在传统观点中,基因在人类胚胎中只有在受精后的两到三天,由4到8个细胞组成时才会活跃起来。但近期研究表明新发现的基因活动开始于单细胞阶段。研究小组发现,在单细胞胚胎中激活的许多基因保持开启状态,直到4到8细胞阶段,此时它们被关闭。研究利用RNA测序的方法,对单个人类卵子和单个细胞胚胎进行了精确分析。
新冠疫情爆发以来,荧光定量PCR(qPCR)的核酸检测已经成为新冠肺炎确诊的“金标准”。与免疫检测相比荧光定量PCR具有较高的灵敏度,检测窗口期较短,可以更早地确诊是否有病毒感染。
近日,在《Cancer Discovery》上发表的研究显示,染色体内外DNA的变化是肿瘤发生和耐药性的驱动因素。研究人员开发了一种黑色素瘤耐药性模型,使他们能够研究导致染色体内和染色体外变化的结构和动力学,支持癌细胞的耐药性。在这项研究中,研究人员描述了BRAF和MAPK信号通路中其他基因的局部扩增的机制,这是许多癌症类型的驱动因素。
我们一直在想方设法治疗炭疽,但近期研究表明,炭疽的一种毒素竟然能够抑制疼痛?该研究证明特定的炭疽毒素能够改变痛觉神经元中的信号传导,当以靶向方式递送到中枢和外周神经系统的神经元中时,可以为处于痛苦中的动物提供缓解。
美国普渡大学农学院生物化学教授Natalia Dudareva领导的一个研究小组绘制了百里香和牛至中抗癌化合物的生物合成途径,为潜在的药物应用打开了大门。
2021年12月18日,臻和科技旗下位于武汉高科医疗器械园的武汉臻和医学检验实验室正式运营。
今年正值中老建交60周年,建交60年合作硕果累累。此次江苏一米生物科技有限公司与老挝的合作,更是建立起了一架与邻国友好合作往来关系的桥梁!
2021年12月29日13:30-17:30。地点:武汉天禄华美达广场酒店3楼东湖厅(武汉市江汉区青年路5号)
今日上午,《2021年中国科学院文献情报中心期刊分区表》正式发布。2021年中国科学院文献情报中心期刊分区表基础版在秉承方法科学和数据客观的基础上,延续使用2020年基础版分区表的方法体系。
近日,研究人员开发了一种新型生物传感器,可以测量癌症、关节炎和器官移植患者中的有毒药物。生物传感器适用于准确测量免疫抑制药物环孢菌素A,他克莫司和雷帕霉素以及抗癌药物甲氨蝶呤,需要密切监测以减少毒性和器官损伤。激活时,不同的蛋白质生物传感器产生基于色调的读数的颜色变化或电化学电流。蛋白质是全球700亿美元诊断市场的核心,该市场严重依赖中央实验室处理。该生物传感器技术将使在不太复杂的设备上进行治疗药物监测成为可能,你更有可能在小型、地区性或偏远的实验室和医院找到,提高患者护理。并且模块化设计,可以适应任何小分子——而不仅仅是治疗药物。
圣诞节即将来临,隐藏在各处圣诞氛围中的危害你有发现吗?毒理学之父Paracelsus曾称:所有物质都有一定毒性,惟有剂量能区别毒物。近期,受圣诞节文化启发而进行的一项非系统性综述发表在《The BMJ》上,题为“The holly and the ivy: a festive platter of plant hazards”,考察了食用或接触与圣诞节有关的植物可能造成的危害。
近日,求臻医学宣布完成数亿元人民币C2轮融资,本轮融资由沂景资本领投,临卓产业基金等跟投,融资所得将用于自有特色肿瘤早筛产品管线开发、研发基地建设和药物CRO服务平台优化。
COVID-19是一种传染病,可以表现为不受控制的过度活跃的免疫反应,引起严重的免疫损伤。现有的啮齿动物模型和非人灵长类动物模型不能概括严重疾病患者的持续免疫病理学。12月17日,在《Nature Biotechnology》杂志上发表的研究描述了COVID-19的一种“人源化”小鼠模型。使用该模型研究了两种免疫病理学疗法——单克隆抗体和类固醇地塞米松。研究表明,但就抗体而言,只有在疾病早期给予治疗才会有效。就类固醇而言,只有在疾病的后期才能有效。该模型将能够评估COVID-19疾病机制和治疗方法。
当今社会压力无处不在,随着压力的不断增加,人们对此也是越来越重视。有关心血管疾病的风险随着感知压力、经济问题和不良生活事件的负担增加而上升,近期研究调查了21个国家的118706人,其中5个是低收入国家,12个是中等收入国家,4个是高收入国家。研究表明,减少压力是减少心血管疾病发生的潜在前景。
咖啡是一种广泛消费的饮料。近日,发表在《Scientific Reports》的研究表明,喜欢喝黑咖啡的人也更喜欢吃黑巧克力,原因在于他们的基因。也不是因为他们喜欢这种味道,而是因为他们将苦味与他们对咖啡因期望的精神警觉性提高联系起来。全基因组关联研究(GWAS)已经确定了与咖啡因相关途径有关的基因变异,但与味觉感知无关。这些基因变异可以更精确地用于研究咖啡与健康益处之间的关系。
为什么疼痛和焦虑会加快呼吸频率?近期研究发现了一个将呼吸节律与疼痛和恐惧的感觉协调起来的神经网络来解释这个问题,且有助于开发一种防止阿片类药物引起的呼吸抑制(OIRD)的止痛药。在OIRD中,阿片类药物抑制呼吸和疼痛,这也是阿片类药物致死的主要原因。通过理解研究中的相关机制,也许可以通过药物干预来操纵某些神经元群,以在不改变呼吸的情况下控制疼痛。
12月17日凌晨,《Science》杂志公布了2021年度突破,人工智能准确预测蛋白质结构成为最终“赢家”。经过近50年的研究,这项技术终于解决了困扰科学家们的一个大挑战,同时实现了诺贝尔获奖者、美国生物化学家Christian Anfinsen的梦想。这是迄今为止AI在推动科学进步方面做出的最大贡献,这是一个永远改变生物学和医学的全景。其它年度突破候选者还包括:首个新冠口服药、CRISPR可以在体内修复基因,治疗疾病、科学家们从洞穴地板的土壤中发现了更多的古代DNA等等,期待明年更精彩的内容!
细胞的状态和行为可以受到遗传和环境因素的影响,肿瘤的进展是由潜在的遗传畸变以及肿瘤微环境的组成决定的。近期研究开发了slide-DNA-seq,一种从完整组织切片中捕获空间分辨DNA序列的新方法。研究证明了这种方法准确地保留了局部肿瘤的结构,并能够从头发现不同的肿瘤克隆及其拷贝数的改变。
加州大学戴维斯分校的研究人员领导的一项新研究表明,阻断IL-6和TNF细胞因子为预防危及生命的移植物抗宿主病(graft-versus-host-disease, GVHD)提供了一种更有效的方法,移植物抗宿主病(GVHD)是发生在患者异体造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT)后的一种炎症性疾病。
什么是数字PCR?数字PCR有哪些优势?我们该如何运用数字PCR呢?小海龟科技BioDigital数字PCR为您揭晓答案!
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