2021年11月27日,由上海市遗传学会-临床遗传与遗传咨询专业委员(CGGC)、全国生育健康遗传关怀合作联盟(CGHC)、中国遗传学会遗传诊断分会、国家卫健委出生缺陷与生殖健康重点实验室主办,翼方健数、合因教育协办的【2021年上海市遗传学会年会暨全国生育健康遗传关怀合作联盟第三次学术会议】在线上成功举办。
关于《上海市浦东新区促进张江生物医药产业创新高地建设规定(草案)》(征求意见稿)征求意见有关事项的说明
2021年12月3日,上海市科学技术委员会发布《2021 年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单的公示》,领星生物入围名单,荣获国家高新技术企业认定。
作为一项革命性的技术,新一代测序(NGS)经过多年的快速发展,已经在肿瘤早筛、伴随诊断、感染性疾病等众多领域拥有丰富的应用场景。但与此同时,NGS实验室目前仍面临着操作流程繁琐、检测效率和质量管理亟待改善等挑战,实现实验室自动化、智能化管理是测序行业未来发展的必然趋势。
近日,《Science Advances》上发表的研究,首次在人类中证明使用进餐时间作为对抗模拟夜间工作导致的葡萄糖耐量降低和昼夜节律紊乱的综合负面影响的对策的研究。在模拟夜间工作期间,夜间进食者的平均血糖水平上升了6.4%,而白天进食者没有明显增加。夜间进食对葡萄糖水平的影响是由昼夜节律失调引起的。研究还带来了这样一个重要的观点:不仅仅是你吃什么,而且当你吃的时候,也会极大地影响血糖调节。而且之前也有《PNAS》、《BMJ》等发表过研究,显示模拟的夜间工作会在多天内降低葡萄糖耐量,尤其可能对轮班工人产生重要影响。研究人员已经开始寻求可能有助于调节轮班工人血糖水平的药物,或调查是否有可能在更有利的时间安排食物摄入,降低糖尿病的风险。
人类需要分子氧来完成细胞呼吸这一过程,该过程发生在细胞的线粒体中。通过一系列称为呼吸链(也叫电子传递链)的反应,在一系列细胞传送中传递电子,使细胞产生ATP,这种分子为我们的细胞提供能量以完成其重要功能。那么,在低氧条件下是如何运行的呢?
出生后停止繁殖的人类心肌细胞在之后的生命中会造成永久性的心脏损伤,而近期研究结果证明了心脏神经元和时钟基因之间在调节心肌细胞增殖和心脏大小方面的先前未知的联系,并为开发心脏再生的神经调节策略提供了机制见解。
2021年12月,创新生物技术公司领星生物宣布与专注于首创型(first-in-class)药物研发的公司青煜医药签署了原创性创新肿瘤药物共同开发协议。双方将以领星在中国肿瘤患者真实世界深度临床和全面分子数据中发现的创新药物靶点和所针对的特定临床适用人群为基础,围绕青煜全面完整的小分子高通量筛选和发现技术平台,共同开发全球首创的全新肿瘤药物,满足未满足的临床需求。
一种从澳大利亚桉树中提取出来的类黄酮——生松素被认为具有多种医学用途。除了抗氧化、抗炎、抗菌、抗癌等特性,在一些小鼠实验中,已经证明了生松素具有抗纤维化的特性。该研究则是测试生松素能否在肺纤维化的大型动物模型中阻碍纤维化,改善肺功能。
12月2日,在《The Lancet》上发表的研究表明,关于作为第三剂(加强剂)接种的不同COVID-19疫苗的相对安全性和免疫原性的数据很少。为了生成数据以优化加强疫苗的选择,我们研究了七种不同的COVID-19疫苗的反应原性和免疫原性,作为继两剂ChAdOx1 nCov-19(牛津-阿斯利康)或BNT162b2(辉瑞-生物技术)之后的第三剂。副作用数据显示,所有7种疫苗均可安全用作第三剂,具有可接受的炎症副作用水平,如注射部位疼痛、肌肉酸痛、疲劳。COV-BOOST试验是一项多中心、随机、对照、2期试验、受试者年龄超过30岁、在两剂ChAd后至少70天或两剂BNT原发性COVID-19免疫疗程后至少84天,并且参与者没有实验室确诊的SARS-CoV-2感染史。
