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中国科学院大连化学物理研究所秦建华研究员团队在Advanced Science期刊撰写题为“Human Organoids and Organs-on-Chips for Addressing COVID-19 Challenges” 的综述文章,系统介绍了前沿类器官和器官芯片技术在新冠肺炎研究中的最新进展,并对其未来发展趋势及面临的挑战和机遇进行了展望。
近期研究发现Dicer酶对于维持基因组的结构完整性非常重要。确定的Dicer基因组稳定性的新功能,独立于其他众所周知的小RNA通路,可以解释为什么Dicer突变是某些类型癌症的重要因素。Dicer与一种称为Brd4的基因激活蛋白一起工作时,研究发现了使用Brd4靶向药物的Dicer系统受损的癌症提出了一种新的诊断和治疗策略。
此次的室间质评由慧算基因完成实验样本的检测、实验下机后的数据分析、临床注释、报告解读等环节,基因测序采用真迈生物自主研发的 GenoLab M高通量基因测序平台。
周四(3月17日),RNAi (RNA干扰)疗法巨头Alnylam Pharmaceuticals宣布,公司正在提起诉讼,并且向辉瑞和Moderna索赔。这两家公司在研发mRNA疫苗的过程中有一种必不可少的生物可降解脂质,其专利属Alnylam所有。
活细菌疗法已被提议作为治疗各种癌症的替代方法。近期研究开发了一种“隐身”系统,该系统具有可调和动态表达的表面荚膜多糖,可增强全身递送。这种动态递送策略使细菌的最大耐受剂量增加了十倍,并提高了癌症小鼠模型中的抗肿瘤功效。与常规药物疗法相比,细菌癌症疗法拥有独特的优势!
3.18日14:00开播,爱肝日——学“肝”货,欢迎观看!
FDA批准的第一个基因疗法是活的药物:从癌症患者身上提取的免疫细胞被设计成靶向肿瘤细胞。然而,对于许多患者来说,这些先进的治疗方法并不能带来持久的缓解。现在,纽约基因组中心(New York Genome Center)和纽约大学(New York University)的科学家们开发了一个基因筛选平台,以识别能够增强免疫细胞的基因,使它们更持久,并提高它们根除肿瘤细胞的能力。
:自然杀伤细胞(NK)属于先天淋巴细胞(ILC)家族,存在于大多数组织中,并能够快速形成先天免疫屏障。NK细胞可以有效地杀死血液中的靶细胞,但却不能杀死皮肤、胃肠道、胰腺、乳房等组织和器官中的受感染细胞和癌细胞。阐明组织特异性NK细胞反应背后的机制将在癌症免疫学,移植生物学和病毒学中产生重大影响。
生物仿制药研发公司喜康生物(JHL Biotech)的创始人承认盗取基因泰克(Genentech)的商业机密,被判处有期徒刑一年零一天。
CRISPR-Cas9已成为生物科学中无处不在的工具。近期研究建立了用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脱靶,且该新物理模型同时考虑了高概率和低概率的脱靶。该研究标志着未来更高精度的基因编辑。
肥胖症对单个细胞到底有什么影响?提升对这一问题的认知,对于防止肥胖症的一些有害的下游影响(如糖尿病和心血管疾病)有很大的帮助。哈佛大学的科学家们在研究肥胖相关压力下的细胞分子结构时发现,细胞可以利用其分子结构来调节代谢功能,将患病细胞的结构修复至健康状态,即可恢复健康的代谢功能。
随着年龄的增长,血清叶酸(维生素B9)浓度降低,会导致血清叶酸缺乏症。叶酸缺乏率最高的是老年人,患病率从5%到20%不等。有证据表明,血清叶酸缺乏会影响认知功能并导致神经功能缺陷。
众所周知,基因疗法极具颠覆潜力。最近,Intellia公布了该项研究的最新数据。这一振奋人心的结果使得该领域的前景更加广阔。周二,FDA颁布了新的指导草案,以求进一步鼓励该领域的研发。该草案涉及在临床试验申请中应该提交的资料,以及这些基因组编辑产品可能涉及到的安全问题。
近期研究发现了关于免疫系统中细胞机制的新信息,在一个被称为抗体亲和力成熟的过程中,抗体通过进化更紧密地与其靶标结合而变得更好。选择最佳抗体的过程发生在生发中心,为使疫苗更加有效和持久,科学家们需要更好地理解这一重要位置和它们如何进化的过程。
加拿大麦克马斯特大学的物理学家、化学家和免疫学家联手改造红细胞,以运输能够安全触发免疫系统、保护身体免受SARS-CoV-2感染的病毒制剂,这种经过改造的红细胞有望成为疫苗输送的新载体。
结核病是一种细菌性疾病,每年会导致超过150万人死亡。斯坦福大学医学院的一项研究显示,结核病和癌症之间存在一种意想不到的联系,可能会推动针对结核病的新药开发。
周一(3月14日),赛诺菲(Sanofi)公布了公司近期最具前景的药物之一amcenestrant,用于 ER+/HER2-晚期乳腺癌或转移性乳腺癌的最新II期研究进展结果,以评估其作为乳腺癌患者单一疗法的疗效。尽管赛诺菲在肿瘤学领域加大了投入,但该药物在乳腺癌的首个重点测试中未达标。这也严重影响了公司的股价,增加了其他试验失败的风险。
胃肠道含有复杂的微生物群落,这有助于体内平衡。微生物组中断可导致胃肠道相关疾病,包括炎症性肠病(IBD),因此识别宿主和微生物的相互作用对于更好地了解肠道健康至关重要。近期研究开发了一种新的计算生物学方法,以更好地理解IBD,用于有针对性的临床治疗。通过分析肠道细胞类型的特定差异,该研究破译了细胞串扰,以确定有益菌如何与我们的免疫系统进行交流来治疗IBD和减轻肠道炎症。
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