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【新进展】第一阶段人体试验表明,UIC开发的乳腺癌药物是安全有效的
根据第一阶段的临床试验,伊利诺伊大学芝加哥分校(University of IIIinosis Chicago)的研究人员开发了一种新型的乳腺癌药物,这种药物可以帮助阻止疾病的发展,而且没有毒性。这种药物是专门为激素治疗乳腺癌失去反应的女性设计的。 该研究结果在7月22日发表在《乳腺癌研究与治疗》杂志上,题为“Phase 1 stu...
【日程公布】人工智能助力创新药物和诊疗技术开发研讨会
与发达国家相比,我国创新药物研发尚存在较大挑战,急需重视前瞻性、战略性新方法、新技术、新策略的研究,从而抢占先机。当前,人工智能(AI)技术主要应用于药物研发的临床前研究阶段,集中于药物靶点的确认、活性化合物的筛选、药物安全性的评估、药物有效性的测试。AI技术可助力新药研发和临床诊疗技术,促进基础研究到临床技术的快速转化,对我国生命科学的发展带来新的机遇。 本期分会将聚焦...
【快讯】2020基因与出生缺陷预防论坛将于9月12日在上海举办!
9月12日是中国预防出生缺陷日,我国是出生缺陷高发国家,平均每30秒就有一名缺陷儿出生,据统计,我国每年新增出生缺陷近达90万,占总出生人口的5.6%,给个人、家庭和社会带来沉重负担。针对出生缺陷的严峻形势,我国一直推行三级预防措施,分别在孕前(一级预防)、产前(二级预防)、和新生儿(三级预防)期采用各种疾病筛查与诊断方案,预防大多...
【Science子刊】比二甲双胍还厉害!一种肝脏蛋白质可有效控制血糖!
近日,墨尔本大学研究发现,肝脏自然产生的SMOC1蛋白可以降低血糖水平,与目前的一线药物二甲双胍相比,这种蛋白质似乎更加出色,因此,工程形式的SMOC1或许可以用来治疗2型糖尿病。研究人员希望,基于SMOC1的新型治疗方法能更加持久更加有效。 这是世界上首次发现:在肝脏中起作用的蛋白质有助于开发更有效的2型糖尿病药物。 ...
【参加须知】“遗传与分子病理诊断技术学习班” 暨临床遗传专题培训班第二轮通知
随着精准医学的飞速发展,基于基因组医学的现代分子病理诊断在疾病诊断和分型,疾病发展的预测,个性化靶向医疗和预后评估方面已经取得显著的进步,这将为提高我国医疗卫生服务和保健水平提供很好的保证。为了积极应对健康问题,相应“健康中国”的指导思想,关口前移,降低出生缺陷,提高人口素质是是落实健康中国战略的重要举措,特别是生命早期的健康和发展对人一生的健康、认知以及社会和教育技...
【快讯】首个!美敦力升级版蓝牙胰岛素泵获FDA批准,可治疗2-6岁儿童的糖尿病
FDA在8月31日已经批准了美敦力公司(Medtronic)最新的自动化人工胰腺系统,MiniMed 770G,用于成人和2岁的1型糖尿病儿童。 目前,人工胰腺主要有开环和闭环式两类。开环式人工胰腺比较简单,主要由电子计算机系统和胰岛素注射泵2部分组成,没有血糖传感系统,因此不能组成反馈回路。 ...
适用于痰液,唾液和粪便样本的免提取RT-qPCR预混液
PCR技术现已被广泛用于进行基因检测, 病毒和病原菌检测、转基因食品检测、遗传病、癌症基因检测等领域。在一般qPCR检测中,需要使用专用的试剂盒从待检样品中提取其核酸(DNA / RNA),并经过纯化等复杂的操作(通常称为前处理操作)之后才可以进行qPCR/RT-qPCR。如果直接对样本进行检测,样本中的PCR抑制剂会降低灵敏度和准确性,因此核酸提取是移除这些PCR抑...
【Nature合作刊】小蜜蜂立大功!蜂毒100%杀死乳腺癌细胞!
蜂毒肽(Melitten)是目前人类所知抗炎性最强的物质之一,亦具有抑菌、抗辐射、抗病毒等作用,近年来,有许多研究报道了其抗癌作用。近期,有一项新的研究证实,蜜蜂毒液会迅速破坏三阴乳腺癌肿瘤和HER2富集乳腺癌细胞。特定浓度的蜜蜂毒液可以诱导100%的癌细胞死亡,而对正常细胞的影响却很小。 该研究于9月1日发表在国际期刊《npj-肿瘤精准医疗》(npj precision...
国内首家高通量测序技术创新应用示范中心揭牌,助推长三角测序一体化
9月1日,解码(上海)生物医药科技有限公司(以下简称“解码DNA”)和深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“华大智造”)举行合作签约仪式,并正式为国内首家“高通量测序技术创新应用示范中心”揭牌。该中心将基于全球最高日通量的基因测序仪DNBSEQ-T7等国产化测序平台,面向长三角地区的高通量测序领域提供一体化服务。 &em...
【快讯】国内首家高通量测序技术创新应用示范中心落户上海解码!
2020年9月1日,解码(上海)生物医药科技有限公司(以下简称“解码DNA”)和深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“华大智造”)举行解码DNA高通量测序创新应用示范中心揭牌仪式,并正式为国内首个“高通量测序技术创新应用示范中心”。该中心将基于全球最高日通量的基因测序仪DNBSEQ-T7等国产化测序平台,面向长三角地区的高通量测序领域提供一体化服务。 解码DNA总裁潘加奎...
