范区展示中心隆重举行。10月19日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强出席该活动,并考察主题展区。 燃石医学走在创新创业浪潮的最前端,经过行业内各类竞争的洗礼,得以快速发展壮大,此次更是从上万家参选企业中脱颖而出,作为行业内的创新型示范单位在双创活动...
身价45亿美元的80后美女CEO,是传奇还是骗局?
80后、斯坦福退学、19岁创业、身价45亿、福布斯封面、美女……这些当下的热门标签都汇集到了Elizabeth Holmes的身上。在大众纷纷抱怨“明明可以拼颜值,还要靠实力”的时候,她却遇上了麻烦。近期,美国华尔街日报爆料称,她所经营的血液检测公司Theranos深陷技术窘境,涉嫌虚假宣传。这到底是传奇,还是忽悠人的骗局? 在...
拿自己做人体实验!美生物技术公司CEO用基因疗法“逆转”衰老
使用基因疗法对一个人的DNA进行永久修饰能减缓衰老吗?一名西雅图的女性称,她已经开始尝试这件事情了。据MIT Technology Review网站报道,一名美国生物技术公司的CEO宣称,她将成为全球首个接受基因治疗“逆转”衰老的人。 Elizabeth Parrish,BioViva公司的CEO,44岁。据称,上个月,她在一个...
Cell:两位学者详解CRISPR“中心法则” 一图解读CRISPR系统
2007年,来自丹尼斯克公司(一家总部位于丹麦哥本哈根的食品添加剂公司,目前被杜邦公司收购)的科学家找到了一种能增强细菌防御噬菌体能力的方法。之后2013年,四个研究团队报告了这一被称为CRISPR的系统,自此CRISPR技术红红火火的发展了起来,许多科研团队利用它来删除、添加、激活或抑制人体、老鼠、斑马鱼、细菌、果蝇、酵母、线虫和农作物细胞中的目标基因。 近期来...
Science发布端粒酶重大发现
端粒酶在衰老和大多数癌症中都起着重要的作用,但直到现在都无法清楚地看到端粒酶结构的许多方面。 现在,来自加州大学洛杉矶分校和伯克利分校的科学家,以比以往更高的分辨率生成了端粒酶的图像,提供了有关该酶的一些重要新认识。他们的研究结果发表在10月15日的《科学》(Science)杂志上,有可能最终将人们带入新方向治疗癌症及预防早衰。...