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转化医学产业大会

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
《转》访Olink亚太副总裁Andrea Ballagi博士:新一代蛋白组学如何加速精准医疗新进程
【我的2022】瑞普基因首席技术官王涛:发挥BT+AI双引擎特色优势,推进AI技术在精准医疗领域的临床落地
【我的2022】佰诺全景创始人焦磊:降低使用成本和难度,推动全景病理技术在中国的临床转化落地
【我的2022】墨卓生物创始人兼COO刘寒:日日精进,久久为功,把一个好的单细胞中国解决方案带给客户
【我的2022】迈杰医学董事长兼首席执行官张亚飞:数智化赋能商业模式转型,为客户提供更优质的伴随诊断整体解决方案
【我的2022】深圳绘云生物总经理林景超:专注慢病早筛类临床质谱检测产品,从临床痛点出发,为临床医学检验解决更多难题
【我的2022】艾吉泰康联合创始人屈武斌:对技术精雕细琢,以客户应用场景为核心,用特色服务提供基因捕获整体解决方案
【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!

找到约10046条结果 (用时0.1656秒)

【快讯】单细胞测序新选择,墨卓生物MobiNova®-100 成功上市

2022-04-16

机体由数十万亿细胞组成,即使这些细胞由同一个受精卵分裂而来,但不同细胞的基因组、表观基因组、转录组都会有些许差异。单细胞测序技术可探测细胞间的差异,为生命科学研究提供新视角。点击文末“阅读原文”收看发布会视频回放。 MobiNova®-100 成功上市,免费试用通道正式开放 2022年4月15日,墨卓生物单细胞测序系统MobiNova®-100 成功上市。墨卓生物由微...

【Nature子刊】开发“病毒”以卸下癌细胞防御,从而进行攻击!

2022-04-16

位于渥太华大学和渥太华医院的一个研究团队开发出一种病毒以感染并杀死癌细胞而不伤害正常细胞,同时也发出信号准备对附近未感染的癌细胞进行病毒攻击。他们发表在《Nature Communications》上的新研究“Virally programmed extracellular vesicles sensitize cancer cells to oncolytic virus and smal...

【Nature子刊】阿尔兹海默症新靶点!抑制免疫细胞中的关键信号通路可缓解神经退行性疾病

2022-04-16

大脑炎症,特别是通过激活大脑中的一种免疫细胞(小神经胶质细胞),长期以来被认为是神经退行性疾病的共同特征。而一种名为tau的神经元蛋白发生异常的线状聚集(缠结),并扩散的现象,是这些疾病的另一个常见特征。 这项研究4月12日发表于《Nature Communications》杂志上,题为“Microglial NF-κB drives tau spreading and toxi...

【重磅首发】OLINK超微量精准蛋白组学技术与应用手册

2022-04-15

蛋白质作为生命活动的功能执行体,其研究价值越来越受到重视。Olink技术作为一种突破性的技术,在精准蛋白质组学研究中发挥了重要的功能,为多组学研究提供了新的选择,高效准确且可同时检测多种重要生物标志物,帮助科研人员更快、更自信地做出研究决策。其核心专利技术—PEA(邻位延伸技术)是通过一双“抗体对”特异性识别靶蛋白,再将靶蛋白的定量检测转化成寡聚核苷酸(分别标记在“抗体对”重链...

【Nature】第一份人类造血干细胞发育的综合“路线图”!

2022-04-14

这项研究“Mapping human haematopoietic stem cells from haemogenic endothelium to birth”发表在《Nature》杂志上,可以帮助扩大像白血病和镰状细胞病等遗传性血液疾病的血液癌症的治疗选择,Hanna Mikkola博士说。 https://www.nature.com/articles/s4...

