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《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
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【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!

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【Nature子刊】确定限制转移性癌症生长的方法!

2022-04-03

肿瘤干细胞(CSCs)是恶性癌症进展背后的关键驱动因子,具有自我更新、高转移性和治疗耐药性。随着癌症的进展,癌细胞在干细胞样和分化亚群之间表现出表型可塑性,每个亚群都可以重建亲代细胞的组成。然而,这种可塑性的机制和功能在很大程度上仍是未知的。 在《Nature Communications》上发表的一项研究“Cancer stem cell regulated phenotyp...

直播预告|华大智造C4-CellforAll线上研讨会系列之“Nature作者面对面”

2022-04-02

2022年4月8日15:00-16:30,华大智造将举办C4-CellforAll线上研讨会系列第一期:“Nature作者面对面”。 1、文章题目:Rollingbackofhumanpluripotentstemcellstoan8-cellembryo-likestage 2、发表时间:2022年3月22日 3、主要研究团队:中国科学院广州生...

【Nature】药物开发新时代——RNA作为靶标

2022-03-31

RNA(核糖核酸)在人类健康中发挥着许多作用,现在《Nature》杂志上的一项研究“Targeting Xist with compounds that disrupt RNA structure and X inactivation”提供了有力的证据,证明RNA也可能是药物开发的可行靶标。这项由马萨诸塞州总医院(MGH)的研究人员领导的工作表明,一种数以千计的新类型的生物因子可以被靶向,从...

【Nature子刊】24小时生成CAR-T细胞,造福更多患者!

2022-03-30

宾夕法尼亚大学医学院(Penn Medicine)研究人员的一种新方法可以缩短改变患者免疫细胞回输到体内发现和攻击癌症所需的时间。在Penn首创的这类免疫疗法的细胞制造过程——CAR-T细胞疗法——通常需要9到14天。在一项发表在《Nature Biomedical Engineering》上的临床前研究“Rapid manufacturing of non-activated potent...

【Nature】康奈尔大学和UBC的研究团队发现能抗击所有病毒变体的物质,或将成为对抗新冠的最新方案!

2022-03-29

目前获批可直接作用于新冠病毒的三种抗病毒药物是:吉利德的Veklury,辉瑞的Paxlovid和默沙东的molnupiravir,这三种药可以抑制病毒一个关键成分的活性。到目前为止,它们对每一种相关变体都有效。但是研究人员警告说,随着药物的广泛使用,耐药性会成为一个问题。因此,研究人员一直在寻找能对人体蛋白质(而不是病毒)产生影响的小分子。 病毒需要依附于人体细胞的一些蛋白质,才...

【Nature子刊】技术的超越,传统活检或将成过去!

2022-03-29

哥伦比亚大学工程团队开发了一种技术,可以用活体内的实时成像取代传统的活检和组织学。发表在《Nature Biomedical Engineering》上的一篇新论文“High-speed light-sheet microscopy for the in-situ acquisition of volumetric histological images of living tissue”中...

【Nature子刊】突破性方法——高效表达生物活性蛋白,快速生产大量药物!

2022-03-28

一种常见的食物来源已经转化为一个生物制造平台,为目前缺乏有效治疗方法的常见疾病快速生产大量的生物药物提供了一种方法。Lumen Bioscience的研究人员报告了他们突破性的基因工程方法,利用适合生物制药制造的大规模培养和加工方法,在螺旋藻中高效表达生物活性蛋白。 该论文还详细介绍了这些生产的、口服给药的抗弯曲杆菌中和抗体的有利临床前和早期临床试验,弯曲杆菌是发展中国家婴儿死亡...

【Nature子刊】新方法!鉴定侵袭性早期肺癌,为治疗带来巨大进步!

2022-03-27

西奈山研究人员开发了一种新方法来鉴定侵袭性早期肺癌,并将被称为极光激酶抑制剂的药物靶向作用于特别有可能对其产生反应的肿瘤。这一研究成果“Integrative network analysis of early-stage lung adenocarcinoma identifies aurora kinase inhibition as interceptor of invasion an...

【Nature子刊】可植入生物技术产生CAR-T细胞,治疗癌症更快、更有效!

2022-03-25

来自北卡罗来纳州立大学(NC State)和北卡罗来纳大学(UNC)教堂山分校的研究人员开发出一种可植入的生物技术,可产生并释放CAR-T细胞用于攻击癌性肿瘤。在一项涉及小鼠淋巴瘤的概念验证研究中,研究人员发现,与常规的CAR-T细胞癌症治疗相比,使用植入物进行治疗更快、更有效。相关研究近期发表在《Nature Biotechnology》上,题为“Bioinstructive implan...

【Nature子刊】评估CRISPR基因编辑的所有潜在结果——改善肺癌治疗!

2022-03-23

ChristianaCare的基因编辑研究所科学家的一项新研究正在通过演示如何识别和评估基因编辑对靶向组织的广泛生物学影响,推进在患者治疗中使用CRISPR基因编辑的安全性和有效性,其中编辑被设计为完全禁用或“基因敲除”特定的遗传密码序列。这项工作发表在《Gene Therapy》上,题为“Exon skipping induced by CRISPR-directed gene editi...

《Nature》公布的2022高关注度技术,如何助力中国科学家科研升级!