近日,发表在《Cell》上的研究表明,尽管目前CAR T疗法在血液肿瘤方面的治疗效果显著,然而,由于受到T细胞耗竭的限制,进入实体瘤的T细胞无法完全消灭癌细胞。“CAR-T之父”Carl June及其团队开发了一种实验室培养皿模型,可以全面研究旨在攻击胰腺肿瘤的嵌合抗原受体(CAR)T细胞的衰竭过程。不仅与患者T细胞中的T细胞耗竭过程非常相似,该模型还揭示了衰竭的两个遗传调节因子ID3和SOX4的作用。科学家们观察到CAR T细胞耗竭伴随着两种蛋白质ID3和SOX4水平的激增,这两种蛋白质作为免疫细胞中大量基因的主开关。抑制ID3和/或SOX4,能使耗竭的CAR T细胞即使在长时间暴露于肿瘤细胞后仍能保持其大部分肿瘤杀伤效力,这有助于CAR T细胞更好地抵抗实体瘤。
心力衰竭是一种需要长期治疗的慢性病。保留射血分数的心力衰竭是普遍且致命的,但到目前为止,还没有靶向治疗。该疾病的一个主要因素是心室充盈受损,近期研究通过靶向心脏剪接因子RBM20的反义寡核苷酸(ASOs)对其进行了改善。
近期研究开发了一种新方法来确定蛋白质在细胞表面是如何组织的。这种名为LUX-MS的技术,研究人员可以以纳米级的精度确定蛋白质如何整合到细胞表面的一个组织中。生物细胞具有多种功能,它们需要相互沟通来协调这些功能。细胞表面的分子是这个过程的中心。几十年来,生物学家一直在研究这种表面蛋白,越来越清晰的不仅是它们的存在,还有它们在细胞表面的组织对细胞的功能也是至关重要。
肠道微生物群的组成与肿瘤的发展和抗肿瘤免疫的疗效有关。在这项研究中,研究人员研究了微生物群特异性T细胞对抗结直肠癌免疫的影响。研究人员将肝螺杆菌植入到结直肠癌小鼠模型中,并没有改变微生物景观,但是增加了细胞毒性淋巴细胞对肿瘤的浸润,并且抑制了肿瘤的生长。
12月2日,在《Cell Stem Cell》上发表的研究表明,科学家们从人类诱导的多能干细胞(2012年的诺贝尔生理学或医学奖授予了iPSC技术)中培育出心脏类器官,模仿肠道和心脏组织如何从干细胞中协同产生,并且这种类器官可以作为研究发育中的器官和组织间信号传导的工具。产生的类器官不仅含有心脏细胞,还含有肠细胞,它们都以可控的方式生长在一起。新的类器官带来了更复杂和成熟的心脏结构,心脏细胞的类型和比例及其电特性与真实胎儿心脏也高度相似。并且,肠道组织的存在有助于心脏组织的成熟,此外,新类器官中的肠和心脏细胞释放已知参与心脏发育期间两种组织之间信号传导的化学物质。而且,新的类器官能保持在培养皿中存活超过1年,可作为长期实验室研究的稳健系统。
在全世界,有数以亿计的成人和儿童被临床诊断为肥胖,肥胖主要是因为在肠道中能量消耗和热量摄取之间的不平衡。近期研究表明大量的食物增加了肠道的吸收表面,限制饮食可以逆转这一过程,使其恢复到接近正常。从机制上讲,这是由于一种调节蛋白PPARα的表达增强。这种现象可以通过药理学和遗传学方法重现,从而提出限制肥胖的潜在途径。
威尔·康奈尔医学院(Weill Cornell Medicine)和纽约长老会(NewYork-Presbyterian)研究人员的一项新研究表明,一组防止胃肠道炎症的免疫细胞可能会对多发性硬化症(MS)和其他脑部炎症相关的疾病产生反作用。研究结果表明,抑制这些细胞的活动可能是一种新的治疗方法。
12月1 日,研究人员在《Science》上发表的研究讨论了第五种“关切变异株”Omicron(奥密克戎),它究竟从何而来,以及如何进化,它的出现对于避免未来的危险变体有什么教训?周三,美国CDC报告首例Omicron变异株感染病例,并且该患者已经接种过两剂疫苗,但未打加强针,进一步反映了该变异株的传播力。科学家给出了三种可能的答案:病毒可能在一个几乎没有监测和测序的人群中传播和进化;也可能是在COVID-19慢性感染患者身上孕育的;或者它可能是在一个非人类物种中进化出来的,最近它又从这个物种中传播回人类。南非和博茨瓦纳的低疫苗覆盖率为该变种的进化“提供了一个肥沃的环境”,全球疫苗的不平等现在似乎得到了报应。
直播时间:2021年12月9日(星期四)上午10:00-11:00
如今,人们无论买什么,只要是商品就都会带有条形码,以方便商家识别物品并获取相应的信息。近日,华人科学家Chuan-Hsiang(Bear)Huang及其团队创建了“生物传感器条形码”,用以详细识别癌细胞之间的交流联系,这一特殊的条形码有望在未来用于癌症治疗。
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