拉罗替尼中国获批,中国首家NTRK门诊重磅上线,开启泛癌种精准治疗的生命之“钥”

2022-04-13

2022年4月13日,中国国家药监局(NMPA)官网公示,拜耳公司提交的larotrectinib(硫酸拉罗替尼胶囊)的上市申请已获得批准,用于治疗携带NTRK融合基因的实体瘤成人和儿童患者。此次larotrectinib在中国获批,将为更多中国癌症患者带来精准的治疗选择。 伴随着larotrectinib在中国获批,至本NTRK门诊正式上线,汇集国内外顶级医生资源,从疾病科...

【Nature子刊】癌细胞转移后是否会形成新的肿瘤?研究展开背后机制的新见解!

2022-04-13

当癌症在新的组织中扩散并形成肿瘤时,它是最致命的。这一过程被称为转移,是导致绝大多数癌症死亡的原因,然而仍然有很多研究人员不知道它是如何以及何时发生的。Whitehead研究所创始成员Robert Weinberg,研究了转移背后的机制。其中一个机制是称为上皮间质转化(EMT)的过程,它导致上皮细胞(通常紧密粘附在一起)失去凝聚力,使其能够四处移动,甚至侵入附近的组织。这种EMT程序也在胚胎...

【Nature子刊】单细胞测序研究表明,吸烟加剧肺癌风险,吸烟者肺部细胞突变增量在23个吸烟指数后趋于平稳

2022-04-13

长期以来,人们一直认为吸烟会增加肺部细胞的突变数量,从而加剧肺癌的患病风险。爱因斯坦医学院(Albert Einstein College of Medicine)的一个研究团队通过对吸烟者和不吸烟者的肺部细胞进行测序,发现吸烟者肺部细胞的突变频率的确更高。周一发表于《Nature Genetics》上,题为“Single-cell analysis of somatic mutations...

【Nature子刊】“改造细菌”以保护肠道中的天然微生物群——控制耐药性,但仍保持抗生素功效!

2022-04-12

为了降低肠道微生物滥用抗生素而导致耐药性的风险,麻省理工学院的工程师们开发了一种新的方法来帮助保护人类消化道的天然菌群。他们取了一种对人类食用安全的细菌菌株,并对其进行改造,使其能够安全地产生一种分解一类被称为β-内酰胺类抗生素的酶。 研究人员在一项小鼠研究中发现,当这种“活的生物治疗药物”与抗生素一起给药时,它保护了肠道中的微生物群,但却让在血流中循环的抗生素水平保持在较高水平...

【Science子刊】如何让CAR-T细胞在体内更有效?新的递送方法显示治疗实体瘤的前景!

2022-04-11

如今,一种前沿的癌症治疗方法让研究人员兴奋不已,它包括收集并重组病人的T细胞(一组特殊的免疫细胞),然后将它们放回体内,以便检测并摧毁癌细胞。虽然这种方法对白血病等广泛存在的血癌有效,但很少能成功治疗实体肿瘤。 现在,斯坦福大学的工程师们开发出了一种增强CAR-T细胞“攻击力”的递送方法。研究人员将CAR-T细胞和专门的信号蛋白添加到一种具有与生物组织相同的特性的水凝胶中,并在肿...

【快讯】2022年AACR最新报道:BioNTech公布其CAR-T与mRNA联合疗法的首期人类实验数据

2022-04-11

据BioNTech的报道,在一期临床试验可以评估的14名患者中,6人在治疗6周后实现了部分缓解,其中1人在18周后达到了完全缓解。这6名患者中,4人患有睾丸癌,2人患有卵巢癌。 CAR-T与mRNA疫苗的联合疗法旨在增强癌症治疗效果,尽管数据尚处于早期阶段,并且也还没有足够的信息可以证明这一联合疗法能够实现多大程度的缓解,但该项目主要的研究专家John Haanen表示,这一数据...