【Nature子刊】新进展:新型双重CAR T细胞免疫疗法可对抗HIV病毒库
随着生物医学的发展、制药工艺的推进,艾滋病已然不再是无药可治的绝症。从核苷类逆转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂到高效联合抗逆转录病毒药物,艾滋病正朝着慢性疾病的方向慢慢转变。但是,距离完全治愈仍然有很多未知和挑战需要克服。 近日,哈佛医学院(HMS)、麻省理工学院、哈佛大学拉贡研究所(Ragon Institute of MGH)和宾夕法尼亚大学的研究人员描述了一种新型双重T细...
【快讯】雀巢斥资26亿美元收购食品过敏研究公司Aimmune Therapeutics
雀巢健康科学首席执行官格Greg Behar在一份声明中说:“这项交易将雀巢在营养科学领域的领导地位与食品过敏治疗领域最具创新力的公司之一融合在一起。我们将共同提供广泛的解决方案,致力于改善世界各地食物过敏者的生活。” 在两家公司开始合作开发基于Aimmune的特征性口腔脱敏免疫疗法(CODIT?)平台的食品过敏免疫疗法之后,这项收...
【JAMA子刊】人工智能系统识别乳腺癌,准确度媲美放射科医生
早期乳腺癌往往不具备典型的症状和体征,不易引起重视,但乳腺癌的早期发现、早期诊断,是提高疗效的关键。近日,瑞典有研究人员比较了三种人工智能(AI)算法识别乳腺癌的能力。事实证明,其中一种算法与普通放射科医生一样准确,该研究可能为将来乳腺癌的筛查提供指导。 该研究于8月27日发表在《美国医学会杂志》肿瘤学分册(JAMA Oncolog...
【Nature子刊】新发现:激活Wnt蛋白可治疗耐药性髓母细胞瘤
对儿童来说,脑癌总是一个毁灭性的诊断,但麦克马斯特大学(McMaster University)的研究人员近日已经找到了一种方法,有望治疗最严重的儿童脑癌。 成神经管细胞瘤(MB)是儿童最常见的恶性脑瘤,近年来已被分为四种分子亚型。第一组肿瘤预后良好,很少扩散,也很少致命。但第二、三和四组仍然具有侵袭性,有转移性扩散,尽管接受了全面...
【快讯】药企巨头诺华的新药inclisiran可将患者的不良胆固醇降低至少30%
尽管今年早些时候,诺华的临床项目遭遇了大流行的挫折,但它仍在继续积累其胆固醇药物inclisiran的有利数据。一项新的分析显示,99%接受治疗的患者的低密度脂蛋白(LDL)水平至少降低了30%。 这家大型制药公司目前正在等待FDA的批准决定,批准其inclisiran药物,该药物是由美国制药公司The Medicines Comp...
【Science子刊】明尼苏达大学完成3D打印心脏瓣膜模型,模拟患者真实感受
经导管主动脉瓣置换术(TAVR)是一种用于治疗主动脉瓣狭窄的微创手术,旨在通过导管输送系统将生物修复瓣膜植入患病的天然瓣膜来治疗该疾病。近日,美国明尼苏达大学的研究人员在美敦力公司的支持下,开发了一种突破性的工艺,将心脏主动脉瓣和周围结构的逼真模型进行多材质3D打印,模拟患者的真实外观和感受,有助于改善患者的预后。 该研究于8月28日发表在《科学进展》(Science A...
【Nature子刊】重编程免疫细胞可减少炎症,促进组织修复
巨噬细胞是白细胞,根据他们从免疫系统获得的信号,他们变得特别擅长于增加或减少炎症。当巨噬细胞被编程为促炎时,它们有助于增加炎症,这有利于对抗感染;当它们被编程为抗炎时,它们有助于减少炎症。 这种被调控的程序不仅能让身体抵御感染,还能确保炎症在最初的免疫反应后自然消退,并促进组织修复。抗炎巨噬细胞的出现有助于防止免疫反应变得过度和危险...
【Science】人工蛋白质成功修复神经连接,改善记忆,有望治疗神经退行性疾病!
突触是神经回路中的基本结构和功能单元,它们决定了神经元之间的连通性并提供了交流的途径。在分子水平上,突触是高度动态的,它们的重塑对于脑生理的各个方面都是必不可少的。人脑在庞大的神经元网络中包含数万亿个突触。突触重塑对于确保有效接收和整合外部刺激以及存储和检索信息至关重要。 对此,来自德国神经退行性疾病中心(DZNE),英国和日本的研...
【新发现】心灵感冒或能预防!首次证实降血压药物能降低抑郁风险!
高血压为临床常见疾病,与情绪障碍密切相关。先前就有研究表明,抑郁会增加患心血管疾病的风险。而反过来,抑郁症在高血压、心脏病和中风患者中也很常见。近日,根据丹麦的一项研究,41种最常见的高血压药物不仅都不会增加患抑郁症的风险,而且有9种药物似乎可以降低抑郁风险。 该研究于8月24日发表在美国心脏协会杂志《高血压》(Hypertensi...
【Nature子刊】类器官新突破!利用人类干细胞可从胎儿前肠中再生多个器官
近日,一队来自辛辛那提儿童医学中心和日本的科学家报告了他们的发现,这些发现将对新一轮更复杂的类器官发育至关重要。该研究在2020年8月27日发表在《自然通讯》上,题为“Single cell transcriptomics identifies a signaling network coordinating endoderm and mesoderm diversi...