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快捷无创!最新细胞探测术轻松揭示疾病根源
近几年的研究逐渐表明细胞的刚度或弹性可以显示出细胞的健康情况。例如,癌细胞相比于正常细胞更加柔韧,而哮喘影响的细胞则可能更为僵硬。 因此,确定细胞的机械性质可以帮助医生诊断和跟踪某些具体的疾病。目前,原子力显微镜(Atomic Force Microscope ,AFM)与雷射光钳等昂贵的先进仪器已经可以直接探测细胞,然而这些工具却具有一定的侵入性,会在一定程度上影响细胞的天然状态。 ...
张锋教授Nature子刊发文:编辑人类基因组需谨慎!
过去的几天里,CRISPR领域又带来了一波吸引眼球的新闻。上周,MIT科技评论发布了一项重磅消息,俄勒冈健康与科学大学的Shoukhrat Mitalipov使用了CRISPR基因编辑技术首次在美国进行胚胎基因编辑(附:原文链接)。而紧接着,CRISPR技术先驱张锋便在Nature Medicine上刊文,从人类遗传多样性的角度,呼吁谨慎将基因编辑技术应用到人体。 ...
逆转衰老重磅研究!端粒长度不够,RNA来帮忙!
衰老,是我们每个人都要面临的问题。科学家们一直致力于减缓、停止甚至逆转人体的衰老的研究。尽管做出了诸多的努力,但真正意义上细胞水平的年龄逆转并未真正实现。现在,通过采取一种另类的思路,休斯顿卫理公会研究所的研究人员研发出一种能够让人类细胞“重返青春”的神奇技术。这对患有早衰症、以及广大不想变老的人群来说不可谓不是一个巨大的福音! 休斯顿卫理公会研究所心血管病研究主任J...
美国加入胚胎编辑“争议漩涡”!优化人类DNA是福是祸?
MIT科技评论最新消息,美国已开展首例转基因人类胚胎的研究,研究地点位于美国俄勒冈州波特兰市。据专业人士透露,由俄勒冈健康与科学大学的Shoukhrat Mitalipov领导的这项研究,使用了CRISPR基因编辑技术改变大量单细胞胚胎的DNA。 在美国,之前任何与体外受精胚胎编辑培育婴儿有关的研究都将会遭到国会反对,这为美国卫生和公众服务部禁止批准拨款该类临床试验...
Molecular Sciences:新研究确定可以帮助预防脑肿瘤发展的分子!
朴茨茅斯大学(the University of Portsmouth)脑瘤研究中心的研究人员已经明确了在肿瘤转移至大脑过程中发挥作用的关键分子。 癌细胞想要进入脑组织,首先需要通过血脑屏障,血脑屏障是指脑毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障和由脉络丛形成的血浆和脑脊液之间的屏障,这些屏障能够阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织。。该研究提供了一种防止癌细胞结合...
测序界的混沌江湖 | 深挖NGS产业的丛林脉象
写在前面: 2017年,华大基因(300676)成功登录A股创业板,贝瑞和康(000710)借壳天兴仪表成功登陆A股主板市场。我们都是时代的幸运者。在高校里,基因测序正在改变科研格局;在临床上,基因测序正在挽救无数病人的宝贵生命。 怀着激动的心情,觉得有必要以一个公司普通员工和行业从业者的视角,将行业发生的故事用文字记录下来。 全文主观意识颇重,格局不大,从大行业小...
糖尿病患者的福音:皮肤移植疗法安全、微创、廉价!
近日,芝加哥大学的一研究小组攻克基因治疗面临的难题,揭示了用皮肤移植的全新方法治疗众多人类疾病的可能性。 该研究对应的文章发表于最新上线的Cell Stem Cell杂志,文章题为“Engineered epidermal progenitor cells can correct diet-induced obesity and diabetes”,描述了一种新的基因治疗形式,通过皮肤移植疗...
肿瘤精准医疗前沿技术应用培训班开班在即,现火热报名中!
● 2017年3月,阿斯利康公司宣布旗下生产的第三代肺癌靶向药物泰瑞莎(AZD9291)得到CFDA批准,正式在中国上市。 ● 7月,诺华公司的CAR-T产品CTL-019也获得了FDA审委会全票通过,有望成为世界第一款CAR-T上市产品,被视为划时代的科研成就。 随着CFDA正式批准泰瑞莎(AZD9291)在中国上市,FDA审委会全票通过CAR-T产品CTL-019...
Nature综述 | 二代测序:深度解析耐药机制,对抗耐药新契机
导读:目前全球范围内由于耐药基因的水平转移,快速出现碳青霉烯类、黏菌素和喹诺酮类药物的耐药基因使临床诊治陷入困境。随着耐药基因组研究的进展,有望整合二代测序技术来更好地进行抗生素的耐药监测和新型抗生素研发。本篇综述重点强调了耐药基因组研究领域的进展,提出了可以积极主动识别耐药基因,缓解不断出现的耐药基因威胁的研究范例。 原文引用: Crofts, T...