2022-03-22

2022年1月25日《Nature》杂志公布了2022年7项值得关注的核心技术,包含了从基因编辑到蛋白质结构解析、空间多组学技术再到量子计算等多领域高潜力技术。这是空间多组学技术继2020年被《Nature Methods》评为“年度技术”后,两年内再次被《Nature》提名,进一步明确空间多组学技术极具潜力的科研发掘能力和临床应用价值。 ...

【Nature子刊】海洋细菌制造“抗癌分子”,科学家首次了解其谜团!

2022-03-22

多年的实验室工作揭示了海洋细菌是如何制造出一种有效的抗癌分子的。 所涉及的海洋细菌,称为Salinispora tropica,制造salinosporamide以避免被其捕食者吃掉。但科学家发现salinosporamide A也能治疗癌症。他们分离出了其他salinosporamide,但salinosporamide A具有其他缺乏的特征——包括使其对癌细胞有害的生物活性。...

【Nature子刊】“癌王”早筛新突破!新的筛查工具能检测出95%的1期胰腺癌

2022-03-22

根据发表在《Nature Communications Medicine》杂志上的一项初步研究,一种新型筛查平台可以检测超过95%的1期胰腺癌症。如果该技术在未来的研究中得到验证,将为“癌症之王”——胰腺癌的早期检测提供一种新方法。 研究人员对139名1期和2期癌症患者以及184名对照组进行了研究,是一项平台技术——高电导双向电泳的首次临床试验。高电导双向电泳技术是12年前由加州...

【Nature子刊】 新技术——“MAESTRO”改善血液中癌症DNA的检测,测序量减少100倍!

2022-03-21

麻省理工学院和哈佛大学的研究团队开发了一种名为MAESTRO新技术,能够以少量测序在患者血液样本中准确、高效地识别数千个DNA突变。该方法可用于检测患者体内残留的癌症,不仅能及时提醒医生疾病复发,而且成本比目前的技术更低。这项研究发表在本周的《Nature Biomedical Engineering》杂志上, 题为:“Massively parallel enrichment of low...

【Nature子刊】新发现——稳定染色体以应对肿瘤!

2022-03-19

细胞利用RNA作为一种通用工具来调节其基因的活性。RNA的小片段可以微调各种基因产生多少蛋白质;一些小RNA可以完全关闭基因。一种被称为Dicer的酶将RNA切成更小的片段:植物利用它来咀嚼入侵病毒的RNA;蠕虫利用它来关闭发育过程中的基因;人类利用它来产生基因调控的microRNA。Dicer这种酶的基因突变似乎会导致某些人类癌症,尽管目前还不清楚确切的原因。 近期,发表在《N...

【Nature子刊】为细菌设计"隐身外衣",将药物递送到肿瘤,杀死癌细胞!

2022-03-18

哥伦比亚大学工程学院研究人员报告说,他们开发出一种“隐身”系统,可以暂时将治疗性细菌隐藏在免疫系统之外,使它们能够更有效地将药物递送到肿瘤中,杀死小鼠体内的癌细胞。通过操纵微生物的DNA,他们编程了控制细菌表面的基因回路,构建了一个包裹细菌的分子“外衣”。 生物医学工程副教授Tal Danino与生物医学工程教授Kam Leong、Samuel H. Sheng合作领导了这项研究...

【Nature子刊】大改进!新Cas9模型定位DNA切割位置,预测脱靶概率——朝着更高精度的基因编辑前行!

2022-03-17

来自代尔夫特理工大学(TU Delft)的研究人员提出了一个基于物理学的模型,建立了用CRISPR-Cas9进行基因编辑如何工作的定量框架,并允许预测在哪里、有多大概率以及为什么会发生靶向错误(脱靶)。这项已经发表在《Nature Communications》上的研究,题为“A kinetic model predicts SpCas9 activity, improves off-tar...

【Nature】憋大招!重新编程免疫细胞,助力CAR-T攻克实体瘤!

2022-03-17

昨日(3月16日),该研究论文发表在《Nature》上,题为“A genome-scale screen for synthetic drivers of T cell proliferation”,描述了合成基因程序的发现,该程序能够重组T细胞,使它们更有效地发现并抗击癌细胞。该研究团队分析了人类的多个T细胞亚群中近12000个不同基因的影响。这项大规模的基因筛查的目标是精确地识别那些能够...

【Nature】治疗就像修复建筑物一样,校正患病细胞的结构,即可恢复健康!

2022-03-17

更多地了解驱动肥胖导致不良健康影响的机制,可以开发出对应的方法来调控这些不良影响。“慢性代谢性疾病,包括肥胖、糖尿病、心血管和肝脏疾病,是全球最大的公共健康问题,”哈佛大学陈曾熙公共卫生学院(Harvard T.H.Chan School of Public Health)遗传学和代谢学教授,James Stevens Simmons荣誉教授,Sabri Ülker营养、遗传及代谢研究中心主...

【Nature子刊】一种意想不到的联系!抗癌药物或能用于治疗结核病

2022-03-16

研究发现,在活动性肺结核感染患者肺部的肉芽肿病变组织中,充满了可以抑制人体对癌细胞或感染产生免疫反应的蛋白质。一些癌症药物以这些免疫抑制蛋白为靶点。由于这些药物在癌症患者中广泛使用,研究人员预计,测试这些癌症药物是否能够对抗结核病感染的临床试验可以很快启动。 “这可能是人们如何看待结核病的范式转变,对如何治疗这种疾病有真正的、实用的影响,”病理学助理教授、医学博士Mike Ang...