【全球首发】MobiNova-100高通量单细胞测序建库系统重磅发布

2022-04-10

近年来,单细胞测序技术成为生命健康领域追逐的热点,可应用于肿瘤异质性研究、干细胞分化以及组织器官发育研究、神经系统发育研究、免疫方向研究、疾病分型和药物机制以及用药指导等方向。随着研究的深入和技术的不断发展进步,市场对单细胞产品提出了新的要求:从单组学到多组学、从基本到高通量、从哺乳动物到微生物。墨卓生物即将推出MobiNova-100高通量单细胞测序建库系...

【Nature子刊】新AI算法:深入清理并重建高质量的scRNA-Seq数据!

2022-04-09

正如询问单个人的健康情况将提供量身定制的、个性化的信息,不可能从规模大民意调查中收集一样,单个细胞的基因组或转录组可以提供比测序整批细胞更多关于其在生命系统中的位置的信息。但是直到最近几年,还不存在获得如此高分辨率的基因组数据的技术——直到今天,还没有一种可靠的方法来确保该数据的高质量和有用性。 来自北卡罗来纳大学夏洛特分校的研究人员,由Weijun Luo博士和Brouwer博...

【快讯】斯微生物与百度研究院携手共推AI赋能加速mRNA疫苗和药物研发

2022-04-09

 人工智能(AI)、生物计算技术正赋能生命科学领域的研究,加速新药研发的进程。mRNA平台技术在新冠疫苗的研发中脱颖而出,两款新冠mRNA疫苗的上市也预示着这项前沿技术将对生物医药行业产生颠覆性影响。随着人工智能技术与生物、医药等行业深度融合,mRNA技术在AI赋能下将迎来更加蓬勃的发展。 此前,百度研究院与斯微(上海)生物科技股份有限责任公司(以下简称斯微生物)就新冠...

【Nature子刊】使用RNA靶向胰岛β细胞,有望摆脱胰岛素!

2022-04-08

迈阿密大学米勒医学院的研究者设计了RNA分子,它可以归巢到人类胰岛β细胞,即产生胰岛素并在1型和2型糖尿病患者体内被破坏的细胞。这种靶向方法可以帮助研究人员研究这些疾病是如何进展的,并提供提供治疗的新方法。这项研究“RNA aptamers specific for transmembrane p24 trafficking protein 6 and Clusterin for the t...

【Molecular Cancer】新模型!检测并对抗肺癌复发!

2022-04-07

非小细胞肺癌(NSCLC)是一种破坏性疾病,也是美国癌症死亡的主要原因。即使是适合肿瘤切除的患者,死亡率也达50%。但密苏里大学医学院研究人员已经确定了一个新模型来研究负责NSCLC患者癌症复发的循环肿瘤细胞的作用和脆弱性。 该研究“Tumorigenic circulating tumor cells from xenograft mouse models of non-met...

【直播倒计时2天】华大智造C4 - Cell for All线上研讨会系列 之 “Nature作者面对面”

2022-04-06

2022年4月8日15:00-16:30,华大智造将举办C4 - Cell for All线上研讨会系列第一期:“Nature作者面对面”。专题探讨2022年3月22日发表在Nature的文章 “Rolling back of human pluripotent stem cells to an 8-cell embryo-like stage”。 本项研究的主要...

【Nature子刊】“武装CAR-T细胞”以更好地对抗癌症,提高成功治疗实体瘤的可能性!

2022-04-06

免疫疗法正日益成为治疗癌症的成功方法。乌普萨拉大学的研究人员现在已经开发出武装CAR-T细胞,加强对癌症的免疫防御,这可以增加成功治疗实体瘤的可能性。该研究“CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers”已发表...

【Nature】新发现!人类肺部具有再生特性的新细胞类型!

2022-04-05

研究人员在《Nature》杂志上报告了题为“Human distal airways contain a multipotent secretory cell that can regenerate alveoli”的发现。他们分析了人类肺组织,以鉴定新的细胞,他们称之为呼吸道分泌细胞(RAS细胞)。这些细胞排列在肺深处的微小气道分支上,靠近肺泡结构,在此处氧气被交换为二氧化碳。科学家们表明...