百迈客:引领生物信息学产业2.0时代
生命科学与信息科学已经发生了不可割裂的融合。上世纪90年代的人类基因组计划,让我们窥见了生命储存、传递与表达信息的本质属性与无限潜能。随着基因测序技术成本大幅下降、基因数据大量积累,生物信息学产业进入跨越式发展,正在革新我们的医疗技术、重塑普通人的健康。 但变革最大、获益最多的,仍是科研领域。一个面向生命科学工作者的信息服务产业应运而生。作为中国最初一批生物信...
Nature:新研究轻松编程T细胞,助力免疫疾病治疗!
当抑制免疫系统功能的细胞过度活跃时,免疫系统发生紊乱从而引起一系列疾病。近日,格莱斯顿研究所(Gladstone Institutes)的研究人员通过重新编程某些免疫细胞如T细胞,可以帮助机体恢复免疫系统平衡。同时该研究团队找到了一种对抗疾病的全新方法。 格莱斯顿研究所的科学家们首次透露了一种重新编程特定T细胞的方法。更准确地说,他们可以重编程T细胞将促炎症细胞转变成抗炎症细胞,反之亦然。 ...
Nature证实:编辑人类早期胚胎DNA安全有效!
科学家们首次利用基因编辑技术修正了人类早期胚胎中的致病突变。研究人员使用CRISPR-Cas9系统在胚胎发育的最早阶段对导致肥厚型心肌病的基因突变进行了安全修复,使得遗传缺陷不会传给子孙后代。 该重量级研究成果发表于《自然》杂志,研究由俄勒冈健康与科学大学、韩国基础科学研究院、美国Salk生物学研究所和深圳国家基因库合成与编辑平台合作完成。 Salk生物学研究所教授兼...
你以为你在吃食物?或许是食物在吃你!
近日,美国佛罗里达大学科学家研究表明偶尔节食可以在一定程度上延长寿命。他们在包括灵长类动物在内的20多种动物身上发现了这一现象。 该研究对应的文章发表于最新上线的PLOS Genetics杂志,证实了除了能量的摄入与消耗之外,就连动物嗅到的食物气味都可能对机体的老化过程造成影响。 研究人员以一种称为秀丽隐杆线虫的微小蠕虫为研究对象,阐明了线虫的自噬过程(即一种类似的垃...
重磅!2型糖尿病可以像疯牛病一样传播吗?
朊病毒又称蛋白质侵染因子或感染性蛋白质,是一类能侵染动物并在宿主细胞内复制的小分子无免疫性疏水蛋白质,最典型的朊病毒疾病为疯牛病。近日,一项新研究表明,与糖尿病有关的蛋白质与朊病毒有相似之处。研究人员只需向健康小鼠体内注射这种蛋白质,糖尿病即可从患病小鼠转移到健康小鼠。 凯斯西储大学(Case Western Reserve University)的朊病毒生物学家Witold Surewic...
美国Fluidigm与广东腾飞基因科技股份有限公司签订战略合作协议
2017.07.27,美国Fluidigm公司和广东腾飞基因科技股份有限公司(以下简称腾飞基因)宣布达成战略合作关系,共同开发基于微流控技术的分子诊断产品,抓住中国精准医疗的市场机遇,共同推进分子诊断在临床以及大众健康管理领域的应用。根据双方合作协议,腾飞基因将通过利用Fluidigm公司Juno和Biomark HD系统的微流控技术,在中国开发和生产分子诊断体系并提供相关检测...
绿茶的神奇之处:改善记忆障碍,预防痴呆
近日,一篇发表于FASEB Journal上的文章表明绿茶中最为丰富的儿茶素和生物活性成分的EGCG(表没食子儿茶素-3-没食子酸酯)可以缓解高脂肪和高果糖(HFFD)诱导的胰岛素抵抗和认知缺陷。尽管以前的研究已经指出了EGCG治疗各种人类疾病的潜力,但到目前为止,EGCG对西方饮食诱发大脑胰岛素抵抗和认知缺陷的影响仍不清楚。 文章的主要作者,西北农林科技大学食品科学与工程学院研究员刘学波...
区别对待感冒——新研究辅助医生判断是否使用抗生素!
抗生素是救命药物,但过度使用抗生素却会导致世界上最紧迫的健康威胁:抗生素耐药性。抗生素滥用已经成为一大国际问题。 近日,罗切斯特大学医学中心研究人员正在开发一种临床工具,它能够帮助医生甄别真正需要使用抗生素的患者。在这一工具的帮助下,医生可以避免使用抗生素治疗那些并非亟需抗生素治疗的病人进而减少抗生素的整体使用量。 该研究对应的文章则发表于最新上线的 Scien...
【专访】中山大学附属肿瘤医院蔡修宇教授 | 谈谈临床医生眼中的精准医疗
精准医疗作为一个理想的医疗模式,一经提出就成为了全球医疗领域的热门话题,有学者曾把精准医疗描述为个性化医疗潮流的一次勇敢实践,肿瘤的精准治疗更是给一度绝望的肿瘤患者带来了新的希望。但人们对于精准医疗的认识却各有各的思考,日前,转化医学网受邀参加了“2017年临床肿瘤学新进展学术研讨会——Best of ASCO® 2017 China”上的臻和科技卫星会,会后有幸邀请...